热重法与差示扫描量热法联用

热重法与差示扫描量热法联用(simultaneous thermogravimetry and differential scanning calorimetry)是2016年全国科学技术名词审定委员会公布的化学名词。

热重法与差示扫描量热法联用基本信息

中文名 热重法与差示扫描量热法联用 外文名 simultaneous thermogravimetry and differential scanning calorimetry
所属学科 化学 公布时间 2016年

《化学名词》第二版2100433B

热重法与差示扫描量热法联用造价信息

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脆弱性扫描管理系统 1U,6个千兆电口,1个扩展插槽,单电源,1个扩展槽位,40个域名扫描 任务不限制IP数量; 并发扫描40个IP地址; 并发扫描5个系统扫描任务; 并发扫描3个web任务|1台 1 查看价格 广州熹尚科技有限公司 广东  梅州市 2022-04-21
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将热重法与差示扫描量热法联用的分析技术。

热重法与差示扫描量热法联用常见问题

  • 差示扫描量热法原理

    DSC的基本原理 差示扫描量热法(DSC)是在程序控制温度下,测量输给物质和参比物的功率差与温度关系的一种技术。DSC和DTA仪器装置相似,所不同的是在试样和参比物容器下装有两组补偿加热丝,当试样在加...

  • 差示扫描量热法的介绍

    差示扫描量热法(differential scanning calorimetry,DSC),一种热分析法。在程序控制温度下,测量输入到试样和参比物的功率差(如以热的形式)与温度的关系。差示扫描量热仪...

  • 热重分析仪与差示扫描量热仪的区别

    么事

热重法与差示扫描量热法联用文献

差示扫描量热法测定塑料的熔融和结晶温度及热焓 差示扫描量热法测定塑料的熔融和结晶温度及热焓

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用差示扫描量热法优化PVC-U异型材加工工艺 用差示扫描量热法优化PVC-U异型材加工工艺

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采用差示扫描量热(DSC)法测定PVC-U异型材塑化度,以其塑化度与型材物理力学性能的关系来优化PVC-U异型材的加工工艺。

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热重法(Thermogravimetry)简称TG,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。数学表达式为:

热重法不能称热重分析(TGA),不能写作tg或T.G.。记录的曲线称为热重曲线或TG曲线,不叫热谱图(Thermogram)。图1是一条典型的TG曲线,纵坐标是重量(mg),箭头向下表示重量减少,横坐标是温度(℃或K),有时也可用时间(t),从左向右表示T或t增加。

热重法的主要特点是定量性强,能准确地测量物质的质量变化及变化的速率。然而,热重法的试验结果与试验条件有关。但是,对商品化的热天平而言,只要选用相同的试验条件,同种样品的热重数据是能重现的。

实践证明,热重法广泛地应用在化学及与化学有关的领域中。二十世纪五十年代,热重法曾有力地推动了无机分析化学的发展,到六十年代,热重法又在聚合物科学领域发挥很大作用。近年来,可以说在冶金学,漆料及油墨科学、制陶学、食品工艺学、无机化学、有机化学,生物化学及地球化学等学科中,热重法都有广泛的应用,发挥重要的作用。

可以说,只要物质受热时发生重量的变化,就可用热重法来研究其变化过程。图1说明可用热重法来检测的部分物理和化学变化过程。

热重法已在下述诸方面得到应用:

1.无机物、有机物及聚合物的热分解;

2.金属在高温下受各种气体的腐蚀过程,

3.固态反应;

4.矿物的煅烧和冶炼;

5.液体的蒸馏和汽化;

6.煤、石油和木材的热解过程,

7.含湿量、挥发物及灰分含量的测定;

8.升华过程;

9.脱水和吸湿;

10.爆炸材料的研究;

11.反应动力学的研究;

12.发现新化合物;

13.吸附和解吸;

14.催化活度的测定;

15.表面积的测定;

16.氧化稳定性和还原稳定性的研究;

17.反应机制的研究。

GC/MS应是色谱?质谱联用技术中首选的方法。在第一章中,重点讨论气相色谱?质谱联用技术基本原理;气相色谱和质谱仪器及操作要点;数据采集与处理;谱库检索和典型应用示例,以帮助读者掌握质谱学的基本理论、方法和技术。

LC/MS适用于极性、热不稳定、难气化和大分子的分离分析。第二章液相色谱?质谱联用技术中,重点讨论ESI原理和与LC及MS的接口技术,有关方法、技术及最新发展结合在应用实例中讨论。

本书适于从事质谱分析和物质结构、组成研究的科技人员阅读参考。

1.热天平(Thermobalance):在程序温度下,连续称量试样的仪器。

2.试样(Sample):实际研究的材料,即被测定物质。

3.试样支持器(Sample holder):放试样的容器或支架。

4.平台(Plateau):TG曲线上质量基本不变的部分,如图2中的AB和CD。

5.起始温度(Initial temperature)T1:当累积质量变化达到热天平能够检测时的温度。如图2中的B点。

6.终止温度;(Final temperature)Tf:累积质量变化达到最大值时的温度。如图2中的C点。

7.反应区间(Reaction interval):起始温度与终止温度间的温度间隔(图2中T1~Tf)。

以上所指是单步过程,多步过程可以认为是一系列单步过程的叠加结果。

纵坐标也可以是失重百分刻度,把失重百分率直接表示成温度或时间的函数。

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