分析处理dsc曲线时,tg,tc和tm怎么确定的

作者&投稿:逄溥 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
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Tg为基线突跃(台阶形);Tc为放热峰;Tm为吸热峰。

差示扫描量热法(differential scanning calorimetry,DSC),一种热分析法。在程序控制温度下,测量输入到试样和参比物的功率差(如以热的形式)与温度的关系。

差示扫描量热仪记录到的曲线称DSC曲线,它以样品吸热或放热的速率,即热流率dH/dt(单位毫焦/秒)为纵坐标,以温度T或时间t为横坐标,可以测量多种热力学和动力学参数

例如比热容、反应热、转变热、相图、反应速率、结晶速率、高聚物结晶度、样品纯度等。该法使用温度范围宽(-175~725℃)、分辨率高、试样用量少。适用于无机物、有机化合物及药物分析。

扩展资料

DSC热分析的一种方法。它是在程序升温的条件下,测量试样与参比物之间的能量差随温度变化的一种分析方法。差示扫描量热法有补偿式和热流式两种。

在差示扫描量热中,为使试样和参比物的温差保持为零在单位时间所必需施加的热量与温度的关系曲线为DSC曲线。曲线的纵轴为单位时间所加热量,横轴为温度或时间。

曲线的面积正比于热焓的变化。DSC与DTA原理相同,但性能优于DTA,测定热量比DTA准确,而且分辨率和重现性也比DTA好。它可以用来研究生物膜结构和功能、蛋白质和核酸构象变化等

参考资料来源:百度百科-差示扫描量热法




一文带你了解热分析技术——热重TG & 差热DSC
DSC技术广泛应用于材料研究,包括固体和液体样品的分析。在DSC实验中,样品用量、形状、纯度以及测试气氛等都需严格控制,以确保结果的准确性和可靠性。DSC曲线的吸热或放热峰清晰地显示了样品在加热或冷却过程中的热力学性质变化,为研究材料的热稳定性和相变提供了重要依据。总之,热分析技术,特别是TG和...

dsc曲线上有两个熔融峰如何计算结晶度
在实际应用中塑料和橡胶材料的机械性能与其热性质-—玻璃化转变温度(Tg)、熔融温度(Tm)、结晶温度(Tc)、比热(Cp)及热焓值等有一定关系。氧化诱导期测试(O.I.T)可以给出材料的氧化行为和添加剂影响的信息。高压 DSC 可以进一步给出压力对氧化反应、交联反应和结晶行为的影响。DSC 曲线上熔融...

依据dsc曲线鉴定物质的依据是什么
通过观察玻璃转变温度和形状,可以了解物质的玻璃化特性和分子运动情况。4、吸热\/放热反应:物质在吸热或放热反应时,dsc曲线会显示出相应的峰或波谷。这些反应可以用来鉴定物质的热化学性质,如焓变、热容等。总之,通过观察dsc曲线上的特征和峰值,可以获得物质的热性质和热反应特征,从而进行物质的鉴定和...

dsc图谱如何分析
主要优势:在程回序升温的条件下,测量试样与参比物之间的能量差随温度变化的一种分析方法。差示扫描量热法有补偿式和热流式两种。在差示扫描量热中,为使试样和参比物的温差保持为零在单位时间所必需施加的热量与温度的关系曲线为DSC曲线。拓展介绍:差示扫描量热法(DSC)是在程序控制温度下,测量...

dsc一般取升温还是降温分析
该仪器一般是取升温分析。DSC是差示扫描量热仪,是一种用于测量材料在温度变化过程中热流密度的仪器。在DSC曲线中,升温分析可以更好地观察材料在加热过程中的热效应,包括吸热和放热过程,以及材料的热稳定性等。此外,对于一些需要在一定温度下进行的实验,如热重分析等,升温分析也可以更好地控制实验...

秒懂丨常用热分析实用方法——TG、TMA、DSC
DSC与DTA(差示扫描量热法)的区别在于定量分析,DSC曲线直观地描绘了供热速率与温度的关系,清晰标注出吸热和放热的方向。为了确保数据的准确性,我们常常使用标准物质如环戊烷和水进行校准。热分析领域中,玻璃化转变、热焓松弛、熔融和结晶过程的参数,如Tm(熔点)、Hf(熔化热)、Te(结晶温度)和Tc...

DSC曲线的基线离开零线的距离与哪些因素有关?
测量输入给样品与参比物的功率差与温度关系的一种热分析方法.两种方法的物理含义不一样,DTA仅可以测试相变温度等温度特征点,DSC不仅可以测相变温度点,而且可以测相变时的热量变化。DTA曲线上的放热峰和吸热峰无确定物理含义,而DSC曲线上的放热峰和吸热峰分别代表放出热量和吸收热量.DTA与DSC区别的分析DTA...

dsc向上的峰代表什么
dsc向上的峰代表放热峰。dsc曲线,向上表示放热峰,向下表示吸热峰。一般在dsc热谱图中,吸热效应用凸起的峰来表示,放热效应用反向的峰值来表示,但具体识别应该看它的标注,标放热方向的是放热峰,吸热方向的是吸热峰。dsc曲线图的Tg 就可以知道下面是吸热峰,上面是放热峰。dsc曲线是以样品吸热或放热...

【科研干货】差示扫描量热仪(DSC测试)基础知识介绍
使用DSC的注意事项与应用领域<\/ 在使用DSC时,需注意样品的形态、纯度和用量。固体样品可以是粉末、薄片或颗粒,高聚物薄膜可以预先处理。样品的用量影响分辨率和定性效果,用量过小有利于快速扫描,但可能牺牲定量精度。DSC曲线的峰形会受样品纯度影响,杂质的存在可能导致峰形变化和能量损失。总的来说,DSC...

秒懂常用热分析实用方法——TG、TMA、DSC
而DSC(示差扫描量热)则如精密的温度计,测量热量的微妙变化,探究相变和水分的影响。它的测量线和体膨胀系数数据,为我们揭示了材料熔点、沸点等热特性。DSC与DTA的区别在于,前者控制恒温变化,测量△H-T关系,后者则用于测定温度变化与吸放热的对应关系。解读DSC曲线的艺术DSC曲线的纵坐标是供热速率...

鸡东县19614934446: 如何将DSC与TG/DTA图结合起来做分析 -
阎迹复合: 在通常情况下要先做TG,再做DSC.TG的作用一是得到物质的分解温度一般取失重1%或5%时的温度,同时也判断了该物质的热稳定性,你的这个物质分解温度在300度以上了可以看出还是很稳...

鸡东县19614934446: DSC,TGA,FTIR各有什么用途? -
阎迹复合: 1、DSC分析法测定多种热力学和动力学参数,例如比热容、反应热、转变热、相图、反应速率、结晶速率、高聚物结晶度、样品纯度等.2、TGA(热重分析)研究晶体性质的变化,如熔化、蒸发、升华和吸附等物质的物理现象;研究物质的...

鸡东县19614934446: 做聚合物的DSC FTIR TGA测试可以分析哪些问题 -
阎迹复合: 红外可以定性,看样品纯度,有无其他物质,同分异构;DSC可以做Tg,Tf,Tm,Td,固化度,结晶度,共混物相容性,不精确的焓变,可以用各种数据辅助红外定性;TGA可以做物质成分构成,最具代表性的是14837,同样可以辅助定量

鸡东县19614934446: dsc升温速率越快,tg越高吗 -
阎迹复合: 把环氧树脂和固化剂、促进剂混合均匀,取样送去扫描DSC升温曲线,一般10℃/min,这个可以根据自己需要设置.从室温升温到250℃或者其他温度.这个终点温度要看你这个固化体系是什么样的,像胺类这种活性很高的固化剂,扫到200℃...

鸡东县19614934446: DSC热分析,如何确定是放热峰还是吸热峰? -
阎迹复合: 做出TG-DSC曲线 会比较明显看出峰谷 放热是向上的放热峰 向下是吸热倒峰

鸡东县19614934446: 做热重分析时 DSC是什么意思啊 -
阎迹复合: 热重分析(Thermogravimetry,简称为 TG)就是在程序控制温度下测量被测试物质的质量与温度关系的一种技术. 示差扫描量热法(Differential Scanning Calorimetry)简称为 DSC;故,DSC是差式扫描量热法. 差热分析(DTA)曲线以温差为纵坐标、以时间或温度为横坐标.示差扫描量热分析(DSC)曲线则以热流量为纵坐标、时间或温度为纵坐标.DTA曲线和DSC曲线的共同特点是峰在温度或时间轴上的相应位置、形状、和数目等信息与物质的性质有关,因此可用来定性地表征和鉴定物质.

鸡东县19614934446: dsc曲线上有两个熔融峰如何计算结晶度 -
阎迹复合: 是应用最广泛的热分析技术之一.在实际应用中塑料和橡胶材料的机械性能与其热性质-—玻璃化转变温度(Tg)、熔融温度(Tm)、结晶温度(Tc)、比热(Cp)及热焓值等有一定关系...

鸡东县19614934446: DSC曲线测量TG -
阎迹复合: 我觉得是第一个是玻璃化温度,第二个可能是部分汽化,第三个肯定是分解温度

鸡东县19614934446: 热重分析可以看出什么 -
阎迹复合: 简单的来说,能显示出物质在一定温度范围的热稳定性/热效应变化. 1.tg即热重分析(thermogravimetricanalysis,tg或tga)的简称,是质量—温度或者时间曲线(tg的微分曲线为dtg,即质量变化率对温度或者时间的曲线,区别于dta); 2.dta是差...

鸡东县19614934446: DSC测试Tg或Tm时,曲线上点的选取是怎样的 -
阎迹复合: DSC测Tg,是通过测定热容的增加来实现的.介于DTA曲线中的基线方程与热容差(也就是样品和参照物的热容之差)相关,如果样品的热容在Tg时增加,那么基线也会相应上升.因此,在测定Tg时,并不会出现像熔点一样的吸热峰,而只是会出现一个不太明显的上升平台,也就是基线上升的一个过程.不知道这么说,你能不能明白,很遗憾,我没法插入图片(那个选项是灰色的).接着说,这段平台涉及到4个点.起始点,中点,终点以及前基线延长线与中点切线的交点.这里,前基线就是指Tg之前的基线,当然,后基线就是指Tg之后的基线了.ICTA标准化委员会认定交点为Tg,但实际上,中点和终点也可以被当成Tg.但我更倾向于交点~恩恩~

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