热解析技术的表征应用.docVIP

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目录 摘要 2 关键词 2 前言 2 1 热分析技术综述 2 1.1 差示扫描量热法(DSC) 2 1.2 差示热分析法(DTA) 3 1.3 热重法(TGA) 3 1.4 热机械法(DMA) 3 2 热分析技术的表征应用综述 3 2.1 热分析技术在化合物表征中的应用 4 2.2 热分析技术在食品分析研究中的应用 4 2.2.1 食品的水含量及玻璃态转变温度Tg的测定 4 2.2.2 蛋白质、淀粉、脂类的研究 5 2.3 热分析技术在药品检验中的应用 5 2.3.1 药品的纯度、熔点测定 6 2.3.2 药品溶剂化物及水成分的确定 6 2.3.3 药品的相容性和稳定性测定 6 2.3.4 药物多晶型及差向异构体的分析 6 2.3.5 制剂辅料相容性考察 7 2.4 热分析技术在催化研究中的应用 7 2.4.1 金属和金属氧化物催化剂中的应用 7 2.4.1.1 催化剂失活研究 7 2.4.1.2 非晶态合金催化剂热稳定性研究 7 2.4.2 沸石分子筛与多孔材料研究中的应用 8 2.4.2.1 沸石分子筛催化剂的积炭行为研究 8 2.4.2.2 沸石分子筛吸附性能的研究 8 2.5 热分析技术高分子材料研究中的应用 8 2.5.1 TG在高分子材料方面的应用 8 2.5.1.1 高分子材料的组分测定 8 2.5.1.2 高分子材料中挥发性物质的测定 9 2.5.1.3 高分子材料的热稳定性研究 9 2.5.2 DTA在高分子材料方面的应用 9 2.5.3 DSC在高分子材料方面的应用 9 2.5.4 DMA在高分子材料方面的应用 9 2.5.4.1 高分子共混材料相容性的表征 9 2.5.4.2 表征高聚物材料阻尼特性 10 3 结语 10 参考文献: 10 热分析技术的表征应用 摘要:热分析技术是研究物质在加热或冷却过程中发生某些物理变化和化学变化的技术。本文主要介绍了热分析技术在化合物表征、食品分析、药品检验、催化剂研究及高分析材料研究中的应用,最后简述了热分析技术的发展前景。 关键词:热分析技术;DSC;DTA;TGA;DMA;化合物表征;食品分析;药品检验;催化剂;高分子材料 前言 热分析技术的发展历史悠久,早在古埃及时代就已有热重法的雏形,真正将物理变化与热联系起来,还是在1780年英国Higgins在实验室加热石灰过程中第一次用天平测量其重量变化开始,到1786年英国Wedgnood在研究粘土时测得了第一条热重曲线,1899年DTA问世,1915年,日本物理学家Honda发明热重分析仪TG,60年代初,自动化热天平和功率补偿式DSC(PC—DSc)成为商品,至今热分析技术已广泛应用于物理、化学、石油、化工、建材、橡胶、塑料、生化、高分子合成、食品、地球化学等领域,形成了一门独立的学科。 热分析技术是研究物质在加热或冷却过程中发生某些物理变化和化学变化的技术。国际热分析和量热协会(ICTAC)命名委员会对“热分析”的定义为:在程控温度下,测量物质与温度关系的一类技术。热分析技术的方法较多,常用的热分析方法有:差示扫描量热(differential scanning calorimetry,DSC)法、差示热分析(differential thermal analysis,DTA)法和热重(thermo-gravimetric analysis,TGA)法。近年来,热分析法得到了迅猛发展,出现了多种新型测量仪器和方法,如动力机械热分析(dynamicmechanical thermal analysis,DMTA)法、热机械分析(thermomechanical analysis,TMA)法、声纳热分析(sonometry thermal analysis)法、发散热分析(emanation theomal analysis)法等。联用技术的大量开发和使用更加推动了这一技术的蓬勃发展,如TG—MS,TGA—FI—IR,TG/DTA,MR—MS法等等[1]。 1 热分析技术综述 常用的四种热分析技术:差示扫描量热法(DSC)、差示热分析法(DTA)、热重法(TGA)和热机械法(DMA)。 1.1 差示扫描量热法(DSC) DSC是在程序控制温度下,测量输给物质和参比物的功率差与温度关系的一种技术。基本原理是当样品发生相变、玻璃化转变和化学反应时,会吸收和释放热量,补偿器就可以测量出如何增加或减少热流才能保持样品和参照物温度一致。主要用于: 研究液晶; 测试样品的氧化稳定性; 判断药物的加工条件; 区分共聚物和共混物等。 1.2 差示热分析法(DTA) DTA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。凡是在加热(或冷却)过程中,因物理-化学变化而

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