熱分析法在生物化學領域得到了廣泛的應用,并發展了專門的生物微量量熱儀。熱分析法被用于研究模型dna三聯體和四聯體的穩定性和結構及其與小配體的相互作用、脂雙分子層的斜中間相的相轉變、測定---敏感性]、分子剖析相互作、肽和磷脂雙分子膜的相互作用、淀粉酶和相關酶的dsc,itc、蛋白質穩定性的熱力學、肌球蛋白和微絲蛋白的dsc研究及酵母生長抑制研究等。
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物理化學
量熱技術,尤其是浸入和流體吸附量熱法,氣體吸附微量量熱法在表面化學領域有著廣泛的應用。已被用于評價不同碳材料的化學性質(表面性質、親水/疏水性、酸/堿性)和物理性質(表面積、孔徑分布等),研究金屬纖維,真空蒸發膜和單晶的吸附性質,熱重差熱綜合分析儀公司,基于peo,lii和高表面無機氧化物的復合固態電解液的熱性質等。量熱技術的發展對熱力學的貢獻是顯而易見的。
它被用于超聲實驗、薄膜反應熱力學和動力學、表面活性劑在固液界面的吸附和熱力學、無機陰離子的交換萃取和吸附反應熱、荷電金屬氧化物/電解液界面的離子吸附的熱效應、混合物界面測定、有機液體的熱可逆性凝膠化的結構研究、鈉溶液在298.15k水-有機混合相中的熱化學以及工業中重要的聚合物和膠體在水分散中溶膠-凝膠轉變等。dsc是研究固體熱性質的慣用的直接測定方法。它被廣泛用于計算無定性材料結晶過程的動力學參數、玻璃態結晶剛烷的亞穩態、無定型材料的低溫性質、液晶的高壓性質以及熱容的測定。由掃描和控壓掃描量熱儀可測定有機液體和聚合物在寬的壓力和溫度范圍內的熱物理性質。熱分析方法還是研究相平衡及相圖的有力工具。
熱重分析儀是一種利用熱重法檢驗物質溫度-變化關聯的儀器設備。熱重法是在程序流程溫度控制下,測量物質的隨溫度(或時間)的變化關聯。當被測物質在加溫全過程中有升化、氣化、溶解出汽體或喪失結晶水珠時,熱重差熱綜合分析儀,待測的物質就會產生變化。這時候熱重曲線圖就并不是平行線只是明顯下降。根據解析熱重曲線圖,就能夠了解被測物質在幾度時造成變化,而且依據失凈重,能夠-失去---物質。