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熱同步分析儀的具體應用及研究領域

作者:時間:2021-09-18 次瀏覽

信息摘要:熱同步分析儀將熱重量分析TG與差熱分析DTA或差掃描量熱DSC相結合,可以在同一測量中使用相同的樣品同時獲得熱重量和差熱信息。測量的物質在加熱過程中分解升華、氣化、氣體或失去結晶水時,測量的物質質量會發生變化。

  熱同步分析儀將熱重量分析TG與差熱分析DTA或差掃描量熱DSC相結合,可以在同一測量中使用相同的樣品同時獲得熱重量和差熱信息。測量的物質在加熱過程中分解升華、氣化、氣體或失去結晶水時,測量的物質質量會發生變化。

  這時,熱重曲線不是直線,而是有所下降。分析熱重曲線就能知道測試的物質在多少度變化,并根據重量的損失計算出損失了多少物質。在熱重曲線上,我們可以看到CuSO4 5H2O中的5個結晶水被分為3個階段。通過TGA實驗,有助于研究熔融、蒸發、升華、吸附等晶體性質的變化。也有助于研究物質脫水、解離、氧化、還原等物質的化學現象。

  熱同步分析儀熱重分析一般可分為動態(加熱)和靜態(恒溫)兩類。熱中法實驗得到的曲線稱為熱重曲線(TG曲線),TG曲線以質量為縱坐標,從上到下表示質量下降。以溫度(或時間)為橫坐標,表示溫度(或時間)從左到右的增加。

熱同步分析儀

  熱同步分析儀可用于同時測量熱重量和熱差信息。廣泛應用于陶瓷、玻璃、金屬/合金、礦物、催化劑、能源材料、塑料高分子、油漆、醫藥、食品等多種領域。

  物質受熱時,如果發生重量的變化,可以用熱重法研究其變化過程。用熱重法測定的性質目前廣泛用于塑料、橡膠、油漆、藥品、催化劑、武器材料、金屬材料和復合物中,包括腐蝕、高溫分解、吸附/解吸附、溶劑損失、氧化/還原反應、水合/脫水、分解、黑煙等

  熱同步分析儀的研究具體包括:

  武器、有機物和聚合物的熱分解;金屬在高溫下受到各種氣體的腐蝕過程。固體反應礦物煅燒和熔煉;液體蒸餾和蒸發;煤、石油和木材熱解過程;水分含量、揮發性物質和灰分含量的測定;升華過程脫水及吸濕性;爆炸性物質研究;反應動力學研究;發現新的化合物吸附和解吸;催化劑活性測定;表面積測定;氧化穩定性和還原穩定性研究;反應機制研究

  熱同步分析儀的主要用途

  在熱重量分析器程序溫度(線性溫度上升、冷卻、恒溫和組合等)期間,連接在樣品支架下的高精度天平隨時都能識別樣品的當前質量,計算樣品質量溫度變化的熱重量數據。同時,樣品產生熱效應時,樣品端和基準端之間會產生與溫差成正比的熱流差,通過熱電偶持續測量溫差,通過靈敏度修正轉換為熱流差,得到時差熱信號,用圖繪制時間和溫度即可得到溫差曲線。

  從而表征樣品的吸熱變化,得到樣品的相變過程。該設備可以同時測試材料的熔化/結晶、固相轉換、結晶度、玻璃化、比熱、力學分析等,對材料的熱穩定性和反應過程進行定量分析。

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