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DETECTION OF TECHNICAL SOUSEPAD

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TG-FTIR是什么

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發(fā)表時間:2023-07-15 15:07作者:鑠思百檢測

TG-FTIR是什么?熱重紅外聯(lián)用儀可以測什么?今天給大家整理了相關(guān)的數(shù)據(jù),希望能幫到小伙伴們~

在分析測試領(lǐng)域,有時只使用一種測試技術(shù)進(jìn)行測試,不足以獲得良好的測試結(jié)果,所以測試者們嘗試使用兩種或兩種以上的測試方法對樣品進(jìn)行共同測試,以便取得更準(zhǔn)確的測試結(jié)果。將兩種或多種的技術(shù)方法結(jié)合起來,我們稱為聯(lián)用。



熱重分析與紅外光譜(TG-FTIR)聯(lián)用

熱重分析(TGA)是一種在溫度和特定氣候下,樣本質(zhì)量與溫度或時間之間關(guān)系的技術(shù)。然而,TGA本身不是一種識別技術(shù),我們很難確定在熱重試驗中釋放的氣體產(chǎn)物的性質(zhì)。



紅外光譜(FTIR)是研究分子結(jié)構(gòu)的有效方法,其原理是通過物質(zhì)分子振動-轉(zhuǎn)動能量躍遷引起的紅外特征吸收轉(zhuǎn)化成光譜。與其他表征測試方法相比,具有操作過程簡單和測試樣本限制較少的優(yōu)勢。如今紅外光譜已成為公認(rèn)的分析工具,廣泛應(yīng)用于對結(jié)構(gòu)化學(xué)、材料化學(xué)、物理化學(xué)、生物化學(xué)等領(lǐng)域的分析測量。



現(xiàn)代技術(shù)的發(fā)展使紅外光譜超越了簡單的樣品測試階段以及推斷分子結(jié)構(gòu)階段。傅里葉紅外光譜技術(shù)固體原位反應(yīng)技術(shù)、快速熱裂反應(yīng)技術(shù)和熱分析技術(shù)聯(lián)用,可分別對有機化合物受熱分解過程中凝聚相中間產(chǎn)物,最終產(chǎn)物和氣相產(chǎn)物進(jìn)行監(jiān)測追蹤,及其生成的相應(yīng)溫度范圍和溫度點,可以得出試驗材料的熱解詳細(xì)過程和準(zhǔn)確的熱解產(chǎn)物報告,有助于研究材料的熱解機制和確定熱解過程的基本反應(yīng)。



由于TG分析法只能提供高溫分解溫度、熱失重分?jǐn)?shù),而揮發(fā)性氣體成分無法定性。因此,熱重分析(TGA)與傅里葉變換的紅外光譜儀(FT-IR)相結(jié)合,無疑會為研究材料熱解過程提供更全面、更有效的定量和定性分析工具。將熱重分析與傅里葉變換的紅外線分光儀相結(jié)合的儀器是稱作熱重紅外聯(lián)用儀(TG-IR)。


圖1 INVENIO FT-IR光譜儀和NETZSCH熱分析儀聯(lián)用


熱重-紅外聯(lián)用儀的工作原理:



TG-FTIR通過掃氣(通常為氮或空氣)將熱失重進(jìn)程中產(chǎn)生的揮發(fā)分或分解產(chǎn)物,通過恒定溫度(通常為200至250℃)金屬管道和玻璃氣體池,經(jīng)這個特殊的連接裝置,將揮發(fā)分解產(chǎn)物引入紅外光路中,通過紅外檢測,分析散逸氣體成分結(jié)構(gòu)。


圖2 熱重紅外聯(lián)用儀的結(jié)構(gòu)示意圖


TG-FTIR的具體應(yīng)用案例



在web of science的數(shù)據(jù)庫中我們發(fā)現(xiàn),近兩年來,來自中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、四川大學(xué)、北京理工大學(xué)、華南理工大學(xué)、天津工業(yè)大學(xué)、青島科技大學(xué)、中北大學(xué)等幾十所高校的學(xué)者們都有使用到TG-FTIR測試,且應(yīng)用范圍也比較廣泛,尤其是在高分子材料應(yīng)用領(lǐng)域。曾有研究人員使用熱重-單滴微萃取-氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用系統(tǒng)和傅里葉變換紅外光譜分析了咖啡酸在氮氣氛圍下的熱解行為,并使用FTIR研究了咖啡酸在各失重點固體剩余物特征官能團的變化情況(圖3和圖4)。


圖3 咖啡酸熱解的熱重分析(TG)、微商熱重(DTG)、差熱(DTA)曲線


實驗表明,咖啡酸熱失重主要是因為在240~360℃有大量的鄰苯二酚產(chǎn)生,而在200~220℃有4-乙基鄰苯二酚熱解產(chǎn)生。另外,在230℃下咖啡酸已裂解完全。將腐植酸(HA)羥甲基化后與脲醛樹脂(UF)以1∶4質(zhì)量比混合,制得腐植酸-脲醛樹脂(HUF)。TG-IR顯示HUF與UF的紅外曲線基本相同,但前者的IR特征峰強度偏強,且TG峰向高溫區(qū)移動,這說明HUF耐熱性增強但原有結(jié)構(gòu)并無較大變化。而且HUF價格低廉且環(huán)保,具有良好的市場競爭力。


圖4 不同溫度段逸出組分的總離子流色譜圖


TG-IR技術(shù)還適用于所有領(lǐng)域,如稻殼、植物纖維、垃圾燃料和醫(yī)療藥品熱分析研究。姚通林等在研究稻殼的熱分解時觀察到,升溫速度對稻殼的熱分解影響不大,升溫速度越慢,熱分解越充分,揮發(fā)越多,熱分解產(chǎn)生的殘留物越少。



比如說,對處于N2和CO2背景下谷殼做熱解反應(yīng),實驗表明,主要失重階段高溫220~600℃,熱解特性相似;800℃,熱重曲線差異較大。主要氣體產(chǎn)物在240~600℃析出,有H2O、CO、CH4、CxHy(x<1)和有機碳水化合物。由于谷殼氣化過程中會發(fā)生二氧化碳重整甲烷反應(yīng),所以H2O和CO2峰會是雙峰。



總結(jié)



TGA - FTIR聯(lián)用技術(shù)因其結(jié)合了熱分析和紅外光譜分析方法的優(yōu)點而受到更多人的關(guān)注;同時這一分析手段也日趨成熟并且被廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域,研究對象也越來越復(fù)雜。

TGA - FTIR聯(lián)用技術(shù)的優(yōu)點可總結(jié)如下:

(1)利用TGA - FTIR聯(lián)用技術(shù)可以快速、直觀地分析聚合物及其助劑熱分解產(chǎn)物的結(jié)構(gòu)及分解機理,進(jìn)而推斷出有效逸出氣的作用機理,為有害逸出氣的防范提供參考依據(jù)。

(2) TGA-FTIR聯(lián)用技術(shù)可作為一種輔助手段,根據(jù)逸出氣體成分推測試樣的組成,尤其是對于多種組分混合、紅外譜圖疊加難以區(qū)分的情形。

(3)由于測試條件對TGA - FTIR 聯(lián)用測試結(jié)果影響很大,應(yīng)注意試驗條件的優(yōu)化,以避免導(dǎo)致錯誤的判斷。


-END-

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