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Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC)

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Mide Tg, Tm, entalpía de fusión y cristalinidad desde el flujo de calor en función de temperatura mismas ecuaciones de Metalurgia D05/Vidrios D1, más el cálculo específico de cristalinidad polimérica (E4).

ID:('ky', 1721)


Entalpía de fusión DSC

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$\Delta H_m=\frac{1}{m}\int_{t_1}^{t_2}Q_{flow},dt$

$m$
Masa de muestra
$kg$
$Delta H_m$
Entalpía de fusión específica
$J/kg$
$Q_{flow}$
Flujo de calor DSC
$W$
$t$
Tiempo
$s$



ID:('gm', 14861)


Cristalinidad DSC

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$X_c=\frac{\Delta H_m}{\Delta H_m^{100%}}$

$X_c$
Cristalinidad por DSC
$1$
$Delta H_m^{100%}$
Entalpía de polímero 100% cristalino
$J/kg$
$Delta H_m$
Entalpía medida
$J/kg$



ID:('gm', 14862)


Tg por punto medio

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$\alpha_{gl}(T_g-T_{ref})=\alpha_{liq}(T_g-T_{ref})$

$alpha_{liq}$
Pendiente rama líquida/gomosa
$1/K$
$alpha_{gl}$
Pendiente rama vítrea
$1/K$
$T_{ref}$
Temperatura de referencia
$K$
$T_g$
Temperatura de transición vítrea
$K$



ID:('gm', 14863)


Rampa térmica

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$T(t+\Delta t)=T+\beta_T\Delta t$

$\beta_T$
Velocidad de calentamiento
$K/s$
$Delta t$
Paso temporal
$s$



ID:('gm', 14864)


Flujo de calor sensible

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$Q_{sens}=m\beta_T C_p(T)$

$\beta_T$
Velocidad de calentamiento
$K/s$
$m$
Masa de muestra
$kg$
$C_p(T)$
Calor específico efectivo
$J/kg·K$
$Q_{sens}$
Flujo sensible
$W$



ID:('gm', 14865)


Cristalinidad acumulada

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$X_c(t)=H_{area}/(m\Delta H_m^{100%})$

$m$
Masa de muestra
$kg$
$H_{area}$
Área integrada del pico
$J$
$Delta H_m^{100%}$
Entalpía de polímero 100% cristalino
$J/kg$



ID:('gm', 14866)


gphysics.net - Dr. Willy H. Gerber
Palos Verdes, Costa de Corral, Región de los Rios, Chile