热分析谱图综合解析课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《热分析谱图综合解析课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 分析 综合 解析 课件
- 资源描述:
-
1、热分析谱图综合解析及在高分子热分析谱图综合解析及在高分子材料研究中的应用材料研究中的应用DSCTGA1固化工艺及固化反应动力学固化工艺及固化反应动力学固化(聚合)动力学基础固化(聚合)动力学基础 l固化反应是否能够进行由固化反应的表观活化能来决定,表观活化能固化反应是否能够进行由固化反应的表观活化能来决定,表观活化能的大小直观反映固化反应的难易程度。的大小直观反映固化反应的难易程度。l用用DSCDSC曲线进行动力学分析,首先要遵循以下几点曲线进行动力学分析,首先要遵循以下几点假设假设:l(1 1)放热曲线总面积正比于固化反应总放热量。)放热曲线总面积正比于固化反应总放热量。l(2 2)固化过程
2、的反应速率与热流速率成正比。)固化过程的反应速率与热流速率成正比。l H H代表整个固化反应的放热量,代表整个固化反应的放热量,d dH H/d/dt t为热流速率,为热流速率,d d/d/dt t为固化反应为固化反应速率。速率。l(3 3)反应速率方程反应速率方程可用下式表示,其中可用下式表示,其中 为固化反应程度,为固化反应程度,f f()为为 的的函数,其形式由固化机理决定,函数,其形式由固化机理决定,k k(T T)为反应速率常数,形式由为反应速率常数,形式由ArrheniusArrhenius方程决定。方程决定。HdtdHdtd1)exp()(RTEATk)()(fTkdTddtd2
3、l固化模型:固化模型:n n级反应和自催化反应类型级反应和自催化反应类型ln n级反应:级反应:l自催化反应:自催化反应:lm m和和n n为反应级数,为反应级数,k k1 1和和k k2 2是具有不同活化能和指前因子的反应速率常数。是具有不同活化能和指前因子的反应速率常数。l对等式两边进行微分,取对等式两边进行微分,取T T=T TP P,这时,这时,得到下式:得到下式:nTkdtd)1)(nmkkf)1)()(21nkRTEAdtd)1)(exp(0dddtdt)exp()1(12PnPPkRTEAnRTdtdTEKissingerKissinger方程方程3l 与与 无关,其值近似等于无
4、关,其值近似等于1 1,则上式简化为:,则上式简化为:l对该式两边取对数,得到最终的对该式两边取对数,得到最终的KissingerKissinger方程方程:式中,式中,升温速率,升温速率,K/minK/min;T Tp p峰顶温度,峰顶温度,K K;AAArrheniusArrhenius指前因子,指前因子,1/s1/s;E Ek k表观活化能,表观活化能,J/molJ/mol;RR理想气体常数,理想气体常数,8.314 Jmol8.314 Jmol-1-1KK-1-1;f f()转化率转化率(或称作固化度)的函数。(或称作固化度)的函数。1(1)npn)exp(2PPkRTEARTEPkk
5、PRTEEART lnln24lKissingerKissinger方法方法是利用微分法对热分析曲线进行动力学是利用微分法对热分析曲线进行动力学分析的方法,利用热分析曲线的分析的方法,利用热分析曲线的峰值温度峰值温度T Tp p与与升温速升温速率率 的关系。的关系。l按按KissingerKissinger公式以不同升温速率公式以不同升温速率 得到得到DSCDSC曲线,找出曲线,找出相应的峰值温度,然后对相应的峰值温度,然后对1/1/T Tp p作线性回归,可得到一作线性回归,可得到一条直线,由条直线,由直线斜率求出表观活化能直线斜率求出表观活化能E Ek k,从截距求得从截距求得指前因子指前
6、因子A A。lA A也可以通过下式进行计算:也可以通过下式进行计算:5CraneCrane方程:固化反应级数方程:固化反应级数lOzawaOzawa法法:避开了反应机理函数直接求出:避开了反应机理函数直接求出E E值,避免了因反应机理函数值,避免了因反应机理函数不同可能带来的误差。不同可能带来的误差。l根据根据OzawaOzawa公式对公式对ln ln 对对1 1/T/Tp p作线性回归,从斜率可求出表观活化能作线性回归,从斜率可求出表观活化能E Eo o。a,kpp(ln)2(1/)EdTdTnR opln1.052(1/)RdEdT OzawaOzawa方程:反应活化能方程:反应活化能利用
7、了利用了DSCDSC曲线的峰值温度曲线的峰值温度T TP P与升温速率与升温速率 的关系,当的关系,当E E/(/(nRnR)2)2T Tp p,作作ln ln-1-1/T/Tp p线性回归,得斜率为线性回归,得斜率为-E E/(/(nRnR),从而可以计算出反应级数。,从而可以计算出反应级数。6固化体系动态固化体系动态DSCDSC曲线分析曲线分析 150200250300-1.4-1.2-1.0-0.8-0.6-0.4-0.20.00.2exoDGEBF/DDSdcba Heat Flow(W/g)Temperature()a-5/minb-10/minc-15/mind-20/min不同升
8、温速率下的不同升温速率下的DSCDSC曲线曲线 7固化温度固化温度 固化体系固化体系/minmin-1-1固化温度固化温度/外推温度外推温度/T Ti iT Tp pT Tf fT Ti iT Tp pT Tf fDGEBF-PES/BAFDGEBF-PES/BAF5 5126126164164200200118.5118.5153.5153.5192.5192.5101014014018318321521515151491491951952242242020155155204204230230按照按照KissingerKissinger和和OzawaOzawa方程,分别以方程,分别以-对对1
9、/1/T Tp p和和ln ln 对对1 1/T/Tp p作线性回归,作线性回归,求得回归方程以及相关系数,由直线斜率求出表观活化能求得回归方程以及相关系数,由直线斜率求出表观活化能E Ek k和和E E0 0,从截,从截距求得指前因子距求得指前因子A A。通过通过CraneCrane法,可以求得法,可以求得固化反应级数固化反应级数n n。)/ln(2PT8KissingerKissinger法和法和OzawaOzawa法求反应活化能的线性回归图法求反应活化能的线性回归图 表观动力学参数计算结果表观动力学参数计算结果E EK K 52.46 kJ/mol 52.46 kJ/mol,E E0 0
10、 57.05 kJ/mol 57.05 kJ/mol,反应级数,反应级数0.9910.991。1.921.941.961.982.002.022.042.06-10.8-10.6-10.4-10.2-10.0-9.8-9.6-9.4 y=13.797-12.009xR=0.99834ln/T2p1000/T(K-1)1.921.941.961.982.002.022.042.061.41.61.82.02.22.42.62.83.03.2 ln1000/T(K-1)y=28.235-13.01357xR=0.998629等温等温DSCDSC曲线曲线020406080-0.6-0.4-0.20.
11、00.2dcb Heat Flow(W/g)T(min)aa-195 oCb-200 oCc-205 oCd-210 oC10热分解动力学热分解动力学lIncludes isothermal and constant heating rate methods.lConstant heating rate method is the fastest.lUltimate benefit obtained in Life-Time plots.lCalculates Activation energy&conversion curveslUltimate benefit is predictive
12、curves“Lifetime Plots”11Kinetic AnalysislThe rate at which a kinetic process proceeds depends not only on the temperature the specimen is at,but also the time it has spent at that temperature.lTypically kinetic analysis is concerned with obtaining parameters such as activation energy(Ea),reaction or
13、der(n),etc.12 TGA Kinetics Example20025030035040045050080859095100Temperature(C)0.5%1.0%2.5%5%10%20%10C5C2.0C1.0Csize:60mgatm.:N2ConversionWire Insulation ThermalStabilityWeight(%)Weight(%)13 TGA Kinetics-Heating Rate vs.Temperature 1.41.51.6125101000/T(K)Ln(HEAT RATE)(C/min)460440420400380360201052
14、.51.00.5ConversionActivation Energy(Ea)Slope14 TGA Kinetics-Estimated LifetimeTEMPERATURE(C)1.51.61.71.81.91010010001000010000010000001000/T(K)ESTIMATED LIFE(hr.)2602803003203403601 century1 decade1 yr.1 mo.1 week1 dayESTIMATED LIFE15案例案例1 1 环氧树脂热降解机理环氧树脂热降解机理CCH3CH3OOCCH3CH3OOCCH3CH3OOCH2CHCH2CH2CH
15、CH2CH2CHCH2CH2CHCH2CH2CHCH2CH2CHCH2CH2CH2OOOOOOnTGATGA曲线综合解析曲线综合解析16空气中失重分两个阶段。第一阶段到空气中失重分两个阶段。第一阶段到430430 C C,失重,失重47%47%第二阶段失重快于第一阶段,完全失重第二阶段失重快于第一阶段,完全失重100806040200100 200 300 400 500 600 70012.512.5 C/minC/min1010 C/minC/min7.57.5 C/minC/min 5 5 C/minC/min 2.52.5 C/minC/minWeight(%)Temperature(
16、C)Static air47%47%1710090807060504030100 200 300 400 500 600 70012.5C/min10C/min 7.5C/min 5C/min 2.5C/minWeight(%)Temperature(C)Nitrogen氮气中失重也分两个阶段。第一阶段也到氮气中失重也分两个阶段。第一阶段也到430430 C C,失重,失重47%47%第二阶段失重慢于第一阶段,至第二阶段失重慢于第一阶段,至700700 C C重量保持重量保持30%30%47%18100806040200100 200 300 400 500 600 700N2airWeigh
17、t(%)Temperature(C)不同气氛的比较不同气氛的比较 ,1010 C/minC/min空气中两个峰,氮气中只有一个峰空气中两个峰,氮气中只有一个峰 19100806040200100 200 300 400 500 600 700Static air10090807060504030100 200 300 400 500 600 700Nitrogen第一阶段在不同气氛中失重量一样、失重速率一样、第一阶段在不同气氛中失重量一样、失重速率一样、完成温度一样,机理必然一样完成温度一样,机理必然一样第二阶段因气氛的不同,失重行为完全不同,表明机第二阶段因气氛的不同,失重行为完全不同,表明
18、机理一定与氧气有关理一定与氧气有关20到到 430430 C C:1035-1142 cm1035-1142 cm-1-1 for C-O for C-O-C and C and-S S-1361 cm1361 cm-1-1 for C for C-N N3407-3638 cm3407-3638 cm-1-1 for OH for OH到到500500 C C:824 cm824 cm-1-1 for C for C-H(H(包括苯环上的包括苯环上的)1604 cm1604 cm-1-1 苯环苯环2921-2964 cm2921-2964 cm-1-1 烷基烷基21第一阶段为弱键的断裂,如第
19、一阶段为弱键的断裂,如OH,CHOH,CH2 2,CH,CH3 3,CN,SCN,S与与 COCCOC等等,脱除非碳原子,剩余碳骨脱除非碳原子,剩余碳骨架,该过程与气氛无关。架,该过程与气氛无关。第二阶段为碳的氧化,与氧气关系密切。第二阶段为碳的氧化,与氧气关系密切。结论结论22案例案例2 PP2 PP的低聚物含量与热稳定性的低聚物含量与热稳定性研究目的:研究目的:1.PP1.PP热失重过程与机理热失重过程与机理2.2.稳定剂的作用稳定剂的作用23T(isoth.)=160CT(isoth.)=190CT(isoth.)=220CT(isoth.)=250Ct1t2t3t4100.099.99
展开阅读全文