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热分析方法PPT

热分析是在程序控温下测量物质的物理性质随温度变化的一类技术。这类方法对于从分子运动论和热力学观点认识物质在热能作用下的转变或反应是非常有用的,特别是从定量...
热分析是在程序控温下测量物质的物理性质随温度变化的一类技术。这类方法对于从分子运动论和热力学观点认识物质在热能作用下的转变或反应是非常有用的,特别是从定量观点来了解热效应和反应动力学过程更为有效。热分析通常包括热重法(TG)、差热分析(DTA)和差示扫描量热法(DSC)等。热重法(TG)热重法是在程序控制温度下测量待测样品的质量与温度变化关系的一种技术。热重法试验得到的曲线称为热重曲线(TG曲线)。TG曲线以质量作纵坐标,从上向下表示质量减少;以温度(或时间)作横坐标,自左至右表示温度(或时间)增加。差热分析(DTA)差热分析是在程序控制温度下,测量物质与参比物之间温度差与温度关系的一种技术。以样品吸热或放热的速率作为纵坐标,以温度(或时间)为横坐标所绘制的曲线,称为差热曲线,也称DTA曲线。差示扫描量热法(DSC)差示扫描量热法是在程序控制温度下,测量输给物质和参比物的功率差(如以热的形式)与温度的关系。DSC曲线的纵坐标是单位时间所吸收或放出的热量(单位:毫焦/秒),故称为热流率。横坐标为温度(或时间)。热分析方法的比较TG主要用于研究物质的热稳定性和组份。但是,TG法不能对物质在加热过程中所发生的如熔化、结晶、晶型转变、吸附、解吸、化学反应等物理或化学变化进行准确的判断DTA能准确地判断物质在加热过程中所发生的如熔化、结晶、晶型转变、吸附、解吸、化学反应等物理或化学变化,而且测试的速度快。但是,它不能准确地测量物质的质量变化及热效应的大小DSC是在DTA基础上发展起来的,是热分析中常用和重要的一种技术。它克服了DTA只能作定性或半定量分析的缺点,在测定物质在加热(或冷却)过程中发生的物理或化学变化的同时,准确地测量由此而产生的热效应热分析方法的应用热分析方法广泛应用于化学、化工、冶金、地质、建材、燃料、轻纺、食品、生物、药物、环保、空间科学等各个领域。无机物研究无机物的脱水、分解、相变、氧化、还原、吸附、离子交换、热稳定性等有机物研究聚合物的固化、交联、裂解;橡胶的硫化;油脂的氧化、分解;有机物的合成、分解及热稳定性等药物研究药物的热稳定性、分解过程、成分分析、纯度检验等地质研究煤、石油、岩石等的组成、热变质程度、油气生成等冶金研究金属与合金的相变、熔炼、烧结、焊接等过程高分子研究聚合、交联、裂解、结晶、熔融、固化、玻璃化转变等结论热分析方法为我们提供了深入理解和研究物质在热能作用下的行为和性质的有效手段。从物质的热稳定性、热分解、相变、化学反应等方面,热分析都能给出重要的信息。而且,随着科技的发展,热分析方法也在不断地更新和完善,为科学研究和技术进步提供了强大的支持。