无机材料科学基础精品文稿.ppt
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1、无机材料科学基础无机材料科学基础第1页,本讲稿共27页二、仪器结构原理及特点 物质在加热过程中的某一特定温度下,往往会发生物理、化学变化并伴随有吸、放热现象。差示量热分析(DSC)是通过物质在加热过程中特定温度下的吸、放热现象来研究物质的各种性质的。STA-449C是世界上最先进的同步TG-DSC分析仪器,拥有最高解析度的TG/DSC与无可比拟的长时间稳定性,即使在1400以上的高温,仍能保证DSC传感器的高灵敏度与比热测量的准确性。针对无机材料、高分子材料等不同的应用领域,STA-449C可以选配四个可自由更换的炉体,覆盖-1201650的宽广温度范围。STA-449C配备带电磁补偿的的超微
2、量天平,具有高准确度、g级的分辨率与出色的稳定性,并能测试重达5g的样品。STA-449C采用顶部装样结构。与其它结构相比,顶部装样结构的特点在于操作简便,即便操作人员装样时略有失误也不易损坏支架。炉体采用真空密闭设计,炉体打开时样品支架即与天平脱离,有利于对天平的保护,由于气氛为由下往上的自然流向,因此只需很小的流量即可带走分解产物,载气中产物气体浓度高,特别有利于与FTIR/MS联用。标准配备三路气体的质量流量计。STA-449C支架传感器与坩埚底部直接接触,测温准确。用户可以根据应用选配多种样品支架:TG-DSC支架可同时提供TG-DSC-DTA信号,第4页,本讲稿共27页适合于绝大多数
3、应用;TG-DTA支架可用于对防腐蚀有特殊要求的场合;TG支架可容纳大体积样品,特别适合于吸附、氧化等气固反应研究。各种支架可以由用户方便地更换,此外各种支架还可选择热电偶与坩埚类型,还有腐蚀性炉体、水蒸汽炉等特殊配置。通过这样的灵活配置,STA-449C可以胜任几乎所有的应用领域。与气相质谱(QMS)及傅立叶红外(FTIR)的灵巧的联用系统,使得STA-449C成为面向未来的功能强大的热分析仪器。图1 STA-449C示意图第5页,本讲稿共27页工作原理图:工作原理图:图2 STA-449C结构示意图第6页,本讲稿共27页TG-DSC/DTA及及Cp支架示意图支架示意图 第7页,本讲稿共27
4、页q温度测量范围温度测量范围 -1201650(不同炉型不同炉型)比热测量温度范围比热测量温度范围 室温室温1400 q比热测量精确度比热测量精确度 5%比热测量范围比热测量范围 0.15.0 J/gKq基线重复性基线重复性 1 V(2.5mW)噪声影响噪声影响(最大最大)15 W(和温度有关和温度有关)q基线线性漂移基线线性漂移 3 V 温度精度温度精度 1 Kq热焓精度热焓精度 3%真空度真空度 10-2 Paq吹扫气氛吹扫气氛 氧化性气体,还原性气体,惰性气体氧化性气体,还原性气体,惰性气体 ,带走产生的毒性、可燃气体带走产生的毒性、可燃气体q热重精度热重精度 106 g主要技术参数:主
5、要技术参数:第8页,本讲稿共27页 差示扫描量热分析(DSC)是在程序控制温度下,测量待测试样和参比物的能量差(功率差或热流差)随温度或时间变化的一种技术。检测和记录能量差与温度(时间)的关系的仪器是差示扫描量热仪。差示扫描量热分析实验测量和记录的DSC曲线是以能量为单位来记录反应热量的,曲线离开基线的位移代表吸热或放热的速度,以热流率表示,峡谷的面积是反应焓变的质量。因此,差示扫描量热分析除能进行差热分所所能进行的各分析项目外,还能直接测量等温或变温状态下的反应热。通常,差示扫描量热分析用于一些定量热分析或微量热分析中。通过分析DSC曲线出峰温度、峰谷的数目、形状和大小,并结合试样的来源及其
6、他分析资料,可鉴定出原料或产品中的矿物、相变,进而找出吸热或放热效应的原因。热重分析法(TG)是在程序控制温度下,测量物质的质量随温度变化的一种实验技术。为便于与其他热分析方法组合,经常采用动态法,即在程序升温下测定物质质量变化与温度的关系,采用连续升温连续称重的方式。由热重分析记录的质量变化对温度的关系曲线成为热重曲线(TG曲线)。曲线的纵坐标为质量,横坐标为温度。第9页,本讲稿共27页三、实验方法(一)操作条件1.实验室门应轻开轻关,尽量避免或减少人员走动。2.计算机在仪器测试时,不能上网或运行系统资源占用较大的程序。3.保护气体(Protective):保护气体是用于在操作过程中对仪器及
7、其天平进行保护,以防止 受到样品在测试温度下所产生的毒性及腐蚀性气体的侵害。Ar、N2、He等惰性气体均 可用作保护气体。保护气体输出压力应调整为0.05 MPa,流速恒定为1030 ml/min,一 般设定为15 ml/min。开机后,保护气体开关应始终为打开状态。4.吹扫气体(Purge1/Purge2):吹扫气体在样品测试过程中,用作为气氛气、或反应气。一般采用惰性气体,也可用氧化性气体(如:空气、氧气等)或还原性气体(如:CO 、H2等)。但应慎重考虑使用氧化、还原性气体作气氛气,特别是还原性气体,会缩 短样品支架热电偶的使用寿命,还会腐蚀仪器上的零部件。吹扫气体输出压力应调整 为0.
8、05 MPa,流速100 ml/min,一般情况下为20 ml/min。5.恒温水浴:恒温水浴是用来保证测量天平工作在一个恒定的温度下。一般情况下,恒 温水浴的水温调整为至少比室温高出2C。6.真空泵:为了保证样品测试中不被氧化或与空气中的某种气体进行反应,需要真空泵 对测量管腔进行反复抽真空并用惰性气体置换。一般置换两到三次即可。第10页,本讲稿共27页(二)样品准备(二)样品准备1.检查并保证测试样品及其分解物绝对不能与测量坩锅、支架、热 电偶或吹扫气体发生反应。2.为了保证测量精度,测量所用的坩埚((包括参比坩埚)必须预 先进行热处理到等于或高于其最高测量温度。3.测试样品为粉末状、颗粒
9、状、片状、块状、固体、液体均可,但 需保证与测量坩埚底部接触良好,样品应适量(如:在坩埚中放 置1/3厚或15mg重),以便减小在测试中样品温度梯度,确保测 量精度。4.对于热反应剧烈或在反应过程中易产生气泡的样品,应适当减少 样品量。5.除测试要求外,测量坩埚应加盖,以防反应物因反应剧烈而溅出 而污染仪器。6.用仪器内部天平进行称样时,炉子内部温度必须保持恒定在室温 ,天平稳定后的读数才有效。第11页,本讲稿共27页(三)开机(三)开机(三)开机(三)开机1.开机过程无先后顺序。为保证仪器稳定精确的测试,STA 449C的天平主 机应一直处于带电开机状态,除长期不使用外,应避免频繁开机关机。
10、恒温水浴及其它仪器应至少提前1小时打开。2.开机后,首先调整保护气及吹扫气体输出压力及流速并待其稳定。(四)样品测试程序 以使用TG-DSC样品支架进行测试为例,使用TG-DTA样品支架的操作除注明外均相同。测试前必须保证样品温度达到室温及天平稳定,然后才能开始。升温速度除特殊要求外一般为10 K/min到30 K/min。第12页,本讲稿共27页Sample 测试模式测试模式该模式无基线校正功能该模式无基线校正功能1.进入测量运行程序。选File 菜单中的New进入编程文件。2.选择Sample测量模式,输入识别号、要测量的标准样品名称并称重称重。点Continue。3.选择标准温度校正文件
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