자동 산화 안정성 측정기고온 고압 산화 환경을 시뮬레이션하여 압력 변화나 산소탄법을 이용하여 물질의 항산화 능력을 계량화한다.핵심 작동 방식:
자동 산화 안정성 측정기온도, 산소 농도 등 핵심 매개변수를 제어해 시료의 산화주기를 단축하고 센서를 통해 산화반응 중 특징 변화를 실시간으로 포착한 뒤 데이터 처리를 통해 계량화 결과를 출력한다.프로세스는 다음 세 단계로 나눌 수 있습니다.
샘플 사전 처리 및 환경 제어
테스트할 샘플을 전용 반응 용기에 넣고 용기를 기기의 항온 반응 선실에 넣는다.기기는 고정밀 온도 제어 모듈을 통해 온도를 설정값으로 안정시키는 동시에 반응실 안으로 유속을 안정시키는 산소 (또는 공기) 를 통과시켜 저장, 운송 중인 샘플의 산화 환경을 시뮬레이션한다.
산화 과정 동태 모니터링
산화반응은 시료의 물리화학성질에 변화를 초래할수 있다. 계기는 특정센서를 통해 실시간으로 이런 변화를 감시하고 부동한 검측원리는 부동한 검측방식에 대응한다. 주류기술은 다음과 같다.
압력감지법: 산화반응에서 견본은 산소를 소모하여 이산화탄소, 알데히드 등 산화물을 생성한다.밀봉반응체계에서 산소소모는 선내압력을 하강시킬수 있다. 계기는 고정밀도압력센서를 통해 시간에 따른 압력의 변화곡선을 기록하는데 압력이 한도값을 설정할 때까지 하강할 때 대응하는 시간은 즉"산화유도기 (IP)"로서 유도기가 길수록 견본의 산화안정성이 강하다.
전도/저항법: 일부 샘플은 산화 후 극성 물질이 생성되어 전도율이 높아집니다.기기는 샘플을 삽입한 전극을 통해 전도율 변화를 실시간으로 모니터링하며, 전도율이 돌변하는 시간은 산화유도기이다.
차시 스캐닝 열법 (DSC): 산화 반응은 대부분 방열 반응이다. DSC 모듈은 샘플과 비교물 (불활성 물질) 사이의 온도 차이를 모니터링하여 산화 방열 곡선을 기록한다. 방열 봉우리가 나타나는 시간은 유도기이다. 동시에 방열량을 계량화할 수 있다. 산화 반응의 격렬한 정도를 반영한다.
데이터 처리 및 결과 출력
기기에 내장된 데이터 수집 및 분석 시스템은 감지된 압력, 전도도, 온도차 등의 데이터를 자동으로 기록해 시간-매개변수 변화 곡선을 생성하고, 알고리즘을 통해 산화유도기(IP), 산화속도 상수 등 핵심 지표를 산출한다.그런 다음 결과를 수치, 곡선 보고서로 출력하고 일부 모델은 데이터 내보내기를 지원하여 후속 분석 및 아카이빙을 용이하게 합니다.