熱重曲線
熱重分析得到的是程序控制溫度下物質質量與溫度關系的曲線,即熱重曲線(TG曲線),橫坐標為溫度或時間,縱坐標為質量,也可用失重百分數等其它形式表示 。
由于試樣質量變化的實際過程不是在某一溫度下同時發生并瞬間完成的,因此熱重曲線的形狀不呈直角臺階狀,而是形成帶有過渡和傾斜區段的曲線 。曲線的水平部分(即平臺)表示質量是恒定的,曲線斜率發生變化的部分表示質量的變化 。因此從熱重曲線還可求算出微商熱重曲線(DTG),熱重分析儀若附帶有微分線路就可同時記錄熱重和微商熱重曲線 。
微商熱重曲線的縱坐標為質量隨時間的變化率,橫坐標為溫度或時間 。DTG曲線在形貌上與DTA或DSC曲線相似,但 DTG曲線表明的是質量變化速率,峰的起止點對應TG曲線臺階的起止點,峰的數目和 TG曲線的臺階數相等,峰位為失重(或增重)速率的最大值,即,它與TG曲線的拐點相應 。峰面積與失重量成正比,因此可從DTG的峰面積算出失重量 。雖然微商熱重曲線與熱重曲線所能提供的信息是相同的,但微商熱重曲線能清楚地反映出起始反應溫度、達到最大反應速率的溫度和反應終止溫度,而且提高了分辨兩個或多個相繼發生的質量變化過程的能力 。由于在某一溫度下微商熱重曲線的峰高直接等于該溫度下的反應速率,因此,這些值可方便地用于化學反應動力學的計算 。
圖是CuSO4.5H2O在空氣中并以約4℃?min-1的升溫速率測得的TG曲線a(左)和微商熱重曲線b(右) 。其中曲線a由三個單步過程和四個平臺所組成 。每個單步過程表示試樣經歷了一個伴有質量變化的過程,而質量不變的平臺與某種穩定化合物相對應 。圖中A點前的初始失重是脫去吸附水和天平內空氣動力學因素形成的 。A點至B點,質量沒有變化,試樣是穩定的;B點至C點是一個失重過程,失重量是w0-w1;D點和C點之間,試樣質量又是穩定的;由D點開始試樣進一步失重,直到E點為止,這一階段的失重是w1-w2;E點和F點之間,新的穩定物質形成;最后的失重發生在F點和G點之間,失重量是w2-w3; G點和H點區間代表試樣的最終形式,它在實驗溫度范圍內是穩定的 。通過失重量的計算,表明該化合物的失水過程經歷了以下三個步驟:
【熱重分析后的圖沒拷貝下來 只剩一些數據 這些數據真心看不懂 該怎么處理 畫出圖來】

CuSO4.5H2O的失水之所以分為三步進行,是因為這些結晶水在晶體中的結合力是不相同的 。
從上述例子看出,當原始試樣及其可能生成的中間體在加熱過程中因物理或化學變化而有揮發性產物釋出時,從熱重曲線中可以得到它們的組成、熱穩定性、熱分解及生成的產物等與質量相聯系的信息 。

TG曲線和DTG曲線中的失重階段的粗體黑線區域是由于不同升溫速率所導致的熱重曲線的不同的結果 。
你要找到數據中的溫度值和保有重量值,分別作為橫坐標和縱坐標,作圖,把相鄰的點連接,構成類似于上圖的熱重曲線TG 。DTG曲線不去考慮也可 。
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