更新时间:2026-03-28
点击次数:
热失重是通过程序控温条件下的质量监测手段,研究物质受热产生的物理挥发与化学分解现象的分析技术。该技术利用
实时记录样品在加热过程中的质量变化,生成TG(热重)和DTG(微分热重)曲线,可精确测定分解温度、相变点等关键参数。其应用领域涵盖
。现代分析仪可实现0.1μg级质量检测,温度控制精度达±1℃,支持氮气、氧气等多气氛环境下测试
物质在程序控温条件下因物理变化(蒸发、升华)或化学变化(分解、氧化)导致质量损失,通过高精度天平持续监测该变化过程
TG曲线以质量百分比为纵坐标,温度/时间为横坐标,曲线台阶对应不同失重阶段;DTG曲线通过质量变化速率的一阶导数生成,其峰值可解析重叠反应过程。
加热系统:梅特勒-托利多TGA1型号分析仪支持RT-1100℃温度范围,精度达±1℃
梅特勒-托利多TGA1型仪器典型参数包括:温度范围RT-1100℃、精度±1℃、灵敏度0.1μg、最大载荷1000mg
样品制备:粉末样品需研磨至100-200目,块状样品尺寸不超过坩埚容积1/3
参数设置:输入升温程序(如10℃/min至350℃),选择保护气与吹扫气流速
通过分解温度判定高分子材料耐热等级,如玻纤增强PA66在332℃开始分解,其热失重曲线%玻纤的组分比例。
在空气中的氧化稳定性测试中,600℃时出现明显质量增加反映氧化反应进程
在200℃失去4分子水(理论失重28.8%),250℃失去最后1分子水(累计失重36.1%)。恒温法可监测全氟聚醚润滑油在200℃下的挥发特性,90分钟后残留量稳定在68.2%。
。冶金领域通过氧化增重曲线评估金属合金抗氧化性能,食品科学测定淀粉类产品的结合水含量。