德國(guó)NETZSCH耐馳同步熱分析儀 STA 449 F5 Jupiter(DSC/DTA-TG)
同步熱分析將熱重分析 TG 與差熱分析 DTA 或差示掃描量熱 DSC 結(jié)合為一體,在同一次測(cè)量中利用同一樣品可同步得到熱重與差熱信息。
相比單獨(dú)的 TG 與/或 DSC 測(cè)試,具有如下顯著優(yōu)點(diǎn):
通過一次測(cè)量,即可獲取質(zhì)量變化與熱效應(yīng)兩種信息,不僅方便而節(jié)省時(shí)間,同時(shí)由于只需要更少的樣品,對(duì)于樣品很昂貴或難以制取的場(chǎng)合非常有利。
消除稱重量、樣品均勻性、升溫速率一致性、氣氛壓力與流量差異等因素影響,TG 與 DTA/DSC 曲線對(duì)應(yīng)性更佳。
根據(jù)某一熱效應(yīng)是否對(duì)應(yīng)質(zhì)量變化,有助于判別該熱效應(yīng)所對(duì)應(yīng)的物化過程(如區(qū)分熔融峰、結(jié)晶峰、相變峰與分解峰、氧化峰等)。
實(shí)時(shí)跟蹤樣品質(zhì)量隨溫度/時(shí)間的變化,在計(jì)算熱焓時(shí)可以樣品的當(dāng)前實(shí)際質(zhì)量(而非測(cè)量前原始質(zhì)量)為依據(jù),有利于相變熱、反應(yīng)熱等的準(zhǔn)確計(jì)算。
廣泛應(yīng)用于陶瓷、玻璃、金屬/合金、礦物、催化劑、含能材料、塑膠高分子、涂料、醫(yī)藥、食品等各種領(lǐng)域。
測(cè)量與研究材料的如下特性:
DSC: 熔融、結(jié)晶、相變、反應(yīng)溫度與反應(yīng)熱、燃燒熱、比熱...
TG:熱穩(wěn)定性、分解、氧化還原、吸附解吸、游離水與結(jié)晶水含量、成分比例計(jì)算...
經(jīng)過數(shù)十年的技術(shù)積累與不斷改進(jìn),耐馳公司的高溫同步熱分析儀作為DSC/DTA與TG的結(jié)合,耐馳公司的同步熱分析儀符合 DSC/DTA 與 TG 測(cè)量領(lǐng)域的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
NETZSCH 同步熱分析儀能夠與傅立葉紅外 FTIR 或氣相質(zhì)譜 QMS 聯(lián)用,在獲得 DSC/TG 數(shù)據(jù)的同時(shí)進(jìn)一步對(duì)反應(yīng)中的逸出氣體進(jìn)行檢測(cè),得到關(guān)于材料的更多信息。
同步熱分析儀 STA 449 F5 Jupiter STA 449 F5 Jupiter 集兩種真正意義上的測(cè)量技術(shù)(DSC 與 TGA)于一身,擁有易于擴(kuò)展的特性,用于逸出氣體分析的附件,以及一套完整的軟件包。
STA 449 F5 Jupiter - 技術(shù)參數(shù)(持續(xù)更新中)
溫度范圍:RT...1600°C(樣品溫度)
爐體:SiC 爐體,馬達(dá)驅(qū)動(dòng)自動(dòng)升降,操作方便而安全
升溫速率:0.001 ... 50K/min
傳感器:
- TGA-DSC(標(biāo)準(zhǔn)配置)
- TGA-DSCASC(選配,適用于帶自動(dòng)進(jìn)樣器的配置)
- TGA(可選,用于大樣品量)
- TGA-DTA(可選)
用戶可快捷而方便地自行更換不同的傳感器
真空密閉性:10-2 mbar
AutoVac:集成化的軟件控制的自動(dòng)真空系統(tǒng)
氣氛:惰性,氧化性,靜態(tài),動(dòng)態(tài)
自動(dòng)進(jìn)樣器(ASC):20 個(gè)坩堝位置(配置II)
氣體流量控制:集成 3 路質(zhì)量流量計(jì)(1 路保護(hù)氣,2 路吹掃氣)
溫度解析度:0.001 K
天平解析度:0.1 μg(全量程范圍)
BeFlat:內(nèi)置,自動(dòng)修正與坩堝類型、氣氛、升溫速率等因素相關(guān)的浮力效應(yīng),以獲取平整的基線
天平漂移:< 5 μg / h
最大樣品稱重量:35000 mg(包括坩堝),相應(yīng)于 TGA 測(cè)量范圍
樣品體積:最大 5 cm3(對(duì)于 TGA 坩堝)
熱焓精確度:1% (In)
逸出氣體分析:QMS, GC-MS 與/或 FT-IR 聯(lián)用
德國(guó)NETZSCH耐馳同步熱分析儀STA 449 F5 Jupiter(DSC/DTA-TG)
STA 449 F5 Jupiter - 軟件功能
STA 449 F5 Jupiter 的測(cè)量與分析軟件是基于 Windows 系統(tǒng)的 Proteus 軟件包。軟件本身自成一體,無需進(jìn)行復(fù)雜的自定義配置。軟件擁有非常友善的用戶界面,自動(dòng)化的程序和上下文相關(guān)的幫助系統(tǒng)可以幫助您減少工作量并節(jié)約時(shí)間。Proteus 與每一特定儀器相關(guān)聯(lián),同時(shí)也可安裝在其他電腦上。
常規(guī)軟件特性
多任務(wù):可同時(shí)執(zhí)行測(cè)量與數(shù)據(jù)分析
多模塊:使用同一計(jì)算機(jī)操作不同的儀器
綜合分析:在同一圖譜中比較與分析 STA,DSC,TGA,DIL,TMA 與 DMA 測(cè)量
可調(diào)的坐標(biāo)范圍
圖形化與數(shù)據(jù)導(dǎo)出
計(jì)算一階與二階微分,包括峰值溫度
存儲(chǔ)與恢復(fù)分析狀態(tài)
上下文相關(guān)的幫助系統(tǒng)
軟件由經(jīng)過 ISO 認(rèn)證的專業(yè)子公司開發(fā)設(shè)計(jì)
DSC 相關(guān)特性
測(cè)定起始點(diǎn),峰溫,拐點(diǎn)與終止溫度,可進(jìn)行峰的自動(dòng)搜索
分析放熱與吸熱峰面積(熱焓),提供多種基線類型可選;支持部分峰面積分析
綜合分析:在同一圖譜中比較與/或分析 STA,DSC,TGA,DIL,TMA、DMA 等多種測(cè)量曲線
玻璃化溫度的綜合分析
結(jié)晶度
OIT(氧化誘導(dǎo)時(shí)間)
比熱測(cè)量(選件)
TGA 相關(guān)特性
質(zhì)量變化,單位 % 或 mg
自動(dòng)分析質(zhì)量變化步驟,包括殘余質(zhì)量分析
外推的起始點(diǎn)與結(jié)束點(diǎn)
自動(dòng)基線修正功能(TGA-BeFlat),用于針對(duì)測(cè)量影響因素進(jìn)行自動(dòng)修正
c-DTA:計(jì)算型 DTA 信號(hào),分析特征溫度與峰面積(單 TGA 測(cè)量的可選功能)
Super-Res:速率控制質(zhì)量變化(選件)
相關(guān)附件
兩種方法,更有效的組合
系統(tǒng)配備用戶可更換的 TGA-DSC 傳感器,可以執(zhí)行 DSC,或同步 TGA-DSC 測(cè)量,也可使用 ASC 進(jìn)行自動(dòng)進(jìn)樣。另外,也提供 TGA 和 TG-DTA 傳感器。
氣氛 - 使用 MFC 和 AutoVac 進(jìn)行控制
三個(gè)內(nèi)置的質(zhì)量流量控制器可以*控制樣品周圍的吹掃氣和保護(hù)氣氛。使用抽真空和惰性氣氛置換的方式,可以更進(jìn)一步控制樣品周圍的氣氛,對(duì)于粉末樣品和其他較難抽真空的樣品也同樣可以處理。這種自動(dòng)真空(AutoVac)裝置簡(jiǎn)化了真空過程操作。該裝置包括葉片式回轉(zhuǎn)泵系統(tǒng),可通過軟件進(jìn)行*操作。
各種各樣的坩堝 - 適合您的要求
我們提供各種材質(zhì)及各種尺寸的坩堝。最常見的坩堝材質(zhì)包括氧化鋁與鉑金。還有其他材質(zhì)的坩堝,如金,氧化鋯等。坩堝可以配備扎孔或不扎孔的坩堝蓋。如此豐富的選擇,總有一款滿足您的測(cè)試要求。
自動(dòng)進(jìn)樣器 - 選擇
自動(dòng)進(jìn)樣器提供多達(dá) 20 個(gè)樣品位,可用于 TGA 或是 TGA-DSC 測(cè)量。自動(dòng)進(jìn)樣器保證了樣品的最佳進(jìn)樣位置和最大處理量。通過預(yù)先編寫進(jìn)樣序列,可以充分利用晚上或者周末時(shí)間,儀器會(huì)按照預(yù)編程序進(jìn)行測(cè)量。
萬事俱備 - 與逸出氣體分析儀器聯(lián)用
STA 449 F5(包括配備自動(dòng)進(jìn)樣器的版本)可與 QMS、FTIR 或 GC-MS 相聯(lián)用,以對(duì)逸出氣體成分進(jìn)行分析。儀器還可同時(shí)連接 QMS 與 FTIR,或 GC-MS 與 FTIR。
高效 可靠 - 您不會(huì)后悔的選擇
STA 應(yīng)用實(shí)例 - 無機(jī)與金屬領(lǐng)域
鐵的相轉(zhuǎn)變
STA 2500 Regulus 的高靈敏度 DTA 能夠檢測(cè)微弱的相轉(zhuǎn)變。此外,通過自動(dòng)真空裝置的抽真空和充填可以得到純凈的氣氛。右圖顯示了在 STA 上測(cè)量純鐵樣品,溫度范圍為室溫至 1600℃。在藍(lán)色的 DTA 曲線上,744℃ 的熱效應(yīng)是由于材料的磁性轉(zhuǎn)變所致。峰值溫度為 908℃ 和 1389℃ 的吸熱峰表明發(fā)生了晶型轉(zhuǎn)變。起始點(diǎn) 1533℃ 的吸熱峰則為熔融。在 TG 曲線上沒有重量的變化,表明了系統(tǒng)具有良好的密封性,能確保惰性氣氛的純凈性。
氧化錳的還原
氧化錳(MnO2)在化學(xué)領(lǐng)域常作為氧化劑使用,在電池行業(yè)則常作為電池的陰極材料。在如下的STA測(cè)量圖譜中,在約 600°C 與 950°C存在兩個(gè)失重臺(tái)階,是由于MnO2還原為 Mn2O3,最后變成 Mn3O4。相應(yīng)的失重量 9.20% 與3.07% 與理論值吻合得非常好,反映了稱重系統(tǒng)的高精度。在 DSC 曲線上則對(duì)應(yīng)兩個(gè)吸熱峰,熱焓分別為 432 J/g、180J/g。1200°C 的 DSC 吸熱峰是一可逆的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變,沒有對(duì)應(yīng)的失重過程,在冷卻過程(點(diǎn)劃線)中相應(yīng)的逆轉(zhuǎn)變對(duì)應(yīng)于 1148°C 的放熱峰。
堿式硫酸鐵的分解
堿式硫酸鐵(Fe(OH)SO4)是合成氧化鐵的基本原料,可用來作為顏料或者磁性存儲(chǔ)介質(zhì)。通常所說的鐵磁流體包含超順磁性的鐵氧納米粒子,可以作為核磁共振成像的造影劑。溫度低于600°C時(shí),根據(jù)STA-MS聯(lián)用測(cè)試結(jié)果,有兩步失水過程,對(duì)應(yīng)于質(zhì)譜曲線上質(zhì)量數(shù)為18的峰。在600°C…800°C之間,有SO2和O2生成,對(duì)應(yīng)于質(zhì)量數(shù)64和32的峰。最終產(chǎn)物是Fe2O3(赤鐵礦)。
建筑材料:石膏與石英砂混合物的相轉(zhuǎn)變
石膏與石英砂經(jīng)常被用于石膏與灰泥之中。本例中樣品中的石膏二水合物 CaSO4*2H2O 組分在200°C之前經(jīng)過兩步的脫水過程,經(jīng)半水合物 CaSO4*1/2H2O,最終轉(zhuǎn)變成為無水石膏 CaSO4,總的吸熱熱焓為 122 J/g。定量分析顯示樣品包含 23.4% 的石膏二水合物。無水石膏在約 300°C 至 450°C 之間釋放出 18.3 J/g 的熱量,形成 β-CaSO4。起始溫度 573°C 的吸熱效應(yīng)則是由于石英(晶態(tài) SiO2)在結(jié)構(gòu)上的 α→β 相轉(zhuǎn)變所致。
合金的相圖
Pt0.89Au0.1OIr0.01是一種齒科合金,通常用于鑲嵌物、牙冠和搭橋。齒科合金必須具有堅(jiān)固、易成形、抗腐蝕和生物相容性。測(cè)試結(jié)果顯示,在升溫過程中,DSC曲線(實(shí)線)上在外推起始點(diǎn)溫度1659°C時(shí)有吸熱現(xiàn)象,主要是熔融過程,其熱焓值為88J/g。在降溫過程中,DSC曲線(虛線)在起始點(diǎn)溫度1685°C時(shí)有一放熱峰(峰值溫度1684°C),主要是合金的結(jié)晶過程,其熱焓值為 -87J/g。在最高溫度時(shí)有0.05%的失重,主要是由于揮發(fā)的開始。
陶瓷原材料的表征
對(duì)陶瓷原材料的 STA 測(cè)試顯示了三個(gè)失重臺(tái)階。在約 250°C 以下,為吸附水的揮發(fā)。在 250°C 至 450°C 之間,觀察到了有機(jī)組分的燒失,釋放了 156 J/g 的能量。高嶺土的脫水發(fā)生在 450°C 以上,吸熱熱焓為 262 J/g。質(zhì)譜曲線上的 18 與 44 質(zhì)量數(shù)對(duì)應(yīng)于 H2O 與 CO2 的逸出。1006°C 的 DSC 放熱峰(熱焓 -56 J/g)是由于固相轉(zhuǎn)變所致。
建筑材料:玻璃棉
玻璃棉常用作房屋與加熱管道的隔熱材料。STA 測(cè)試在約 600°C 以下顯示了三個(gè)失重臺(tái)階,這些是由于吸附水的揮發(fā)與有機(jī)粘合劑的燒失所致。其中有機(jī)粘合劑的燒失對(duì)應(yīng)于該溫度范圍內(nèi)的強(qiáng)烈的 DSC 放熱峰。玻璃化轉(zhuǎn)變?cè)?DSC 曲線上表現(xiàn)為 728°C 附近的臺(tái)階,比熱增加 0.41J/(g*K)。950°C 的 DSC 放熱峰對(duì)應(yīng)于結(jié)晶效應(yīng),熱焓 -287 J/g;1050°C 至 1250°C 之間的吸熱效應(yīng)對(duì)應(yīng)于熔融,總熱焓 549 J/g。700°C 以上的微量的質(zhì)量變化最可能是由于雜質(zhì)的氧化與揮發(fā)所致。
油氈的燒失
油氈作為一種建筑材料發(fā)明于1863年,常用于樓面覆蓋,具有堅(jiān)固、絕緣等特點(diǎn)。通過STA在空氣氣氛下的測(cè)試,可揭示油氈的自然組成。150°C之前是水分的揮發(fā),隨后的 200°C 至500°C 之間多步的失重主要是亞麻子油、天然樹脂、軟木屑、木屑和黃麻襯底等的燒失,伴隨著較大的放熱效應(yīng),在該氧化過程中釋放的熱量達(dá) 14.5KJ/g。在 600°C…750°C 之間,主要是填充物 CaCO3 的熱分解。
藥的鑒別
烈性藥(也稱RDX,T4等)在150°C 就開始升華,從熱重曲線即可看出。在DSC曲線上,起始點(diǎn)為206°C的吸熱峰,主要是樣品的熔融,其熱焓值為123J/g。在200°C…250°C之間,有劇烈的放熱現(xiàn)象,并釋放出1.38KJ/g的熱量。該實(shí)驗(yàn)的樣品量為2.32mg,升溫速率為5K/min,氣氛為合成空氣。
γ-TiAl 的相轉(zhuǎn)變
難熔合金 γ-TiAl 可通過高溫和低密度耐腐蝕測(cè)試進(jìn)行鑒別。一般用于航空航天領(lǐng)域的渦輪充電器、燃?xì)鉁u輪和發(fā)動(dòng)機(jī)。圖中 DSC 曲線顯示,在外推起始點(diǎn)溫度 1195°C 時(shí)有一吸熱效應(yīng)(峰值溫度為1323°C),主要是 α2 →α 相轉(zhuǎn)變過程。在 1476°C(峰值溫度)時(shí),α 相向 β相轉(zhuǎn)變。DSC曲線上 1528°C 時(shí)的吸熱峰主要是樣品的熔融過程(起始點(diǎn)溫度:1490°C,液相線溫度大約 1560°C)。在整個(gè)測(cè)試過程中,樣品質(zhì)量無明顯變化。
一水合草酸鈣
在熱分析領(lǐng)域,經(jīng)常使用一水合草酸鈣(CaC2O4-H2O)驗(yàn)證 TGA 信號(hào)的準(zhǔn)確性。該物質(zhì)有著很高的穩(wěn)定性,基本不吸潮,這使得它成為驗(yàn)證熱天平性能的理想材料。
下圖顯示了室溫至 1000℃ 溫度范圍內(nèi),CaC2O4-H2O 的 TGA 與 DSC 曲線。第一階段失重臺(tái)階為脫水過程,樣品脫水之后轉(zhuǎn)變?yōu)闊o水草酸鈣(CaC2O4)。第二階段失重臺(tái)階是由 CO 的釋放所致,代表了從草酸鈣向碳酸鈣(CaCO3)的轉(zhuǎn)變。在 700℃ 以上,碳酸鈣分解,釋放 CO2 ;殘余質(zhì)量為氧化鈣(CaO)。實(shí)驗(yàn)測(cè)量到的失重量與理論值非常吻合(偏差 < 1%)。這證明了 STA 449 F5 Jupiter 熱天平擁有很高的測(cè)量準(zhǔn)確性。
鈀的熔點(diǎn)
鈀(Pd)在今天的最大的用途是作為催化轉(zhuǎn)換器。此外,它也常被用于牙科、飛機(jī)火花塞、手術(shù)器械、電接觸材料等其他領(lǐng)域。鈀在室溫下與氧無反應(yīng),但當(dāng)在空氣氣氛下加熱至 800°C 時(shí),將生成一層非常薄的鈀(II)氧化物(PdO)。此圖顯示了在 STA 上進(jìn)行的 Pd 的測(cè)量,最高溫度 1600°C。藍(lán)色的 DSC 曲線顯示了熔融過程,熱焓 158 J/g,熔融起始點(diǎn) 1554°C。這兩個(gè)值均與純 Pd 的理論值非常接近,偏差 < 1%。綠色的 TG 曲線顯示,在熔融前后未發(fā)生失重;這證明了金屬的高純度,以及系統(tǒng)的真空密閉性。
斑脫巖的熱重測(cè)試
斑脫巖是一種粘土,主要由膠嶺石所組成,由于其吸附能力而為人稱道。該礦物材料常被應(yīng)用于粘合劑,凈化器等領(lǐng)域。本圖中綠色曲線為 TG,綠色點(diǎn)狀線為 DTG,藍(lán)色曲線為 DSC 曲線。第一失重步驟(DSC 峰值溫度 96℃)由水的釋放所引起,隨后有一 0.6% 的小的失重過程,很可能由有機(jī)雜質(zhì)裂解所引起,表明材料中含有少量黃鐵礦雜質(zhì)。在 600℃ 以上,水從斑脫巖結(jié)構(gòu)中釋放出來(DTG 峰溫 685℃ 與 708℃)。DSC 曲線在 969℃ 的放熱峰代表了該礦物的相轉(zhuǎn)變。1181℃ 的吸熱峰最可能的原因是部分熔融。
氧化鋯的粘合劑燒出
氧化鋯是最常見的陶瓷材料。在加熱過程中,它會(huì)經(jīng)歷破壞性的相轉(zhuǎn)變。通過添加少量的氧化釔,可以消除這些相變,得到的材料擁有非常好的熱、機(jī)械與電學(xué)特性。
下圖的測(cè)量溫度范圍為室溫至 1200℃,綠色曲線為 TG 曲線,在 450℃ 之前有兩個(gè)小的失重過程,總失重量 3.4%,與藍(lán)色 DSC 曲線上的 197℃、399℃ 兩個(gè)放熱峰很吻合。這些效應(yīng)是由于陶瓷材料中粘合劑的燒出所致,熱值較高,峰形較大。67℃ 附近的小的 DSC 吸熱峰則由粘合劑的熔融所致。