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              綜合同步熱分析儀在材料研究領域中常用的三條曲線

              發布時間:2024-12-31      點擊次數:2408
                綜合同步熱分析儀(STA)是一種廣泛應用于材料研究領域的儀器。它可以通過測量樣品隨溫度變化時的質量、熱流和熱容,來分析材料的重要性質,如晶體相變、化學反應、熱穩定性等。本文將介紹STA的基本原理和結構,以及在材料研究領域中常用的三條曲線——TG曲線、DTG曲線和DSC曲線,并探討它們在材料研究中的應用。
                一、基本原理
                它是一種能夠同時測量樣品質量、熱流和熱容的儀器。主要由樣品室、熱電偶、熱流計、天平、溫度程序控制器、數據采集系統等組成。在測試過程中,樣品放置在樣品室中,隨著溫度升高,天平會測量樣品的質量變化,熱電偶和熱流計則會測量樣品的溫度和熱流,得到三個曲線。
                1.TG曲線
                TG曲線即樣品質量隨溫度變化的曲線。它反映了樣品的失重過程,即隨著溫度升高,材料中的揮發物質逐漸蒸發或分解,導致樣品質量降低。TG曲線可以用于分析樣品的熱穩定性和熱解反應,可以確定材料的熱穩定溫度和熱分解反應特性等。
                2.DTG曲線
                DTG曲線即樣品失重速率隨溫度變化的曲線。它是由TG曲線導數得到的。DTG曲線反映了樣品中的物質轉化速率,即隨著溫度升高,樣品失重速率的變化情況。DTG曲線可用于分析樣品的熱解反應機理、動力學參數等。
                3.DSC曲線
                DSC曲線即樣品熱容隨溫度變化的曲線。它反映了樣品吸收或釋放的熱量,在材料研究領域中廣泛用于分析材料的相變行為、熱性質等。DSC曲線可用于分析固體、液體和氣體狀態下的材料熱物性質,如比熱容、相變溫度、熔點等。
                二、結構
                綜合同步熱分析儀的核心構造可以分為以下幾個主要部分,每個部分都在整個分析過程中發揮著重要作用:
                1.樣品室
                作用:樣品室是放置待測試樣品的地方,通常設計為一個高精度的坩堝系統,能夠容納一定量的固體、液體或氣體樣品。在樣品室中,樣品會受到控制的溫度變化和氣氛的影響。
                構造:一般由耐高溫材料(如鋁、陶瓷)制成,具有耐腐蝕、耐高溫的特性。樣品室內部有加熱元件,用于加熱樣品至預定的溫度。樣品室通常還配有氣氛控制系統,可以調整氣體流量。
                2.溫度控制系統
                作用:精確控制樣品的溫度是熱分析中的關鍵。溫度控制系統確保樣品在設定的溫度范圍內加熱、冷卻,并且保持恒定溫度。它直接影響到測試的精確性和可靠性。
                構造:通常由加熱爐、電阻絲或陶瓷加熱元件、溫度傳感器(如熱電偶)和溫控器組成。熱電偶用于實時監控樣品的溫度變化,通過控制器精確調節加熱元件的功率,達到所需的溫度曲線。
                3.質量變化檢測系統(TGA)
                作用:在同步熱分析中,熱重分析(TGA)用來測定樣品在加熱過程中的質量變化。它可以用來分析樣品的揮發分、分解產物、脫水或氧化等過程。
                構造:通常由高精度電子天平、傳感器和稱量系統組成。天平通過精確測量樣品的質量變化來記錄熱過程中的質量損失。隨著溫度的變化,天平會檢測到樣品質量的微小變化,并生成相應的質量-溫度曲線。
                4.熱流或熱容檢測系統(DSC)
                作用:差示掃描量熱法(DSC)用于測量樣品在溫度變化過程中的熱流變化(如吸熱或放熱現象)。通過DSC,可以分析樣品的熔化、結晶、玻璃化轉變、化學反應等熱行為。
                構造:DSC系統通常由加熱元件、樣品和參比物質的熱流傳感器組成。熱流傳感器能夠精確檢測樣品與參比之間的溫度差異,從而得到樣品在不同溫度下的熱吸收或放熱曲線。
                5.數據采集與控制系統
                作用:數據采集與控制系統用于實時監控實驗過程,記錄溫度、質量變化、熱流等數據,并將這些數據轉化為圖形化的曲線,供分析人員進行后續分析。
                構造:該部分通常包括計算機、軟件和信號采集系統。計算機通過控制軟件控制實驗的溫度程序,并實時接收來自溫度傳感器、質量檢測系統、熱流傳感器等設備的數據。分析軟件可以進行數據處理、曲線擬合、結果分析等。
                6.氣氛控制系統
                作用:同步熱分析儀能夠在不同的氣氛條件下進行實驗,氣氛控制系統用于調節和控制樣品室內的氣體流量和氣氛成分,以模擬不同環境下的反應過程。
                構造:該部分包括氣體供應管道、流量控制器、壓力調節器、氣體分配裝置等。通過設置不同的氣氛,可以研究樣品在氧化、還原、惰性氣氛等條件下的熱行為。
                7.冷卻系統
                作用:冷卻系統用于在實驗結束后迅速將樣品溫度降低,避免樣品發生過熱或產生不必要的化學反應。
                構造:常見的冷卻系統包括制冷劑冷卻和空氣冷卻。制冷劑冷卻系統通過將冷卻液引入樣品室,快速降低樣品的溫度。
                8.計算機與分析軟件
                作用:計算機和軟件系統是同步熱分析儀的數據處理和結果分析中心。通過特定的軟件,用戶可以設定實驗條件、監控實驗進程,并處理實驗數據以獲得熱分析曲線。
                構造:通常包括實驗控制軟件和數據分析軟件。實驗控制軟件負責設定溫度程序、控制儀器操作等;數據分析軟件負責處理熱分析數據、繪制熱重曲線、DSC曲線等,并對結果進行定量分析。
                綜合同步熱分析儀是一種重要的材料表征儀器,在材料科學和工程領域中有著廣泛的應用。通過對TG曲線、DTG曲線和DSC曲線的分析,可以得到材料的重要性質信息,如熱穩定性、相變行為、化學反應動力學參數和熱物性質等。
               
              綜合同步熱分析儀
              南京貝謳儀器制造有限公司
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