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间经熔融后压平,将其放入熔化炉内 维持一定的时间,让其完全消除结晶 历史,再迅速转入恒定温度的结晶炉 控温 中。结晶炉的顶部和底部开设圆孔小 3[光亮义调 窗,供检测系统的光路通过。在检测导轨 开 系统中,光源发出的自然光经聚光镜 自控电路 后成为平行光,然后经过起偏镜变为 化好晶 偏振光,照射到样品上,透过样品的【电餐 光由半透镜反射出一部分。经光电倍园My 记录仅 增管5,将由于样品结晶不断增加 透明度不断降低使透过光强不断减 弱的信号反馈到透射光强补偿装置 通过不断自动地增大光源的电压,使 图93JY-1型结晶速度仪原理示意图 在整个结晶过程中透过样品的光强 1.灯泡;2聚光镜;3.起偏镜;4半透镜 为恒定值。经过半透镜的光透过检偏 5、6光电倍增管;7检偏镜 镜照射到光电倍增管6上,产生的光电信号输入记录仪 四、实验步骤: 接通记录仪电源,指示灯亮,将记录笔2(蓝笔,记录光强)的开关拨至工作位 置,记录纸变速旋钮置于所需的速度档 2.开JY-1型结晶速度仪顶盖上的小门,图94把上光路系统竖放在结晶炉上,使 小门上的电源接头与上光路系统灯座保持良好的接触 3.打开结晶速度仪前面板右侧的小室门,取出保温瓶(0.5磅),放入碎冰块(约 占总容积的2/3),加入水(占容积的4/5)后,把热电偶冷端插入瓶内,放回小室。 4.把熔化炉控温表的上限指针调至250℃位置。在控制结晶炉温度的DWI-702精 密温度自动控制仪的亳伏盘上选定实验温度对应的毫伏数,本实验条件选定如下表 结晶温度 记录纸速度 序 次实验时间 起始速度m 光强增加减慢后的速度m/min (min) 000 80 006 30mm/min 总电源开关、熔化炉开关拨至“开”,控温表温度指针与上限指针相一致后就自 动稳定在该温度(±5℃) 6.熔化炉温度达到250℃后,在熔化炉顶部的制样台上制各实验样品。先放入一片 盖玻片,在其正中位置放上半颗聚丙烯粒料,再覆盖一片盖玻片。待粒料熔融后 用软木塞压扁熔体成薄膜,厚度在0.lmm~02mm,直径约15mm,膜的厚薄均匀, 两盖片边缘对齐间经熔融后压平,将其放入熔化炉内 维持一定的时间,让其完全消除结晶 历史,再迅速转入恒定温度的结晶炉 中。结晶炉的顶部和底部开设圆孔小 窗,供检测系统的光路通过。在检测 系统中,光源发出的自然光经聚光镜 后成为平行光,然后经过起偏镜变为 偏振光,照射到样品上,透过样品的 光由半透镜反射出一部分。经光电倍 增管 5,将由于样品结晶不断增加、 透明度不断降低使透过光强不断减 弱的信号反馈到透射光强补偿装置, 通过不断自动地增大光源的电压,使 在整个结晶过程中透过样品的光强 为恒定值。经过半透镜的光透过检偏 镜照射到光电倍增管 6 上,产生的光电信号输入记录仪。 四、实验步骤: 1.接通记录仪电源,指示灯亮,将记录笔 2(蓝笔,记录光强)的开关拨至工作位 置,记录纸变速旋钮置于所需的速度档。 2.开 JJY-1 型结晶速度仪顶盖上的小门,图 9-4 把上光路系统竖放在结晶炉上,使 小门上的电源接头与上光路系统灯座保持良好的接触。 3.打开结晶速度仪前面板右侧的小室门,取出保温瓶(0.5 磅),放入碎冰块(约 占总容积的 2/3),加入水(占容积的 4/5)后,把热电偶冷端插入瓶内,放回小室。 4.把熔化炉控温表的上限指针调至 250℃位置。在控制结晶炉温度的 DWT-702 精 密温度自动控制仪的毫伏盘上选定实验温度对应的毫伏数,本实验条件选定如下表 所示。 5.总电源开关、熔化炉开关拨至“开”,控温表温度指针与上限指针相一致后就自 动稳定在该温度(±5℃)。 6.熔化炉温度达到 250℃后,在熔化炉顶部的制样台上制各实验样品。先放入一片 盖玻片,在其正中位置放上半颗聚丙烯粒料,再覆盖一片盖玻片。待粒料熔融后, 用软木塞压扁熔体成薄膜,厚度在 0.lmm~0.2mm,直径约 15mm,膜的厚薄均匀, 两盖片边缘对齐。 图 9-3
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