Medidor automático de estabilidad de oxidaciónAl simular un entorno de oxidación a alta temperatura y alta presión, se utiliza un cambio de presión o un método de bomba de oxígeno para cuantificar la capacidad antioxidante de las sustancias. Principios básicos de funcionamiento:
Medidor automático de estabilidad de oxidaciónAl controlar parámetros clave como la temperatura y la concentración de oxígeno, se acorta el ciclo de oxidación de la muestra y se captan los cambios característicos en la reacción de oxidación en tiempo real a través de sensores, y luego los resultados cuantitativos se exportan a través del procesamiento de datos. El proceso específico se puede dividir en tres pasos:
Pretratamiento de muestras y control ambiental
Coloque la muestra a probar en un recipiente de reacción especial y coloque el recipiente en la Cámara de reacción a temperatura constante del instrumento. El instrumento estabiliza la temperatura en el valor establecido a través de un módulo de control de temperatura de alta precisión, mientras introduce oxígeno (o aire) con un flujo constante en la Cámara de reacción para simular el entorno de oxidación de la muestra en almacenamiento y transporte.
Monitoreo dinámico del proceso de oxidación
La reacción de oxidación puede causar cambios en las propiedades físicas y químicas de la muestra. el instrumento monitorea estos cambios en tiempo real a través de sensores específicos. diferentes principios de detección corresponden a diferentes métodos de monitoreo. las tecnologías principales incluyen:
Método de detección de presión: en la reacción de oxidación, la muestra consumirá oxígeno para producir dióxido de carbono, Acetaldehído y otros óxidos. En el sistema de reacción sellada, el consumo de oxígeno puede causar una disminución de la presión en la cabina. el instrumento registra la curva de variación de la presión con el tiempo a través de un sensor de presión de alta precisión. cuando la presión cae al umbral establecido, el tiempo correspondiente es el "período de inducción de oxidación (ip)". cuanto más largo sea el período de inducción, mayor será la estabilidad de oxidación de la muestra.
Método de conductividad / resistencia: algunas muestras se oxidan para producir sustancias polares, lo que resulta en un aumento de su conductividad eléctrica. El instrumento monitorea los cambios en la conductividad eléctrica en tiempo real insertando electrodos en la muestra, y el tiempo de mutación de la conductividad eléctrica es el período de inducción de oxidación.
Método térmico de escaneo diferencial (dsc): la mayoría de las reacciones de oxidación son reacciones exotérmicas. el módulo DSC registra la curva de Liberación de calor de oxidación monitoreando la diferencia de temperatura entre la muestra y el referente (sustancia inerte). el tiempo de aparición del pico de Liberación de calor es el período de inducción, mientras que la liberación de calor se puede cuantificar, reflejando la intensidad de la reacción de oxidación.
Procesamiento de datos y salida de resultados
El sistema de adquisición y análisis de datos incorporado al instrumento registrará automáticamente los datos monitoreados de presión, conductividad eléctrica, diferencia de temperatura, etc., generará una curva de cambio de parámetros de tiempo y calculará indicadores clave como el período de inducción de oxidación (ip) y la constante de velocidad de oxidación a través de algoritmos. Luego, los resultados se exportan en forma de informes numéricos y curvos, y algunos modelos admiten la exportación de datos para facilitar el análisis y archivo posteriores.