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对于真空密闭的热重分析仪 TG 209 F1、同步热分析 STA 449 F5/F3/F1、STA2500、DIL402 Expedis Select/Supreme、TMA402F1/F3 而言,甚至包括差示扫描量热仪 DSC 404 F1/F3 DSC 204 F1,耐驰公司提供您有效的联用系统连接至傅里叶变换红外光谱(FTIR)。到炉体的传输线与连接适配器可加热 230C,以尽可能防止分解产物的冷凝。有扩展的气相数据库,有利于对光谱进行阐析、/p>
热红联用技术提供了强有力的分析手段,将 TG 的定量分析能力和 FT-IR 的定性分析能力结合为一体,有着广泛的应用范围:
①分 ②脱 ③残余溶剂含 ④热裂解 ⑤气固反 ⑥燃 ⑦氧 ⑧腐蚀 ⑨解吸附 ⑩催化反 ?组分分析 ?粘合剂烧 ?煤炭分析 ?聚合物组 ?灰分 ?挥发,气体释攽/span>
①吹扫气流流量小,稀释效应小、/p>
②清洗方便、/p>
③标准的 MCT 检测器、/p>
④真空密封结构的 TG/STA 接口、/p>
⑤可灵活选择内部/外部联用部分、/p>
⑥尽量减少逸出气体混合和分解、/p>
⑦避免冷凝、/p>
⑧反应时间短、/p>
⑨可以在减压条件下对非挥发性的化合物进行分析、/p>
⑩检测灵敏度高、/p>
?能出色地分辨出近于重叠的分解步骤、/span>
? 波数范围:FTIR: - 8000cm-1... 340cm-1联用?400cm-1... 600cm-1(双窗片技 KBr + ZnSe(/p>
?分辨率:优于 0.4cm-1
?传输管线?* 230C
?炉体适配器:** 300C
?传输管线材料:PTFE(可更换(/p>
?气体室窗片材料:ZnSe + KBr
?气体室容?长度: 8.7 ml/110 mm
?检测器: DLaTGS MCT
①使 Proteus?(NETZSCH)进行热分析数据的采集、存储与分析,使 OPUS(Bruker Optik)进行红外光谱数据的采集、存储与分析。两者之间可达到实时同步、/p>
②OPUS/CHROM 软件可绘 FTIR 测试结果的二维或三维图,Proteus? 软件能给 TG/DSC 测量曲线相对于时间与温度的关系图谱、/p>
③OPUS/SEARCH 可搜索光谱数据库、/p>
④集成的窗口图(traces),可分析特征温度与峰面积,可与热分析曲线一起进行分析、/p>
⑤Gram-Schmidt 图,可进行温度与峰面积计算,可与热分析曲线一起进行分析、/span>
TGA-FT-IR 聚合物数据库包含 TGA-FT-IR 联用技术测得的、来 88 种聚合物的超 129 种气相谱图,从这 FT-IR 光谱图中可以获取这些聚合物在分解**速率点(DTG 峰温)的逸出气体的组分信息。该数据库适用 NETZSCH-Bruker 热红联用仪器,可以集成在 OPUS 光谱检索软件之中、/p>
如需获取该数据库,耐驰公司相关销售与技术服务工程师、/span>
水性清漆的固化过程
称取 31.9mg 的双组份水性清漆样品, TG209F1 Libra-FT-IR 联用系统进行分析。样品在氮气气氛中以 5K/min 升温 300℃,氮气流 45ml/min。到 100 时样品的主要失重是由于水的挥发,但还有一部分是来自于烃类物质,如乙酸烷基酯和脂肪族醇。轨迹图上两个峰显示这些组分**挥发速率 154℃。因此,在这种水性清漆的干燥过程中,没有迹象显示有毒气体产生、/p>
在药物、赋形剂及衍生产品的研究中,药物稳定性、保质期及溶剂的残留是非常重要的表征。一片阿司匹林在氮气气氛中以 10K/min 升温速率加热至完全分解,氮气流量 45ml/min。TG 曲线上可观察到两个失重台阶,挥发的气体混合物主要为乙酸、水杨酸、苯酚及 CO2 。由于管线加热且温度可控,即便是高沸点组分也可以顺利地可通过气体传输管线到达 FT-IR 气体室,得到相关的红外图谱、/p>
当挥发物的沸点温度远高于传输管线的加热温度时,这些挥发物的检测需要特殊的条件。耐驰的热红联用系统为真空密闭设计,能在低压下进行测试。通过这种方式,挥发样品的沸点温度会降低,使其可以通过传输管线而没有任何损失,可用来检测聚合物和橡胶中高沸点的增塑剂,如下面全氟化 O 型圈 Fomblin? 的检测。热重与整个气路系统的压强控制在 100mbar,在370 增塑 Fomblin 挥发,与其纯物质的红外谱图比对可进行确认。在更高温度?60℃),还可以检测得到聚合物的分解产物如 HF 和其他产物,下图箭头所标识的吸收峰 HF 的典型吸收、/p>
低压下全氟橡胶加热过程中逸出气体的检浊/em>
下图可见,在传统的粘土砖中有机物的烧失伴随大量的放热?75J/g)。粘合剂烧失过程中,水与 CO2 为主要产物,但是热红联用系统能清晰地检测到粘土 HF SO2 的挥发。对挥发产物的检测,有助于从经济与生态环境的角度来优化烧结过程、/p>
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