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技術(shù)文章

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技術(shù)突破|焦耳智能研發(fā)基于機(jī)器學(xué)習(xí)的國(guó)產(chǎn)DSC校準(zhǔn)新方法

更新時(shí)間:2025-12-10點(diǎn)擊次數(shù):207
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背景

 

 傳統(tǒng)差式掃描量熱儀(DSC)校準(zhǔn)長(zhǎng)期受困于多重難題,不僅高度依賴標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)與操作人員的豐富經(jīng)驗(yàn),還需依賴簡(jiǎn)化假設(shè)來(lái)規(guī)避復(fù)雜影響因素,且難以精準(zhǔn)補(bǔ)償散熱、氣體流動(dòng)等帶來(lái)的誤差,導(dǎo)致測(cè)量結(jié)果的可靠性與可重復(fù)性受限。


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技術(shù)突破

近日,杭州焦耳智能科技有限公司的研發(fā)團(tuán)隊(duì)為解決這一問(wèn)題,聯(lián)合中國(guó)計(jì)量大學(xué)和伊朗塔比阿特莫達(dá)勒斯大學(xué)在量熱學(xué)領(lǐng)域國(guó)際期刊 《Thermochimica Acta》上發(fā)表題為 《A Machine Learning Based Calibration Method for Differential Scanning Calorimetry》的學(xué)術(shù)論文。該研究將機(jī)器學(xué)習(xí)方法引入差示掃描量熱儀(DSC)校準(zhǔn)過(guò)程中,為熱分析實(shí)驗(yàn)提供了一種全新的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)校準(zhǔn)方法。

 

 


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結(jié)論及應(yīng)用

本研究通過(guò)構(gòu)建融合二階理論傳熱模型與數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)學(xué)習(xí)的校準(zhǔn)方法,有效補(bǔ)償傳統(tǒng)校準(zhǔn)模型難以區(qū)分的復(fù)雜因素(如散熱與氣體流動(dòng)),在不同實(shí)驗(yàn)條件下實(shí)現(xiàn)測(cè)試池和參比池之間溫差值ΔT的高精度預(yù)測(cè)。該方法不僅顯著提升了測(cè)量結(jié)果的可靠性與可重復(fù)性,突破了傳統(tǒng)DSC校準(zhǔn)方法對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、實(shí)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)和簡(jiǎn)化假設(shè)的依賴,使校準(zhǔn)過(guò)程從經(jīng)驗(yàn)依賴型向數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型轉(zhuǎn)變。研究結(jié)果表明,該機(jī)器學(xué)習(xí)校準(zhǔn)方法能夠自適應(yīng)地修正實(shí)驗(yàn)誤差,實(shí)現(xiàn)對(duì)不同升溫速率、氣氛流速及樣品質(zhì)量條件下的精準(zhǔn)建模。該方法的提出為熱分析儀器的定量化、智能化校準(zhǔn)提供了新的技術(shù)路徑,也為構(gòu)建更高層次的“物理—數(shù)據(jù)融合”智能測(cè)量體系奠定了重要基礎(chǔ)。


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儀器推薦

產(chǎn)品

型號(hào)

DSC Starry

溫度

范圍(℃)

RT~

725

-40~

550

-80~

550

-150~550

RT~

550

冷頭

類型

鰭形散熱器

一級(jí)壓縮機(jī)

二級(jí)壓縮機(jī)

液氮制冷

無(wú)

壓力

常壓

常壓

常壓

常壓

高壓


參數(shù)

測(cè)量原理

塔式熱流型

溫度范圍

-150℃ ~ 725℃

相變溫度重現(xiàn)性

0.006 °C

溫度準(zhǔn)確度

±0.01 °C

加熱掃描速率

0.02 ~ 300 °C/min

冷卻掃描速率

0.02 ~ 50 °C/min

程序升溫速率偏差

1% 

(ASTM E967-18)

基線平穩(wěn)性

60 μW 

(R.T. ~ 300 °C)

熱焓測(cè)量精度

0.02% (銦)

熱流顯示分辨率

0.1 μW

熱流峰峰值噪聲

10 μw

熱流測(cè)量范圍

±750 mW

銦峰高/半峰寬

25 mW/°C

調(diào)制DSC功能

系統(tǒng)采樣率

50 Hz

吹掃氣氛系統(tǒng)

吹掃氣氛控制

流量可控

(0 ~ 300 mL/min)

 

服務(wù)熱線 0571-85129628
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