Metody termické analýzy. 4. Diferenční termická analýza (DTA) a diferenční scanovací kalorimetrie (DSC)

Podobné dokumenty
Experimentální metody

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken

C5060 Metody chemického výzkumu

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6.

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. XXII. Název: Diferenční skenovací kalorimetrie

T0 Teplo a jeho měření

1. Okalibrujte pomocí bodu tání ledu, bodu varu vody a bodu tuhnutí cínu:

Sol gel metody, 3. část

Stanovení měrného tepla pevných látek

TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla

Termochemie. Katedra materiálového inženýrství a chemie A Ing. Martin Keppert Ph.D.

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

charakterizaci polymerů,, kopolymerů

Při reálném chromatografickém ději nikdy nedojde k ustavení rovnováhy mezi oběma fázemi První ucelená teorie respektující uvedenou skutečnost byla

d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k

102FYZB-Termomechanika

Měření prostupu tepla

2.4 Stavové chování směsí plynů Ideální směs Ideální směs reálných plynů Stavové rovnice pro plynné směsi

U218 Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. Seminář z PHTH. 3. ročník. Fakulta strojní ČVUT v Praze

Energie v chemických reakcích

Základy vakuové techniky

Smyková pevnost zemin

OPTIMALIZACE PROVOZU OTOPNÉ SOUSTAVY BUDOVY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PO JEJÍ REKONSTRUKCI

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport vodní páry

Vybrané technologie povrchových úprav. Základy vakuové techniky Doc. Ing. Karel Daďourek 2006

1. Okalibrujte pomocí bodu tání ledu, bodu varu vody a bodu tuhnutí cínu:

PELTIERŮV ČLÁNEK. Materiály pro elektrotechniku. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky. Laboratorní cvičení č.

Metody termické analýzy

4. Stanovení teplotního součinitele odporu kovů

Termomechanika 9. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Výzkum vlivu přenosových jevů na chování reaktoru se zkrápěným ložem katalyzátoru. Petr Svačina

Technologie a procesy sušení dřeva

Úloha 8. Termická analýza

Modelování a simulace Lukáš Otte

OPERATIVNÍ TEPLOTA V PROSTORU S CHLADICÍM STROPEM

Zapojení teploměrů. Zadání. Schéma zapojení

Zákony ideálního plynu

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Pavel Ševeček stud. skup.: F/F1X/11 dne:

10. Energie a její transformace

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 8

CW01 - Teorie měření a regulace

PELTIERŮV ČLÁNEK. Materiály pro elektrotechniku. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky. Laboratorní cvičení č.

TERMOMECHANIKA 1. Základní pojmy

Měření teplotní roztažnosti

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

PROCESY V TECHNICE BUDOV 11

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10

Krása fázových diagramů jak je sestrojit a číst Silvie Mašková

Termodynamika a živé systémy. Helena Uhrová

Tepelná technika. Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport vodní páry

Nelineární obvody. V nelineárních obvodech však platí Kirchhoffovy zákony.

Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla. Martin Krajíček

Přednáška č. 5: Jednorozměrné ustálené vedení tepla

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

12. Elektrochemie základní pojmy

M T I B A ZÁKLADY VEDENÍ TEPLA 2010/03/22

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013

Úloha č.1: Stanovení molární tepelné kapacity plynu za konstantního tlaku

Vyhodnocení součinitele alfa z dat naměřených v reálných podmínkách při teplotách 80 C a pokojové teplotě.

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 9

U Úvod do modelování a simulace systémů

časovém horizontu na rozdíl od experimentu lépe odhalit chybné poznání reality.

Zapojení odporových tenzometrů

VNITŘNÍ ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 2. ročník - Termika

12 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ

Mol. fyz. a termodynamika

Tepelná vodivost. střední rychlost. T 1 > T 2 z. teplo přenesené za čas dt: T 1 T 2. tepelný tok střední volná dráha. součinitel tepelné vodivosti

CHEMIE. Pracovní list č. 4 - žákovská verze Téma: Tepelné zabarvení chemických reakcí. Mgr. Kateřina Dlouhá. Student a konkurenceschopnost

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM tepelně-fyzikální parametry

VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ ZEMNÍHO MASIVU JAKO ZDROJE ENERGIE PRO TEPELNÁ ČERPADLA. Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze

U = E a - E k + IR Znamená to, že vložené napětí je vyrovnáváno

U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. ! t 2 :! Stacionární děj, bez vnitřního zdroje, se zanedbatelnou viskózní disipací

Základy matematiky pro FEK

SDÍLENÍ TEPLA A ÚSPORY ZATEPLENÍM I.

A:Cejchování termočlánku na bod tání čistého kovu B:Měření teploty termočlánkem C:Cejchování termoelektrického snímače KET/MNV (9.

Laboratorní úloha č. 4 - Kmity II

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123MAIN tepelně-fyzikální parametry

Ing. Radovan Nečas Mgr. Miroslav Hroza

Teplo, práce a 1. věta termodynamiky

Závislost odporu kovového vodiče na teplotě

FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 8: Závislost odporu termistoru na teplotě

Pohyb tělesa po nakloněné rovině

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky

Tepelně vlhkostní posouzení

Vibrace atomů v mřížce, tepelná kapacita pevných látek

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 6. Měření rychlostí proudění

Zpracování teorie 2010/ /12

h nadmořská výška [m]

6. Viskoelasticita materiálů

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Měřící a senzorová technika

Šíření tepla. Obecnéprincipy

Teorie transportu plynů a par polymerními membránami. Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologíı Ústav automatizace a měřicí techniky v Brně

Fyzika - Sexta, 2. ročník

Termomechanika cvičení

Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil

1 Zatížení konstrukcí teplotou

Transkript:

4 Diferenční termická analýza (DTA) a diferenční scanovací kalorimetrie (DC) 41 Základní princip metody DTA Diferenční termická analýza (DTA) je dynamická tepelně analytická metoda, při níž se sledují teplotní efekty zkoumaného vzorku spojené s jeho fyzikálními nebo chemickými změnami při jeho plynulém, lineárním ohřevu nebo ochlazování Touto metodou se měří teplotní rozdíly mezi zkoumaným a srovnávacím (indiferentním) vzorkem, vznikající při jejich současném ohřevu, který je lineární funkcí času Zatím co teplota vzorku srovnávacího sleduje zvolený teplotní program, teplota zkoumaného vzorku podléhá změnám, které jsou obrazem fyzikálních a chemických přeměn, jenž v něm probíhají Grafický záznam závislosti rozdílu teplot obou vzorků na lineárně rostoucí nebo klesající teplotě systému vykazuje pak ostrá snížení nebo zvýšení sledovaných teplotních rozdílů podle toho, zda se při probíhající přeměně spotřebovává nebo uvolňuje teplo Metoda je tedy založena na měření teplotních rozdílů mezi skutečnou teplotou zkoumaného vzorku a teplotou definovanou zvoleným teplotním programem Touto metodou lze postihnout všechny fyzikální nebo chemické změny hmoty, provázené změnou entalpie, která se projevuje jak změnou endotermní nebo exotermní Mohou to být fázové přeměny prvého a druhého řádu i chemické reakce různého typu Praxe termické analýzy ukázala, že z pouhého teplotního efektu nelze nic vyvodit o druhu probíhající přeměny ani o tom, zda jde o fázovou přeměnu nebo o chemickou reakci a zda tato změna probíhá v jednom nebo několika stupních Druh a mechanismus zaregistrované přeměny lze analyzovat teprve dalšími fyzikálně-chemickými metodami Metoda má úzký vztah k metodě kalorimetrické Rozdíl je však v tom, že při kalorimetrické metodě se tepelné zabarvení sledované změny, probíhající při určité teplotě, určuje ze statických podmínek, kdežto při metodě DTA jde o podmínky dynamické Je také třeba upozornit na to, že pokud jde o dosažení souladu mezi skutečnou teplotou ohřívaného vzorku a teplotou naprogramovanou, je mezi metodou DTA a ostatními termoanalytickými metodami zásadní rozdíl Zatím co např u termogravimetrie nebo dilatometrie sledujeme danou vlastnost hmoty (hmotnost, objem apod) v závislosti na teplotě, jejíž přesné měření v souladu se zvoleným teplotním programem, je podmínkou správného měření, u DTA je vznik teplotního rozdílu mezi teplotou zkoumaného vzorku a teplotního programu (tedy referenčního vzorku) nezbytnou podmínkou pro vznik měřeného teplotního efektu U metody DTA se stává teplota vzorku v průběhu reakce v zásadě nekontrolovatelnou a teplotní efekt nevykazuje definovanou závislost na stupni přeměny To do značné míry znesnadňuje vyhodnocování kinetických dat z DTA křivek Vznik metody DTA je spojen s objevem termoelektrického článku, který usnadňuje přesné měření teploty V roce 1878 Le Chatelier použil termoelektrických článků a fotografické registrace jejich měnících ke studiu minerálních látek při ohřevu tak, že sledoval přímo teplotu vzorku při jeho ohřívání a ochlazování O zdokonalení této metody se zasloužil především Roberts-Austen, který ji poprvé modifikoval na metodu diferenciální DTA je metoda dynamická a nedochází při ní k ustalování rovnovážných podmínek, takže ani teploty přeměn a reakcí touto cestou zjištěné, nemusí odpovídat termodynamickým rovnovážným teplotám Poloha jednotlivých teplotních efektů na teplotní ose je za daných experimentálních podmínek charakteristická pro sledovanou látku a může sloužit k jejich identifikaci Energetické změny, k nimž dochází při ohřevu nebo ochlazování vzorku, lze měřit různými metodami, lišícími se od sebe způsobem, kterým se zaznamenává teplota vzorku Nejčastěji používané metody jsou: 1 doc RNDr Jiří Vaníček, Cc, katedra textilních materiálů, TF, TÚ Liberec

(a) Přímý záznam křivky ohřevu a ochlazování počívá v přímém měření a zápisu teploty vzorku, který je vystaven plynulému ohřevu nebo ochlazování při známém lineárním teplotním programu Jak plyne z obrázku 1 je tato teplota funkcí času T = f(t) a do okamžiku, kdy sledovaný vzorek nepodléhá změně, má uvedená křivka tvar přímky Její směrnice odpovídá rychlosti ohřevu a je konstantní { f (t) = konstanta } V okamžiku, kdy dochází ve vztahu ke změně provázené exotermním nebo endotermním efektem, se tvar křivky mění a směrnice tečny nabývá odlišné hodnoty Obr 1: Křivky získané základními metodami termické analýzy a) Křivka přímého ohřevu T = f(t) b) Derivovaná křivka přímého ohřevu T = f ( T,t) ) c) Inverzní křivka rychlosti ohřevu dt = f ( T t) dt, d) Diferenční termická křivka T = f T,t) ( ) kde T 1 je teplota počátku efektu T 2 je maximální teplotní diference T 3 je teplotní diference s nulovou linií (b) Záznam inverzní křivky rychlosti počívá v záznamu času potřebného pro vzrůst nebo pokles teploty vzorku o stálý přírůstek teploty např o 1 K Křivka je dána vztahem dt/dt = f(t,t) Křivka tohoto typu je na obrázku 1 (c) Záznam diferenčně termické křivky počívá v plynulé registraci rozdílu teplot zkoumaného systému a tepelně inertního (referenčního) systému Experimentální postup spočívá v ohřívání nebo ochlazování obou vzorků současně za stejných podmínek, při současném plynulém zaznamenávání teplotního rozdílu mezi oběma vzorky a okolní teploty systému Každá chemická reakce nebo fyzikální změna může vytvořit na křivce DTA teplotní efekt nazývaný pík, ze kterého je možno za vhodných podmínek usuzovat na teplotu probíhající přeměny, na její reakční teplo i na rychlost probíhajícího procesu Odvození charakteristik pro vyhodnocování křivky DTA je patrné z obrázku 2, kde je schematicky znázorněna idealizovaná křivka DTA Od počáteční teploty T 1 až do teploty T 2 nedochází k reakci Rozdíl teplot obou termoelektrických článků ( T) je při tom nulový V okamžiku T 2 je rychlost reakce, která nastala již před touto teplotou, tak veliká, že se začíná projevovat endotermním efektem, který dosahuje maximálního rozdílu (- T max ) v bodě T m Tento bod není z hlediska fyzikálně chemického významný, neboť jeho poloha na teplotní ose závisí na teplotní vodivosti vzorku, na rychlosti, jakou je v důsledku probíhající přeměny teplo absorbováno, a na celkovém uspořádání nosičů vzorků Reakce probíhá dále až k bodu T x, 2 doc RNDr Jiří Vaníček, Cc, katedra textilních materiálů, TF, TÚ Liberec

v bodě T 3 vzorek dosáhl opět stejné teploty jako inertní materiál ( T = 0) Obdobným způsobem lze vyhodnotit i následující exotermní efekt Touto analýzou křivky DTA můžeme poměrně snadno získat základní představu o kvalitě a kvantitě sledovaného děje Obr 2: Modelová křivka DTA (idealizovaná) T 1 je teplota počátku záznamu, T 2 charakterizuje teplotu počátku odklonu křivky od nulové linie, T m je teplota píku (maximum nebo minimum efektu), T x je teplota ukončení přeměny, T 3 je teplota návratu k nulové linii a T 4 je charakteristická teplota počátku exotermického procesu 42 Teoretické základy metody DTA Vyčerpávající teoretické řešení vztahů pro procesy probíhající při diferenční termické analýze (DTA) neexistuje Analyticky lze získat pouze přibližné vztahy, které vyjadřují některé zákonitosti termogramu I takového vztahy jsou užitečné, neboť umožňují vyjádřit závislosti mezi různými experimentálními faktory a charakteristikami termogramů Všechny teoretické úvahy řeší vztah plochy efektu k parametrům vzorku a použitého experimentálního uspořádání ledované fyzikální a chemické jevy jsou vysvětlovány na základě matematické teorie přenosu tepla a transportu hmoty (difúze) Oba tyto mechanismy transportu jsou neoddělitelně spojeny a účastní se podstatně jak na tepelné kinetice určené mechanismem a rychlostí přenosu tepla, tak na reakční kinetice U tuhých látek převládá mechanismus přenosu tepla vedením, jehož se také u většiny odvozených teoretických rovnic pro křivku DTA používá Avšak v komplexních systémech s řadou fázových rozhraní a v systémech obsahující tuhé látky v práškové nebo vláknité formě, jako je tomu při DTA většinou, je mechanismus přenosu tepla složitější, může probíhat komplikovaněji a 3 doc RNDr Jiří Vaníček, Cc, katedra textilních materiálů, TF, TÚ Liberec

neodpovídá některým zjednodušením, zavedených do matematického řešení křivky Matematické vyhodnocení křivky souvisí přímo s použitým konstrukčním řešením a zavedená konstrukční řešení a zavedená zjednodušení, hlavně pokud jde o otázky tepelného přenosu, nemají universální platnostvycházejí obvykle ze zjednodušujícího předpokladu, že přenos tepla se děje konvekcí, že fyzikální konstanty vzorku (např difuzivita) se nemění a rychlost ohřevu je lineární Požadavek konvekčního přenosu tepla je prakticky řešen používáním nosiče vzorku ve tvaru kompaktního bloku s dvěma nebo více otvory, v nichž je umístěn vzorek a standard Zjednodušené podmínky, za kterých se přenos tepla v prakticky používaných systémech uskutečňuje jsou schematicky znázorněny na obrázku 3 Obr3: chématické znázornění průřezu různých typů DTA systémů (nosičů vzorků) používaných v praxi A těsně spojený systém, B systém se středním spojením, C systém se slabým spojením, D systém volný Indexy: rozhraní, n normála v daném směru, p plyn, ω - pec, ν - vzorek, b blok, t termoelektrický článek 43 Teoretické základy metody DC Diferenční snímací nebo scanovací termickou analýzu můžeme nazvat obrácenou DTA Při této metodě se vzorek podrobuje lineárnímu ohřevu a rychlost tepelného toku ve vzorku, která je úměrná okamžitému měrnému teplu, se plynule měří Uvnitř měrného pláště, který je normálně udržován na pokojové teplotě, jsou vmontovány dvě symetrické nádobky Odporový teploměr a topný člen zabudovaný v nosiči vzorku slouží jako primární teplotní kontrola systému ekundární teplotní kontrolní systém měří teplotní diferenci mezi oběma nosiči a tento rozdíl upravuje na nulový kontrolou tepelného proudu, který je měřen Jinými slovy řečeno, teplota vzorku je udržována izotermní se vzorkem srovnávacím (nebo blokem) dodáváním tepla do vzorku srovnávacího Toto množství, potřebné k udržení izotermních podmínek, je zapisováno v závislosti na čase nebo teplotě Neměří se tedy diferenční teplota jako u klasické DTA, nýbrž elektrický příkon potřebný k udržení izotermních podmínek Použití malých vzorků (miligramová množství), umístěných na kovových foliích, snižuje tepelný spád na minimum Malá tepelná kapacita celého systému dovoluje použít velké rychlosti ohřevu (desítky K/min) a zajišťuje velkou rozlišovací schopnost Množství uvolněného (zabaveného) tepla je tedy úměrné množství elektrické energie spotřebovaného na zahřátí vzorku (standardu) Jde tedy o kalorimetrickou metodu 4 doc RNDr Jiří Vaníček, Cc, katedra textilních materiálů, TF, TÚ Liberec

Vzorková komora Refereční pánvička Vzorková pánvička Víko Vstup pro plyn Chromová ploténka Chromová ploténka Ohřevný blok Připojení termočlánku Termoelektrický disk (konstantan) 44 Bilance tepelných toků, rovnice DTA a DC Z hlediska tepelných bilancí lze jednotlivé metody charakterizovat vedle měřené veličiny také základním tepelným tokem mezi vzorkem a okolím q = Λ ( T T ), mezi referencí a okolím q = Λ R ( TR TJ ) a konečně mezi vzorkem a referencí q Λ ( T T R ) R J Λ = Λ Pro změnu entalpie vzorku pak platí: H s = qs + q + Q a pro referenci H R = qr q + Q R kde mikropříhřevu Jednotlivé metody lze popsat následovně: Q je kompenzační tepelný roka dodávaný z případného 5 doc RNDr Jiří Vaníček, Cc, katedra textilních materiálů, TF, TÚ Liberec

a) Pro DTA b) Pro DC ( C C ) φ + C T Λ( T T ) /( Λ + ) T = H α + P P P R J 2 R Q = H α ( C C ) φ + Λ( T T ) P kde α je izotermní stupeň přeměny, φ je konstatní rychlost ohřevu, Λ součinitel přestupu tepla, C p je tepelná kapacita a je obecně diference Odvozené rovnice vyjadřují základní kalorimetrické vztahy: měřená veličina = entalpický člen + PR člen vedení tepla + J člen inerce Λ Λ dodatkový + člen exo Obr: Typická křivka DC Krystaliza íťování Degradace kelný přechod endo Tání Teplota 6 doc RNDr Jiří Vaníček, Cc, katedra textilních materiálů, TF, TÚ Liberec