热重曲线怎么求突变点

热重曲线怎么求突变点,第1张

方法如下。

1、绘制热重曲线:首先需要测量材料在不同温度下的质量变化,绘制出热重曲线。

2、求导数曲线:对热重曲线进行求导,得到导数曲线。导数曲线表示材料在不同温度下的质量变化速率,可以用来分析材料的热分解过程。

3、确定突变点:找到导数曲线中的突变点后,需要确定其对应的温度。可以通过对热重曲线进行比较,找到与导数曲线突变点位置相对应的温度点,即为突变点的温度。

影响热重曲线的因素:设备因素、操作因素、试验条件以及试样的性质等。

热重曲线是在热分析过程中通过热天平而得到的试样在加热过程中质量随温度变化的曲线,一般与差热曲线结合使用,通过热重曲线的分析计算可以了解样品在某一温度下的反应程度及相应的物质含量等信息,是一种常用的热分析方法。影响热重曲线的主要因素有试样量、升温速率、气氛、浮力效应、挥发物冷凝、试样皿等。

影响差热曲线的因素:参比物的选择、升温速率、环境气氛的影响、样品的预处理和用量等。

差热分析是一种重要的热分析方法,是指在程序控温下,测量物质和参比物的温度差与温度或者时间的关系的一种测试技术。该法广泛应用于测定物质在热反应时的特征温度及吸收或放出的热量,包括物质相变、分解、化合、凝固、脱水、蒸发等物理或化学反应。广泛应用于无机、硅酸盐、陶瓷、矿物金属、航天耐温材料等领域,是无机、有机、特别是高分子聚合物、玻璃钢等方面热分析的重要仪器。

(二)煤炭自燃理论及应用基础研究

(1)建立了煤有机大分子和低分子化合物的化学结构模型

(2)应用量子化学理论和红外光谱技术等从理论和实验两方面研究了全国不同矿区和煤种共计570多个易自燃、自燃、不自燃煤中有机大分子和低分子化合物的化学结构,构建了煤的分子结构模型。

(3)创立了煤自燃新理论--煤微观结构与组分量质差异自燃理论

(4) 建立了煤的自燃难易着火活化能理论、判定新方法与技术

(5) 建立了判定煤炭自燃难易的新方法

热重实验结果表明,易自燃煤、自燃煤在热重实验中都出现增重现象,而不自燃煤不出现增重。

红外光谱实验结果表明,易自燃煤、自燃煤的化学结构中都有丰富的侧链基团,而不自燃煤的侧链基团很少。

根据煤自燃新理论和两个实验研究结果,抓住自燃煤在热重实验TG曲线有增重的本质,定义了能发生氧化自燃煤增重阶段的活化能为着火活化能。

以煤的着火活化能为指标,建立了判定煤氧化自燃难易的新方法,开发了判定煤炭自燃难易的软件系统。

(6) 建立了煤炭自燃的预测预报技术

应用量子化学理论和红外光谱技术系统地研究了煤在氧化自燃过程中生成的各种气体。

得到了不同侧链与氧反应生成的不同气体产物。

根据红外光谱图得到了不同温度条件下产生指标气体量。

建立了预测预报判定准则。

(7)首创预防煤炭自燃的阻化机理理论,研制了新型阻化剂PCF系列产品及应用成套技术,建立了预防煤炭自燃新技术和新工艺

(8)煤炭自燃危险性判定方法标准”已正式列为国家标准。

王继仁教授的研究成果与当前国内外同类研究、同类技术的综合比较

点燃测量气体体积,通入量装氢氧化钠溶液烧杯通量灼热氧化铜试管(能燃烧产氧化碳),再通水硫酸铜u型管,若硫酸铜变色,试管烧杯增重与始气体质量证明

热失重曲线一开始往上走,什么原因

请详细的描叙问题

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