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Principe de fonctionnement de base du testeur automatique de stabilité à l'oxydation
Date :2025-09-08Lire :0
  Testeur automatique de stabilité à l'oxydationQuantifier la capacité antioxydante d'une substance en simulant un environnement oxydant haute température et haute pression à l'aide de variations de pression ou de la méthode de la bombe à oxygène. Principe de fonctionnement de base:
  Testeur automatique de stabilité à l'oxydationRaccourcir la période d'oxydation de l'échantillon en contrôlant les paramètres clés tels que la température, la concentration d'oxygène, etc., et capturer les changements caractéristiques dans la réaction d'oxydation en temps réel à l'aide de capteurs, puis quantifier les résultats avec la sortie de traitement de données. Le processus spécifique peut être divisé en 3 étapes:
Prétraitement des échantillons et contrôle environnemental
L'échantillon à tester est chargé dans un récipient de réaction spécial et le récipient est placé dans la cellule de réaction thermostatique de l'instrument. L'instrument stabilise la température à une valeur de consigne grâce à un module de contrôle de température de haute précision, tout en alimentant la cellule réactionnelle avec un débit stable d'oxygène (ou d'air), simulant l'environnement oxydant de l'échantillon dans le stockage, le transport.
Surveillance dynamique des processus d'oxydation
Les réactions d'oxydation entraînent des modifications des propriétés physico - chimiques de l'échantillon, l'instrument surveille ces modifications en temps réel à l'aide de capteurs spécifiques, différents principes de détection correspondent à différents modes de surveillance, les techniques courantes consistent à:
Méthode de détection de pression: dans la réaction d'oxydation, l'échantillon consommera de l'oxygène pour produire du dioxyde de carbone, de l'aldone et d'autres oxydes. Dans un système réactionnel étanche, la consommation d'oxygène provoque une chute de pression à l'intérieur du compartiment, l'instrument enregistre la courbe de variation de la pression au cours du temps à l'aide d'un capteur de pression de haute précision, le temps correspondent étant la « période d'induction d'oxydation (IP) » lorsque la pression chute à un seuil déterminé, plus la période d'induction est longue et plus la stabilité à l'oxydation de l'échantillon est forte.
Méthode de conductivité / résistance: une partie de l'échantillon est oxydée pour produire une substance polaire, ce qui entraîne une augmentation de sa conductivité. L'instrument surveille les variations de conductivité en temps réel par l'intermédiaire d'électrodes insérées dans l'échantillon, le temps de la mutation de conductivité étant la période d'induction de l'oxydation.
Calorimétrie différentielle à balayage (DSC): la réaction d'oxydation est plus exothermique, le module DSC enregistre la courbe d'exothermie oxydative en surveillant la différence de température entre l'échantillon et le témoin (matière inerte), le temps d'apparition du pic exothermique est la période d'induction, tandis que l'exothermie est quantifiable, reflétant l'intensité de la réaction d'oxydation.
Traitement des données et sortie des résultats
Le système d'acquisition et d'analyse de données intégré à l'instrument enregistre automatiquement les données de pression, de conductivité, de différence de température, etc., génère des courbes de variation temps - paramètre et calcule des indicateurs clés tels que la période d'induction d'oxydation (IP), la constante de vitesse d'oxydation et d'autres Par algorithme. Les résultats sont ensuite publiés sous forme de rapports numériques et curvilignes, et certains modèles prennent en charge l'exportation des données pour faciliter l'analyse et l'archivage ultérieurs.