热重差热分析或TG/DTA是一种同步热分析仪,可以在单个实验中表征样品的多种热特性。TG组件测量发生分解、还原或氧化的温度。它同时测量与分解、氧化以及导致样品重量减轻或增加的任何其他物理或化学变化相关的重量变化。DTA 组件显示分解过程是吸热过程还是放热过程。DTA还测量与不发生质量损失的相变相对应的温度,例如熔化、结晶和玻璃化转变。
从根本上说,热重差热分析TG/DTA的“TG”与标准热重分析(TGA)非常相似。热重差热分析TG/DTA测量在受控气体气氛和温度下样品重量随温度的变化。绘制编程温度范围内的重量变化百分比,可以研究导致样品体重减轻或增加的物理或化学过程。
“DTA”是指差热分析。DTA技术测量样品温度(Ts) 和参考温度(Tr).T 的图s– 吨R在编程的温度范围内,将显示一系列峰值或阶跃变化,这些峰值或阶跃变化映射了发生热事件的温度。然而,TG/DTA仪器无法准确量化样品在经历温度变化时吸收或释放的热量。这种热量称为焓变化(δ H),可以使用差示扫描量热法(DSC)准确测量。
TG-DTA理想用途
- 热稳定性研究
- 在受控气体气氛和温度下监测材料的质量变化:挥发物、活性气体评估、填料含量、成分分析、材料识别
- 金属和合金的相变
- 相变的定性分析:熔融、Tg、结晶
- 确定氧化或还原气氛对材料的影响
- 聚合物、有机和无机材料的分析
TG-DTA优势强项
- 快速筛选材料的热性能
- 同时采集热重和相变数据
- 样本量小
- 气氛选择(惰性或反应性)
- 用于相变的高温分析
TG-DTA缺点限制
- 不测量热容
- 焓变(例如熔化热)测量不定量
TG-DTA技术规格
- 温度:室温至1100°C
- 氛围:
- 惰性 – 氩气,氮气
- 氧化 – O2空气
- 还原性 – 氢气/氩气混合物
- 样品: 0.1 – 180 毫克
- 加热速率:0.01 至 100.00°C/分钟
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