實驗結果解釋上的困難:一些曲線可能不平滑或不尖銳。
•系統誤差:商品化儀器的誤差不應超過5%;只有在誤差小于1%的情況下才能將所測定的熱力學性質應用于建模。
•坩堝的選擇:坩堝不應與樣品反應。
•溫度設置:溫度越高,可能出現的問題越多,例如:高的樣品蒸汽壓;高的擴散率;較短的壽命。
14.熱分析技術的應用
TG
•研究熱降解。
•化學反應所導致的質量變化諸如吸收、吸附、脫附。
•樣品純度。
DTA
•主要用于檢測轉變溫度
•樣品純度
DSC
•測定主要的轉變溫度。
•晶體相熔化熱的測定以及結晶度。
•研究晶體動力學
•測定熱容。
•測定生成熱。
•樣品純度。
熱分析技術在材料研究中的應用
•熱分析技術的所有的適用性幾乎都會導致其在科學的每一個領域中得到應用,著重強調在材
料技術、材料工程以及純材料科學研究中解決問題。
•在控制的程序溫度下,一種物質的物理性質的變化是通過其作為溫度的函數來測量的。
•熱分析技術包括TG,DTA,,DSC,DMA,TMA。
•系統誤差:商品化儀器的誤差不應超過5%;只有在誤差小于1%的情況下才能將所測定的熱力學性質應用于建模。
•坩堝的選擇:坩堝不應與樣品反應。
•溫度設置:溫度越高,可能出現的問題越多,例如:高的樣品蒸汽壓;高的擴散率;較短的壽命。
14.熱分析技術的應用
TG
•研究熱降解。
•化學反應所導致的質量變化諸如吸收、吸附、脫附。
•樣品純度。
DTA
•主要用于檢測轉變溫度
•樣品純度
DSC
•測定主要的轉變溫度。
•晶體相熔化熱的測定以及結晶度。
•研究晶體動力學
•測定熱容。
•測定生成熱。
•樣品純度。
熱分析技術在材料研究中的應用
•熱分析技術的所有的適用性幾乎都會導致其在科學的每一個領域中得到應用,著重強調在材
料技術、材料工程以及純材料科學研究中解決問題。
•在控制的程序溫度下,一種物質的物理性質的變化是通過其作為溫度的函數來測量的。
•熱分析技術包括TG,DTA,,DSC,DMA,TMA。
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