热重分析仪的应用领域
热重分析仪广泛应用于无机、有机、石化、建材、化纤、冶金、陶瓷、制药等领域,是科研、大专院校、工矿企业等单位研究不同温度下物质物理、化学变化的重要分析仪器。可以用来测定金属络合物的降解、煤的成分、物质脱水、分解和聚合物的氧化诱导期、催化剂的筛选、制药的性能以及反应动力学的研究等。
热重分析仪应用介绍
高分子聚合物
在高分子领域,DSC、DTA已成为表征合成高分子的常规手段。另一方面,还被用于高分子性质研究,如聚酯的热力学、高分子填充物和有机酸的相互作用、富有稀土化合物的高分子的性质、氧化诱导时间、细菌共聚多酯的性质、工业乳剂的聚合及聚合物上一些无机和有机离子的离子交换热化学[54]等。利用光差示扫描量热计还可以检测高分子的聚合效率。
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热重分析仪在物理化学上的应用
物理化学
量热技术,尤其是浸入和流体吸附量热法,气体吸附微量量热法在表面化学领域有着广泛的应用。已被用于评价不同碳材料的化学性质(表面性质、亲水/疏水性、酸/碱性)和物理性质(表面积、孔径分布等),研究金属纤维,真空蒸发膜和单晶的吸附性质,基于PEO,LiI和高表面无机氧化物的复合固态电解液的热性质等。量热技术的发展对热力学的贡献是显而易见的。
它被用于超声实验、薄膜反应热力学和动力学、表面活性剂在固液界面的吸附和热力学、无机阴离子的交换萃取和吸附反应热、荷电金属氧化物/电解液界面的离子吸附的热效应、混合物界面测定、有机液体的热可逆性凝胶化的结构研究、钠溶液在298.15K水-有机混合相中的热化学以及工业中重要的聚合物和胶体在水分散中溶胶-凝胶转变等。DSC是研究固体热性质的惯用的直接测定方法。它被广泛用于计算无定性材料结晶过程的动力学参数、玻璃态结晶刚烷的亚稳态、无定型材料的低温性质、液晶的高压性质以及热容的测定。由扫描和控压扫描量热仪可测定有机液体和聚合物在宽的压力和温度范围内的热物理性质。热分析方法还是研究相平衡及相图的有力工具。
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