波谱分析-热分析简介课件.ppt
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1、第六章第六章第六章第六章第六章第六章 热热热热热热 分分分分分分 析析析析析析一、热一、热 重重 法法二、热重分析仪二、热重分析仪三、热重曲线的影响三、热重曲线的影响 因素因素四、热重法的应用四、热重法的应用第一节第一节第一节第一节第一节第一节 热热热热热热 重重重重重重 法法法法法法概述概述概述概述概述概述 热分析(热分析(thermal analysis)thermal analysis)是在是在高温过程中测量物质热高温过程中测量物质热性能的所有技术的总称性能的所有技术的总称,它是在程序控制温度下,测量物质,它是在程序控制温度下,测量物质的物理性质与温度的关系的一类技术。的物理性质与温度的
2、关系的一类技术。“程序控制温度程序控制温度”是指物质承受的升降温度是由程序控制是指物质承受的升降温度是由程序控制,即分析过程是在一定的升温速率下进行的,但是升温速率,即分析过程是在一定的升温速率下进行的,但是升温速率不一定为常数,且可正可负;不一定为常数,且可正可负;“物理性质物理性质”可以是热力学的、力学的、光学的、电学的可以是热力学的、力学的、光学的、电学的、磁学的和声学的特性等。、磁学的和声学的特性等。国际热分析协会(国际热分析协会(国际热分析协会(国际热分析协会(国际热分析协会(国际热分析协会(ICTA)ICTA)ICTA)将热分析技术进行了分类将热分析技术进行了分类将热分析技术进行了
3、分类将热分析技术进行了分类将热分析技术进行了分类将热分析技术进行了分类物理性质物理性质热分析的技术名称热分析的技术名称简称简称1.质量质量(1)热重法热重法TG(2)等压质量变化测定)等压质量变化测定(3)逸出气检测)逸出气检测EGD(4)逸出气分析)逸出气分析EGA(5)放射)放射热分析热分析(6)热微粒分析热微粒分析2.温度温度(7)升温曲线测定)升温曲线测定(8)差差热分析热分析DTA3.热量热量(9)差示扫描量热法差示扫描量热法DSC4.尺寸尺寸(10)热膨胀法)热膨胀法 5.力学特性力学特性(11)热机械分析)热机械分析TMA(12)动态热机械法)动态热机械法6.声学特性声学特性(1
4、3)热发声法)热发声法(14)热传声法)热传声法7.光学特性光学特性(15)热光学法)热光学法8.电学特性电学特性(16)热电学法)热电学法9.磁学特性磁学特性(17)热磁学法)热磁学法热分析的温度和热量标准热分析的温度和热量标准 热分析热分析测量物质的各类性质与温度关系的技术。为了提高测量物质的各类性质与温度关系的技术。为了提高实验数据的可靠程度,必须准确测量温度。实验数据的可靠程度,必须准确测量温度。由于由于热分析数据具有程序性,不同实验室数据常有出入,热分析数据具有程序性,不同实验室数据常有出入,比较不同实验室不同仪器的结果,必须选取适当的标准作为比较不同实验室不同仪器的结果,必须选取适
5、当的标准作为热分析实验的共同依据,对仪器进行预先标定。热分析实验的共同依据,对仪器进行预先标定。(1)热分析数据的程序性特点)热分析数据的程序性特点(2)热分析的温度和热量标准)热分析的温度和热量标准 已确定的热分析温度标准,共有已确定的热分析温度标准,共有6组进行温度校正用的组进行温度校正用的检定参样检定参样(Certified Reference Materials,CRM)标准参样标准参样(Standard Reference Materials,SRM)热分析角注符号热分析角注符号关于角注的规则,规定如下:关于角注的规则,规定如下:(1)涉及物体的角注,大写下标。)涉及物体的角注,大写
6、下标。ms 试样质量试样质量 TR 参比物温度参比物温度(2)关于现象的角注,小写下标。)关于现象的角注,小写下标。Tg 玻璃化转变温度玻璃化转变温度 Tc 结晶温度结晶温度 T 固态转变温度固态转变温度 Tm 熔融温度熔融温度(3)对于某一特定点(时间或曲线上的某一点),小写)对于某一特定点(时间或曲线上的某一点),小写下标或数字标记。下标或数字标记。Ti 起始温度起始温度 Tf 终止温度终止温度 Te 外推始点外推始点 Tp峰温峰温 t0.5 反应率为反应率为0.5的时间的时间 T0.5 反应率为反应率为0.5的温度的温度 一、热重法(一、热重法(一、热重法(一、热重法(一、热重法(一、热
7、重法(thermogravimetrythermogravimetrythermogravimetry,TG)TG)TG)TG)TG)TG)1.热重法和热重曲线热重法和热重曲线 热重法是在程序控制温度下,测量物质的质量与温度热重法是在程序控制温度下,测量物质的质量与温度关系的一种技术。关系的一种技术。热重法通常有两种类型:热重法通常有两种类型:(1)等温(静态)热重法:在)等温(静态)热重法:在恒温下测定物质质量变化与温度恒温下测定物质质量变化与温度的关系。的关系。(2)非等温(动态)热重法:)非等温(动态)热重法:在程序升温下测定物质质量变化在程序升温下测定物质质量变化与温度的关系。与温度的
8、关系。在程序控制温度下,连续记录质量与温度关系的仪器热天在程序控制温度下,连续记录质量与温度关系的仪器热天平热天平记录的曲线热重曲线(平热天平记录的曲线热重曲线(TGTG曲线曲线)ABCDTfTiT/oCm结晶硫酸铜(结晶硫酸铜(结晶硫酸铜(结晶硫酸铜(结晶硫酸铜(结晶硫酸铜(CuSOCuSOCuSO4 4 4.5H.5H.5H2 2 2O)O)O)脱去结晶水的反应:脱去结晶水的反应:脱去结晶水的反应:脱去结晶水的反应:脱去结晶水的反应:脱去结晶水的反应:ABC DEFG H4573 100118212248WW1W3W2W W1W2W3W1 W2W3T/oCW/mgCuSO4.5H2OCuS
9、O4.3H2O+2H2OCuSO4.3H2OCuSO4.H2O+2H2OCuSO4.H2OCuSO4+H2O各步的理论失重百分率:各步的理论失重百分率:W1%=M CuSO4.5H2O2MH2O100%14.4 W2%=M CuSO4.5H2O2MH2O100%14.4 W3%=M CuSO4.5H2OMH2O100%7.23、热重曲线的影响因素、热重曲线的影响因素 (1 1)升温速率)升温速率 :(2 2)气氛气氛(3 3)试样用量试样用量(4 4)试样粒度及装填试样粒度及装填3、热重法应用、热重法应用CDEFGH480210600850950m1m2m (1)成分分析)成分分析:TG曲线的
10、每一个平台都代表了该物质确曲线的每一个平台都代表了该物质确定的质量,故利用定的质量,故利用TG曲线可以准确地确定二元或三元混合物曲线可以准确地确定二元或三元混合物的质量分数。的质量分数。210 C前是脱水反应过程前是脱水反应过程;CD MgCO3和和CaCO3的混合物;的混合物;DE MgCO3和热分解过程;和热分解过程;EF MgO和和CaCO3的混合物;的混合物;FG CaCO3的的热分解过程;热分解过程;GH MgO和和CaO的混合物;的混合物;CaCO3和和MgCO3混合物(湿)混合物(湿)TG曲线曲线CDEFGH480210600850950m1m2m 500 500 C:MgOC:
11、MgO和和CaCOCaCO3 3混合物混合物 900900 C:MgOC:MgO和和CaOCaO混合物混合物(m1-m2)CaCO3在在500 C900 C之间热分之间热分解产生的解产生的CO2的质量,的质量,CaO的质量的质量 mCaO(m1-m2)MCaO MCO2MgO的质量的质量mMgO m2-mCaO根据反应式算出混合物中各物质的百分含量。根据反应式算出混合物中各物质的百分含量。(2)材料的热稳定性的判定)材料的热稳定性的判定mPMMAPVCHPPEPTFEPIT/oC 相同实验条件下测得:相同实验条件下测得:聚氯乙烯(聚氯乙烯(PVCPVC)、)、聚甲基丙烯酸甲酯(聚甲基丙烯酸甲酯
12、(PMMAPMMA)高压聚乙烯(高压聚乙烯(H PPEPPE)聚四氟乙烯(聚四氟乙烯(PTFEPTFE)芳香聚四酰亚胺(芳香聚四酰亚胺(PIPI)热稳定性的大小:热稳定性的大小:PVC PMMA HPPE PTFE PIPVC PMMA HPPE PTFE PI 注意:注意:由于分解温度在很大程度上取决于实验条件和方法,由于分解温度在很大程度上取决于实验条件和方法,所以比较只能在相同条件下进行。所以比较只能在相同条件下进行。(3)反应动力学的研究)反应动力学的研究 方法有等温法和非等温法。方法有等温法和非等温法。目前主要采用非等温法。目前主要采用非等温法。在线性升温下测定变化率随在线性升温下测
13、定变化率随时间的关系。时间的关系。试样在温度试样在温度T时的质量变化率:时的质量变化率:W0WW0W W W W0 试样起始重量,试样起始重量,W温度为温度为T时试样的重量时试样的重量W 试样最终重量,试样最终重量,W 温度为温度为T时的失重量时的失重量 W 最大失重量。最大失重量。W W WW0W 典型的典型的TG曲线曲线WA(固固)B(固固)T(t)分解速率为分解速率为d d dtdt kfkf()(1)(1)根据根据Arrhenius公式公式 k kAeAe-E/RT-E/RT (2)(2)A A频率因子频率因子E E反应活化能反应活化能R R理想气体常数理想气体常数失重函数失重函数f(
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