高分子研究方法热分析.ppt
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1、高分子研究方法,一、电子显微镜5 次,励杭泉,二、热分析3次三、X光分析4次,洪崧,考试时间:网上查,考试形式:闭卷笔试,考试内容:励杭泉部分:60分PPT中的概念、例题、习题,注意事项,无作业Email 答疑拷PPT不想上课?,热分析(Thermal Analysis),概述热重分析(TG)热机械分析(TMA)示差扫描量热法(DSC)动态力学分析(DMTA)介电分析(DETA),第一次,第二次,第三次,教材:无,参考书:,Thermal Hatakeyamar.pdf,Introduction to thermal analysis.pdf,第一章 热分析技术概述,一、什么是热分析 热分析的
2、本质是温度分析。物质经历温度变化时,常常出现一种或几种物理性质的变化,即P=f(T)监测温度引起的性质变化,可分析出结构、机理等信息按一定规律设计温度变化,即程序控制温度:T=(t)故性质既是温度的函数也是时间的函数:P=f(T or t),上述物理性质主要包括重量、温度、能量、尺寸、力学、声、光、热、电等,不同热分析技术可监测不同性质,1887年,法(德)国人用热电偶测温的方法研究粘土矿物在升温过程中的热性质变化1891年,英国人使用示差热电偶和参比物,记录样品与参照物间存在的温度差,发明了差热分析(DTA)技术1915年,日本(俄国)人研制出热天平,开创了热重分析(TG)技术1964年,美
3、国人在DTA技术的基础上发明了示差扫描量热法(DSC),Perkin-Elmer公司率先研制了DSC-1型示差扫描量热仪,二、热分析简史,第二章 热重分析(Thermogravimetric Analysis),监测样品重量随温度的变化加热条件或为恒定速度升温或等温,定量的本质使其成为强有力的分析手段,发生重量变化的主要过程,主要过程为失重,故又称热失重分析,灵敏度 1g,量程 数百mg,操作温度为室温到1500+C,测量重量变化的仪器热天平,升温速率 320 C/min,材料鉴定成分分析热稳定性 动力学,用途,样品重量或分数w对温度T或时间t作图得热重曲线(TG曲线):w=f(T or t)
4、,起始,水分,可燃烧物,填料及灰分,填充尼龙的TG与 DTG曲线,TG曲线对温度或时间的一阶导数dw/dT 或 dw/dt 称微分热重曲线(DTG曲线),w,T,因多为线性升温,T与t呈线性关系,B点Ti处的累积重量变化达到热天平检测下限,称为反应起始温度;C点Tf处已检测不出重量的变化,称为反应终了温度;Ti 或Tf亦可用外推法确定,分为G点H点,重量分数(%),一阶导数(%/min),A,B,C,H,G,100806040200,0 100 200 300 400 500 600 700,Tp,T(K),1.0 1.0 3.0 5.0 7.09.0 11.0,亦可取失重达到某一预定值(5%
5、、10%等)时的温度作为Ti,Ti,Tf,重量分数(%),一阶导数(%/min),A,B,C,H,G,100806040200,0 100 200 300 400 500 600 700,1.0 1.0 3.0 5.0 7.09.0 11.0,Tp,T(K),Tp表示最大失重速率温度,对应DTG曲线的峰顶温度DTG 峰的面积与试样的重量变化成正比,Ti,Tf,2.1 影响热重测定的因素,2.1.1 升温速度 升温速度越快,温度滞后越大,Ti及Tf越高,反应温度区间也越宽。建议高分子试样为510K/min,无机、金属试样为1020K/min,0.42 2.5 10 40 100 240 480
6、Kmin,700 800 900 1000 1100,温度(C),重量分数,样品的粒度不宜太大、装填的紧密程度适中为好。同批试验样品,每一样品的粒度和装填紧密程度要一致,小用量,大用量,W,温度,2.1.2 样品的粒度和用量,常用气氛为空气和N2,亦使用O2、He、H2、CO2、Cl2和水蒸气等。气氛不同反应机理不同。气氛与样品发生反应,则TG曲线形状受到影响,2.1.3 气氛,例如PP使用N2时,无氧化增重。气氛为空气时,在150180C出现氧化增重,应考虑气氛与热电偶、试样容器或仪器的元部件有无化学反应,是否有爆炸和中毒的危险等 气氛处于动态时应注意其流量对测温精度的影响,气流速度4050
7、 mL/min 如存在挥发物的再冷凝,应加大热天平室气氛的通气量,400 600 800 1000 1200,温度(C),CaCO3 CaO+CO2,W,将CO2、真空、空气三种气氛与曲线对应,问题,真空,空气,CO2,试样皿的材质有玻璃、铝、陶瓷、石英、金属等试样皿对试样、中间产物和最终产物应是惰性的聚四氟乙烯类试样不能用陶瓷、玻璃和石英类试样皿,因相互间会形成挥发性碳化物白金试样皿不适宜作含磷、硫或卤素的聚合物的试样皿,因白金对该类物质有加氢或脱氢活性试样皿的形状以浅盘为好,将试样薄薄摊放,利于传热和生成物的扩散,2.1.4 试样皿,热天平可采用不同居里温度(Curie temperatu
8、re)磁性物质。在居里点产生表观失重,200 400 600 800 1000,温度(C),A,B,C,D,E,210,表观重量(mg),2.1.5 温度的标定,2.2 聚合物的定性和定量鉴定,左:天然橡胶、丁苯橡胶和三元乙丙橡胶的TG曲线右:天然橡胶、丁二烯橡胶和丁苯橡胶的DTG曲线可据热裂解行为进行鉴别,W%,T(),100 80 60 40 20 0,315 391 485,1 2 3,T(),150 250 350 450 550,1mg/C,365,447,465,100 75 50 25 0,200 400 600 800,T(C),w%,共混物组成分析:聚四氟乙烯/缩醛共聚物,在
9、N2中加热,300350C缩醛组分分解(约80%)聚四氟乙烯在550C开始分解(约20%),80%缩醛,20%PTFE,丁苯橡胶,10K/min,Temperature/C,50 100 150 200 250 300 350 400 450 500,10090807060504030,10-1-2-3-4-5,Vacuum 0.01 mbar,TG,TG/%,DTG/%/min,191.2C,真空气氛,聚苯醚在N2中,在455.7522.7C分解为短链碳化物,失重65.3%。气氛转换为空气,使短链碳化物氧化为CO2,失重29.5%。剩余物5.4%为惰性无机填料和灰分,455.7C,652.8
10、 C,T,522.7 C,712.4C,聚苯醚填充体系组成测定,65.3%,29.5%,5.4%,W,N2,air,气氛切换,碳黑填充聚乙烯,20 K/min,PE 98.1%,Carbon-black 1.9%。,Temperature/C,200 300 400 500 600 700 800,100806040200,100-10-20-30-40-50-60-70,1.9%,497.3C,N2/O2 600C,98.1%,630.6C,TG,DTG,TG/%,DTG/%/min,PBT53.8%,PTFE12.3%,热分解灰份3.8%,剩余物为玻纤,Temperature/C,100
11、200 300 400 500 600 700 800 900,100806040200,50-5-10-15-20-25-30,12.3%,421.2C,N2/air 650C,53.8%,579.0C,TG,TG/%,DTG/%/min,713.6C,69.9%total,3.8%,PBT/PTFE共混物+玻纤20 K/min,增塑剂21.6%,天然橡胶28.9%,EPDM14.7%。碳黑31.6%,剩余物为硫化体系、抗氧剂、无机残留灰份3.2%,Temperature/C,100 200 300 400 500 600 700 800 900,100806040200,20-2-4-6-
12、8-10,14.7%,383.7C,N2/air 600C,28.9%,467.3C,TG,TG/%,DTG/%/min,734.3C,96.8%total,31.6%,257.27C,21.6%,NR/EPDM 混合物10 K/min,以160C/min的速率升温,达到200C后恒温 4min,使增塑剂挥发,失重为29%;然后将N2转换为O2,以80C/min的速率加热,使有机物热分解,PVC失重67%,剩余无机填料为3.5%,wt(%),100806040200,200 200 300 400 500 600,T(C),在200C等温4min,N2,O2,HCl,挥发,DOP29%,PVC
13、67%,增塑PVC组成测定,重量(%),温度(C),100806040200,2.01.51.00.50.00.5,0 100 200 300 400 500 600,微分重量(%/min),尼龙6与聚乙烯的夹层板,5C/min,线性升温热重分析,重量(%),温度(C),100806040200,64202,0 100 200 300 400 500 600,微分重量(%/min),高分辨热重分析,重量(%),温度(C),100806040200,0 200 400 600 800 1000 1200,6004002000,时间(min),线性,高分辨,分析用时比较,(样品控制),2.3 材料
14、的热稳定性,硫酸铜的热分解,CuSO45H2O CuSO4+5H2O,结晶硫酸铜(CuSO45H2O)的脱水,45 78 100 118 212 248,温度(),重量(mg),W0-W1 W1-W2 W2-W3 W3,W0 W1W2 W3,A B,C D,E F,G H,结晶硫酸铜(CuSO45H2O)的TG曲线示意图,平台AB表示样品稳定,样品量W0=10.8 mg;BC为第一次失重,失重率=(W0W1)/Wo=14.35%;DE为第二次失重,失重量为1.6 mg,失重率为14.8%FG为第三次失重,失重量为0.8 mg,失重率为7.4%总失重率=(W0W3)/W0=36.6%,45 78
15、 100 118 212 248,温度(),重量(mg),W0-W1 W1-W2W2-W3 W3,W0 W1W2 W3,A B,C D,E F,G H,理论失重量为36%,结论:结晶硫酸铜分三次脱水CuSO45H2O CuSO43H2O+2H2O 理论失重量为14.4%CuSO43H2O CuSO4H2O+2H2O 理论失重量为14.4%CuSO4H2O CuSO4+H2O 理论失重量为7.2%,45 78 100 118 212 248,温度(),重量(mg),W0-W1 W1-W2W2-W3 W3,W0 W1W2 W3,A B,C D,E F,G H,12.35%(2.175)mg,18.
16、71%(3.293mg),30.12%(5.303mg),0 200 400 600 800 1000,10080604020,重量(%),温度(C),微分重量(%/min),1086420,CaC2O4.H2O,2.3.2 水合草酸钙的热分解,样品17.6mg,CaC2O4,CaCO3,CaO,测试五种聚合物:聚氯乙烯(PVC)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、低密度聚乙烯(LDPE)、聚四氟乙烯(PTFE)和聚均苯四酰亚胺(PI)的TG曲线。相同条件:10mg,5K/min,N2,0 100 200 300 400 500 600 700 800,T/,10 8 6420,W/mg,LDPE
17、,PI,PTFE,PMMA,PVC,热稳定性顺序:PI PTFE LDPE PMMA PVC,2.3.3 五种聚合物的热稳定性,0 100 200 300 400 500 600 700,10 8 6420,W/mg,LDPE,PTFE,PMMA,PMMA、LDPE、PTFE三种聚合物TG曲线形状相似,即只有一个失重阶段,完全分解为挥发性组份配合其他手段(如气相色谱),发现分解机理不同。PMMA和PTFE几乎全部分解为单体,属于解聚;而LDPE则分解为含57个碳原子的片段,属于无规裂解机理,T/,PVC的热分解分为两个阶段,第一阶段发生在200300C,主要分解产物是HCl,主链形成共轭双键,
18、出现一个平台420C主链断裂,开始第二失重阶段。最后约10%的残余物为液晶沥青,直至700C也不会分解,形成了第二个平台,0 100 200 300 400 500 600 700 800,10 8 6420,W/mg,PVC,T/C,PI分解后也留下残余物。PI分子中由于含有大量的芳杂环结构,所以具有很高的热稳定性,500C以上才开始分解,C,C,O,C,C,N,XN,O,案例1 PP的低聚物含量与热稳定性,研究目的:1.PP热失重过程与机理2.稳定剂的作用,T(isoth.)=160C,T(isoth.)=190C,T(isoth.)=220C,T(isoth.)=250C,t1,t2,t
19、3,t4,100.099.999.899.799.699.599.499.399.299.199.089.9,0.0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000,Weight(%),Time(min),w1,w2,w3,w4,等温TG:160 C:降0.3wt%后稳定。190C,线性发展外推得低聚物含量:w1,w2,随温度升高。表明失重有两种机理:(1)低聚物,快降;(2)高聚物,线性,纯PP的等温TG结果,0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2,160 180 200 220 240 260 280,T(isothermal),C,Oli
20、gomer content,wt%,无稳定剂,加稳定剂,稳定化PP等温TG测定的低聚物含量,纯PP的失重起始温度为190C。加入稳定剂后升高到240C,1.80 1.85 1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 2.20,1000/T,K1,无稳定剂,加稳定剂,ln k,1e-05,1e-06,5e-07,降解速率 k 可用Arrhenius方程表示:,以 lnk 对 1/T 作图得直线,斜率为 E/R,100.099.599.098.598.097.597.096.5,0.0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000,Weight(wt
21、%),Time(min),PP sample 加稳定剂,PP powder sample 无稳定剂,250C等温TG,稳定剂有时效性,超过1000min失效,升温TG1 C/min,Temperature(C),100 140 180 220 260 300 340 380 420 460,1.000.50 0.00,空气 加稳定剂,空气 无稳定剂,%Weight,氮气 加稳定剂,氮气 无稳定剂,Stabilizaztion system:0.08%wt Ionol 0.08%wt Irganox 1010,1.氧气促进降解2.稳定剂仅在惰性环境中有效,气氛的影响,聚丙烯热失重有两种主要机理:
22、脱低聚物与降解纯PP的起始降解温度为190C恒温条件下线性降解,升温条件下降解加速氧气促进降解稳定剂的作用:,结论,使起始降解温度升高到240C保证稳定时间为1000min仅在惰性气氛中有效,2.4 反应动力学,凡发生失重的反应动力学均可用TG法进行研究:脱水反应、热分(降)解反应等,1.00.80.60.40.20,W,Temperature C,任意时刻(温度)下的失重率记作反应程度,1 则为未失重率,动力学微分方程,f()称作微分反应机理函数,最常见的形式为,质量作用定律,代入Arrhenius方程,线性变温,作图得n,E,Freeman and Carroll法,对,利用差分代替微分,
23、替换为,作图,与,如何求?,在图上确定若干个T(等间距)由白线与橙线交点得到若干个i由DTA曲线得到若干个di/dT求对数得到若干个ln(di/dT),ln(d/dT)=ln(di+1/dT)ln(di/dT),T,优点:实验工作量小,由一张TG(DTG)图,即可得到相应的动力学参数,缺点:,得到的n值误差较大,的假设不可靠,案例2 ASB的热稳定性,背景:非极性聚合物如PP作印刷材料时需要极性化,用ASB羧基化目的:查明ASB本身及在PP上接枝后的热稳定性,3-azidosulfonylbenzoic acid,4 mg ASB 做TG,30500C,5C/minDTG两个峰:191 与32
24、0C,两步分解第一步:140220C之间,失重为24.4%wt三个N原子的重量为18.5 wt%,表明尚有其它失重原因,0.00130.00100.00080.00050.00030.0000,CO2,2364,Azido2132,1765,SO2,1376,1348,1177,4000 3500 3000 2500 2000 1750 1500 1250 1000 750 450,cm1,TG与FTIR联用,发现CO2峰(2364 cm1),SO2峰(1376 cm1)与azido峰(2132 cm1)。CO2 来自羧基,SO2来自砜基,azido来自叠氮,weight-curve,CO2-
25、curve,SO2-curve,SO2 abs.at 1376,0.00080.00060.00040.0002,0.00320.00240.00160.00080.0000,1009590858075,0 5 10 15 20 25 30 35 40,CO2 abs.at 2364,125C 150 C 175 C,Wt%,绿线:重量时间曲线;橙、粉线:红外吸收-时间(温度)曲线可知脱氮先于SO2与 CO2,Temp=180 C,Time,min,160200C的曲线均相似,由吸收时间曲线的面积经校正可得SO2与 CO2的释放量,温度C SO2(wt%)CO2(wt%)160 1.01.4
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