DTA及DSC应用.ppt

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DTA及DSC的应用 龚赢赢 近年来热分析技术已广泛应用于石油产品、高聚物、络合物、液晶、生物体系、医药等有机和无机化合物,它们已成为研究有关问题的有力工具。但从DSC得到的实验数据比从DTA得到的更为定量,并更易于作理论解释。因此,DTA和DSC在化学领域和工业上得到了广泛的应用。 应用举例 共混物的相容性 热历史效应 结晶度的表征 增塑剂的影响 固化过程的研究 玻璃化转变温度的测定 共混物的相容性 热历史效应 高分子由于分子链相互作用,有形成凝聚缠结及物理交联网的趋向。这种凝聚的密度和强度依赖于温度,因而和高分子的热历史有关。 当高分子加热到Tg 以上,局部链段的运动使分子链向低能态转变,必然形成新的凝聚缠结,同时释放能量。因此在冷却曲线中会出现一个放热峰。 结晶度的表征 两种不同结晶度的高密度聚乙烯DSC曲线,明显地看到吸热峰的不同。熔融点基本一样,但是峰面积相差很大。 增塑剂的影响 增塑剂会极大的改变高分子的性能,因此有必要研究增塑剂对高分子玻璃态转化温度Tg 和熔融温度Tm 的影响。 一般,增塑剂的添加会降低高分子Tg 和Tm。 固化过程的研究 Tg 、固化起点、 固化完成、 固化热 最大固化速率 固化过程的研究 随着固化度(交联度)的增加,Tg 上升。 交联后高分子分子量增加。 固化过程的研究 固化度高的环氧树脂,固化热小。 环氧树脂完全固化时,观察不到固化热。 玻璃转变温度的测定 * * 2011020532 材料学 PE/PP Blend PP PE Endothermic Range: 40 mW 20 ° C/min Heating Rate: Rate: 50 Temperature(℃) 200 Heat Flow Polyester 增塑剂对尼龙的影响 吸热? 放热 100 温度 (℃) 220 加入增塑剂的 未加增塑剂的 Tg 固化完成 固化起点 0 温度℃) 300 温度 热流 不完全固化 完全固化 温度 吸热? 放热 不完全固化 完全固化

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