差热实验讲义稿_第1页
差热实验讲义稿_第2页
差热实验讲义稿_第3页
差热实验讲义稿_第4页
差热实验讲义稿_第5页
已阅读5页,还剩40页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

差热实验讲义稿第1页,课件共45页,创作于2023年2月实验原理(一)差热分析法(DifferentialThermalAnalysis)简称DTA是热化学应用最广的方法之一物质在受热或冷却的过程中样品的物理、化学变化会伴随热效应产生差热分析法是测定受热过程中样品与参比物之间温差△T与时间t和温度T与时间t

的关系得到差热谱图(如:ΔT-t图orT-t图)通过对谱图进行特征分析而获得欲测物之物理化学性质第2页,课件共45页,创作于2023年2月差热曲线的定性分析:判别物质在受热或冷却过程发生的热效应差热曲线的定量分析:定量测定热效应的大小差热分析法作为定量测定的依据:热面积与反应热成正比实验原理(二)第3页,课件共45页,创作于2023年2月定性分析原理:差热分析原理差热分析原理图二第4页,课件共45页,创作于2023年2月差热分析原理图二第5页,课件共45页,创作于2023年2月S:试样;

UTC:由控温热电偶送出的毫伏信号R:参比物; UT:由试样下的热电偶送出的毫伏信号E:电炉; UT:由差示热电偶送出的毫伏信号DTA仪器示意图1.

温度程序控制器2.气氛控制3.差热放大器4.微机系统第6页,课件共45页,创作于2023年2月Tw、Tr、Ts的升温曲线和DTA的理想曲线第7页,课件共45页,创作于2023年2月1.温度程序控制器;2.气氛控制;3.差热放大器;4.功率补偿放大器;5.微机系统功率补偿式DSC仪器示意图第8页,课件共45页,创作于2023年2月典型的DTA曲线第9页,课件共45页,创作于2023年2月备注:DSC差示扫描量热(Differentialscanningcalorimetry)CuSO4·5H2ODSCDTA第10页,课件共45页,创作于2023年2月CaC2O4·H2OCaC2O4CaCO3CaO失H2O分解出CO燃烧分解出CO2CaC2O4·H2O的TG和DTA曲线第11页,课件共45页,创作于2023年2月应用thermalanalysisSrCO3在空气中分解的DTA-TG曲线比较斜方形到六面体第12页,课件共45页,创作于2023年2月应用适用于温度突变、重量不变的变化情况的研究:晶体熔 化高聚物分解半晶体高聚物材料晶型转变相变如熔融反应特别是无质量变化第13页,课件共45页,创作于2023年2月定量分析原理根据热量平衡可建立以下关系式:

qs

为样品吸收的热量;q

r

为参比物吸收的热量;Ks

为炉壁与样品间的热导率;Kr

为炉壁与参比物间的热导率;σ为样品与参比物间的热导率;αs为样品与环境间的热导;αr为参比物与环境间的热导;T

W

、T

r、T

s、To分别为炉壁、参比物、样品、环境的温度。第14页,课件共45页,创作于2023年2月第15页,课件共45页,创作于2023年2月参比物热量转移速率等于参比物热容Cr

乘上参比物温度的上升速率,即对于样品还应增加反应热l项,即ΔH为总的反应热;Cs为试样的热容;f为样品中反应物质的转变部分。第16页,课件共45页,创作于2023年2月上式减下式,并使Ks-Kr

=δK,

αr-αs

=δα,则第17页,课件共45页,创作于2023年2月第18页,课件共45页,创作于2023年2月令y=Tr

-Ts

.则如果样品管和参比物管材料、形状都相同,且在炉中位置对称,则αr、δK

可以忽略不计,则第19页,课件共45页,创作于2023年2月如果在实验中加热速度保持一定,即Cs、Cr、Kr、αr、σ不随温度变化,则ys

为一常数。如无热效应时,则df/dt=0,则积分后,令t=0时,y=y0;

积分常数B=ys=y0,通常差热分析条件下,yo

=0,则第20页,课件共45页,创作于2023年2月没有热变化时,y≠0(只有在t=0时)且随着时间t而增大所以一般实际的差热曲线基线并不是完全平行于横坐标的平行线。当t→∞时,其数值由Cs、Cr、Kr、αr、σ等系数和加热速度dTr/dt而定。

qs

为样品吸收的热量;q

r

为参比物吸收的热量;Ks

为炉壁与样品间的热导率;Kr

为炉壁与参比物间的热导率;σ为样品与参比物间的热导率;αs为样品与环境间的热导;αr为参比物与环境间的热导;T

W

、T

r、T

s、To分别为炉壁、参比物、样品、环境的温度。第21页,课件共45页,创作于2023年2月当在程序升温或者降温过程中产生热效应时,积分后,在a、c两点的积分值得表示了热峰面积与反应热的关系,是定量测定的基础。ΔH为总的反应热Cs为试样的热容第22页,课件共45页,创作于2023年2月采用比较同一DTA图中两个不同热效应的热峰面积的方法来测定反应热,在同一试验中因所处条件完全一致,则热峰面积之比应等于它们的反应热之比:Qs::样品的摩尔反应热;Qc:基准物的摩尔反应热;Ss:样品的热峰面积;Sc:基准物的热峰面积;ms:样品的失重质量;mc:基准物的失重质量;R为计算常数,与两个热峰所处的温度差

ΔT有关,温差

ΔT越大,R

值也越大第23页,课件共45页,创作于2023年2月R与ΔT的关系可由经验公式表示:R=

1

+

0.00058ΔT若已知基准物CdCO3的摩尔反应热

Qc=108.88KJ/mol

,则从DTA图上得到Ss、Sc,从TG图可求ms、mc:ms:样品的失重质量;mc:基准物的失重质量;CdCO3→CdO+CO2ms172.4128.44444第24页,课件共45页,创作于2023年2月热峰面积受以下多种因素的影响:加热速度dTr/dt、样品与参比物热量损失δα、

颗粒大小和压紧程度、热电偶位置和材料同一样品在两次重复试验中往往得不到相同的峰面积。第25页,课件共45页,创作于2023年2月影响差热分析的主要因素(1)升温速率(一般情况下选择8℃·min-1~12℃·min-1为宜)(2)气氛和压力(易氧化样品,可以通入N2、Ne等惰性气体)(3)试样的预处理及用量

(样品的颗粒度在100目~200目左右,尽可能减少用量)(4)参比物的选择(参比物在加热或冷却过程中不发生任何变化,各参数尽可能与试样一致或相近)(5)纸速的选择(同一试样如走纸速度快,峰的面积大,但峰的形状平坦,误差小)第26页,课件共45页,创作于2023年2月附:

升温速率的影响对峰的位置:对峰起始温度影响不大但峰顶温度\峰结束温度随之增加,且峰形变宽上图为升温速率对高岭土脱水反应DTA曲线的影响升温速率快,分辨率下降而灵敏度提高。第27页,课件共45页,创作于2023年2月试样粒度、形状的影响上图为硝酸银转变的DTA曲线(a)原始试样(b)稍微粉碎的试样(c)仔细研磨的试样从左图可以看出:对试样要尽量均匀,最好过筛。第28页,课件共45页,创作于2023年2月仪器与药品CRY-1型差热分析仪1套;镊子、小坩埚(若干)、称量瓶、天平、药勺;KHCO3(C.P.)

5mg;CdCO3(C.P.)

5mg;α-Al2O310mg;第29页,课件共45页,创作于2023年2月实验步骤(1)开始升温的准备工作(2)获取程序升温实时DTA曲线(3)数据处理操作第30页,课件共45页,创作于2023年2月(1)程序升温准备工作①称取质量准确的样品CdCO3和KHCO3,及与它们总质量相当的参比物α-Al2O3,分别装入样品和参比坩埚;

注:装样紧密程度两者应尽量相同。②在炉顶的两只托盘分别放上两只坩埚;注:左侧为参比;右侧为样品③通水通电:接通冷却水,开启真空泵水源电源,使水流畅通。④打开操作程序:打开计算机,启动“WRC-DTA”程序;开启电炉加热电源开关。第31页,课件共45页,创作于2023年2月(2)获取程序升温实时DTA曲线⑤主菜单中,选择“新采集”项;进入“参数设定”界面:分别校正实验名称、实验序号、操作者姓名、试样重量、DTA量程(初始值为±10V)。⑥输入“升温参数”,确认起始温度、采样间隔、升温速率(参考选择:10℃·min-1或20℃·min-1)、终止温度;按下“确定”按纽,显示器提示数据存储路径,确认后,界面切换到“实时控制”界面;⑦数据采集结束时,屏上箭头指向“STOP”按钮。⑧按照准备工作的逆顺序,先断电,后断水;结束实验操作部分。第32页,课件共45页,创作于2023年2月①从主菜单上,点击“曲线分析”,调出被分析文件。②分段处理各峰,按下“结果返回”键(结果可显示在DTA曲线上,移动至最佳位置);③打印,并记录每次处理得到的相关Te、Tm、峰面积等原始数据。④自设计电子表格,载入原始数据和计算结果。(3)数据处理操作第33页,课件共45页,创作于2023年2月数据处理(1)用列表表示法采集数据第34页,课件共45页,创作于2023年2月(2)根据公式计算KHCO3的分解热:样品KHCO3的热峰面积Ss:————参比物CdCO3的热峰面积Sc:————两个热峰的温度差ΔT:————已知CdCO3的摩尔反应热Qc=108.88KJ

第35页,课件共45页,创作于2023年2月实验注意事项1试样与参比物粒度应大致相同,两者装入在坩埚中的紧密程度也应基本一致。2试样坩埚与参比物坩埚放入加热炉中的位置应正确,不能调换。3加热炉通电前,应先通入冷却水,再通电;实验结束时,先断电,后断水。4

仔细选择升温速率,以免出现测量误差。第36页,课件共45页,创作于2023年2月思考题差热分析与简单热分析有何不同?如何辩明反应是吸热反应还是放热反应?为什么在升温过程中即使样品无质量变化也会出现温差?为什么要控制升温速度?升温过快有何后果?影响差热分析的主要因素有哪些?第37页,课件共45页,创作于2023年2月附加内容目录热电偶的原理及使用列表表示法的特点与规则第38页,课件共45页,创作于2023年2月优点测温精度高;热电动势与温度在小范围内基本上呈单值、线性关系;稳定性和复现性较好,响应时间较快;测温范围宽。热电偶常用测温上限可达1600℃,低温可达-200℃。热电偶测温的基本原理是热电效应。附1:热电偶(Thermocouple)第39页,课件共45页,创作于2023年2月两根不同材料的金属导体两端连接在一起,当1点与2点的温度不同时(T>T0),则回路中就会产生热电势,这种物理现象称为热电效应。参考温度侧,又称电偶参考端或冷端。被测温度侧,又称电偶工作端或热端第40页,课件共45页,创作于2023年2月热电偶温度计的

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论