热重-差热分析 (thermogravimetric-differential thermal analysis,简称 TG-DTA)是在程序控温和一定气氛下,同时测量试样的质量和输入到试样与参比物的温度差随温度或时间关系的技术。TG-DTA 是一种常用的同时联用的热分析联用技术,通常笼统地称为同步热分析法(...
对于DTA曲线的分析主要有三部分:峰位、峰的形状和峰的个数。峰位用于判断发生变化的温度(比如相变温度、玻璃化温度、分解温度等)、峰的形状用于判断吸热还是放热,一般规定向上为放热、向下为吸热。每个峰都对应一种化学或物理变化。 DSC:如图3. 图3 从形状来看,DSC曲线和...
很容易发现,DTA和DSC在功能上基本相同,但DSC是在DTA基础上发展起来的,DSC比DTA应用广泛度更占优势。针对不同聚合物,DTA有利于定性分析去测定Tg和Tm以及材料的热稳定性等;DSC利于定量测定比热△H、分解、结晶等过程;在温度范围方面,DTA高温炉可达到1500℃以上,在高温矿物、冶金方面有优势。 一般DSC以样品吸热和放热...
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🔍 TG(热重分析):在程序控温下,测量样品质量随温度的变化。如果你需要了解样品在升温或降温过程中质量的变化(如吸附、脱附、分解等),可以选择TG。例如,工业催化剂中的积碳现象可以通过TG表征来确定积碳量。🔥 DTA(差热分析):在程序控制温度下,测量参比物和样品温差随温度的变化。DTA与TG的区别在于测量值从...
热分析技术是在温度程序控制下研究材料的物理或化学变化,如氧化、聚合、固化、硫化、脱水、结晶、熔融、晶格改变等,这些变化往往伴随着热力学性质(如焓变、比热、导热系数等)的改变,故可通过测定其热力学性能的变化,来了解各种无机和有机材料的物理或化学变化过程,是一种十分重要的分析测试方法。
答:DTA曲线是指试样与参比物间的温差(ΔT)曲线和温度(T)曲线的总称。 差热分析的基本原理,是把被测试样和一种中性物(参比物)置放在同样的热条件下,进行加热或冷却,在这个过程中,试样在某一特定温度下会发生物理化学反应引起热效应变化 ,即试样侧的温度在某一区间会变化,不跟随程序温度升高,而是有时高于或低于...
对于一个失/增重步骤,较常用的可对以下特征点进行分析: TG曲线外推起始点:TG台阶前水平处作切线与曲线拐点处作切线的相交点,可作为该失/增重过程起始发生的参考温度点,多用于表征材料的热稳定性。 TG曲线外推终止点:TG台阶后水平处作切线与曲线拐点处作切线的相交点,可作为该失/增重过程结束的参考温度点。 DTG...
1)热重分析(TG)主要用于空气中或惰性气氛中材料的热稳定性、热分解和氧化降解等涉及质量变化的所有过程。2)差热分析(DTA)虽然受到检测热现象能力的限制,但是可以应用于单质和化合物的定性和定量分析、反应机理研究、反应热和比热容的测定等方面。3)差示扫描量热( DSC) 分析应用范围最为广泛,利用DSC可以测量物质的...
4. 实例分析: 图4 图4为WZrOx复合催化剂的TG和DSC图。150度之前的质量损失(TG图)为催化剂表面吸附水的脱除。310 - 340 C为有机大分子的分解,对应DSC图中的α放热峰。350度之后,TG线中没有任何质量损失。DSC曲线上的β放热峰对应ZrO2的结晶峰。结合其他...