一种材料热分析动力学参数的获取方法技术

技术编号:28974714 阅读:141 留言:0更新日期:2021-06-23 09:18
本发明专利技术涉及一种材料热分析动力学参数的获取方法,其包括以下步骤,步骤一:对待测试材料进行预处理;步骤二:以不同的升温速率分别对步骤一中的材料进行热重分析,获取其热解特性曲线;步骤三:将步骤二中获得的不同升温速率下的热解特性曲线以特定步长值导出为相应的质量分数与温度关系的数据点;步骤四:通过多重扫描法和单重扫描法多级对比,分析得到材料热分析动力学参数。本发明专利技术获取方法准确性高。

【技术实现步骤摘要】
一种材料热分析动力学参数的获取方法
本专利技术属于热分析动力学领域,具体地,本专利技术涉及一种材料热分析动力学参数的获取方法。
技术介绍
利用热分析技术研究某种物理变化或化学反应的动力学过程即为热分析动力学,其从根本上来说是基于程序控制温度下,用物理方法(如TG法等)监测研究体系在反应过程中物理性质随反应时间或温度的变化。热分析动力学研究目的在于定量表征反应过程,求出动力学参数E和A,确定其遵循的最概然机理函数G(α),为材料稳定性的评定,有效寿命和最佳生产工艺的确定等提供科学依据,同时也可评估造成环境污染物质的分解情况。虽然热分析动力学中多种数学模型能用于计算动力学参数,但经过研究发现由于实验、模型等因素的影响,采用单一计算方法的准确性是值得商榷的,其不能为材料合理使用提供可靠的试验和笃信的理论依据,因此,现有技术的计算方法存在准确性不足的缺陷。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题在于提供一种材料热分析动力学参数的获取方法,准确性更高。为实现上述目的,本专利技术的技术方案包括以下步骤:<br>步骤一:以不同本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种材料热分析动力学参数的获取方法,其特征在于:包括以下步骤,/n步骤一:以不同的升温速率分别对待测材料进行热重分析,获取其热解特性曲线;/n步骤二:将步骤一中获得的不同升温速率下的热解特性曲线以特定步长值导出为相应的质量分数与温度关系的数据点;/n步骤三:通过多重扫描法和单重扫描法多级对比,分析得到材料热分析动力学参数。/n

【技术特征摘要】
1.一种材料热分析动力学参数的获取方法,其特征在于:包括以下步骤,
步骤一:以不同的升温速率分别对待测材料进行热重分析,获取其热解特性曲线;
步骤二:将步骤一中获得的不同升温速率下的热解特性曲线以特定步长值导出为相应的质量分数与温度关系的数据点;
步骤三:通过多重扫描法和单重扫描法多级对比,分析得到材料热分析动力学参数。


2.根据权利要求1所述的一种材料热分析动力学参数的获取方法,其特征在于:步骤一中,升温速率分别为5、10、15、20和25K/min。


3.根据权利要求1所述的一种材料热分析动力学参数的获取方法,其特征在于:步骤一中,热重分析时在惰性环境下进行,测试温度范围为50℃-1000℃。


4.根据权利要求1所述的一种材料热分析动力学参数的获取方法,其特征在于:步骤二中,根据热解特性曲线中的峰的范围分段导出数据点,有几个DTG峰就有几个失重阶段则导出几段数据。


5.根据权利要求4所述的一种材料热分析动力学参数的获取方法,其特征在于:步骤二中,导出数据为对于各个失重阶段中每个升温速率下转化率α为0.2-0.8的数据,步长值0.05。


6.根据权利要求1所述的一种材料热分析动力学参数的获取方法,其特征在于:步骤三中,所述多重扫描法为多重扫描法“3-2-2”模式,所述多重扫描法“3-2-2”模式为采用Flynn-Wall-Ozawa、Kissinger-Akahira-Sunose、Starink、Popescu和Friedman五种模型联用的方式;
其中Flynn-Wall-Ozawa简写为FWO;Kissinger-Akahira-Sunose简写为KAS;
FWO、KAS和Starink模型采用E-G(α)顺序计算得到E数值,Popescu和Friedman两种模型采用G(α)-E顺序计算得到E数值,比较计算得到的E数值的一致性和G(α)的一致性。


7.根据权利要求6所述的一种材料热分析动力学参数的获取...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨仲禹
申请(专利权)人:河北科技大学
类型:发明
国别省市:河北;13

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