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多形态分析|多形态研究(热分析)

物质的晶体形态不同通常是指溶解度不同。不同食物形态决定在口中的溶度不同。另外,药物在人体内的溶解度变化导致药效的不同。

利用DSC,便于测定形态。

利用热分析仪测量磺胺塞唑样品。
由图1可知,温度为168.3 ºC和202.2 ºC时出现吸热峰。然而,在图2中,温度为168.3 ºC时,磺胺塞唑样品的吸热峰消失。磺胺塞唑样品被加热到185 ºC。

吸热峰(168.3 ºC)表明存在不稳定的晶体形态。

图1磺胺塞唑的DSC曲线(初始曲线)

碳纳米管|纯度|评估纯度与耐热性

纯度|评估纯度与耐热性

在气体中加热碳纳米管(CNTs)时,其质量因燃烧而减少。质量减少量可用于评估碳纳米管纯度。分解温度还可用于评估碳纳米管的耐热性并研究碳纳米管的形成情况。

热重分析仪可对多种样品的热分解和脱水进行定性和定量分析。使用同步热重/差热分析仪(TG/DTA)还可同时进行差热分析。

DTG-60热分析仪可同时测量质量变化量及放热峰温度与热值。因此可以详细的确定无定形碳和碳纳米管的比例。

图1表示在电弧放电作用下生成的单壁碳纳米管的热重曲线和差热分析曲线。差热分析曲线所示的最大放热峰在683°C附近,表示单壁碳纳米管的燃烧。在差热分析曲线中,322°C被视为无定形碳的燃烧。单壁碳纳米管和无定形碳的含量比可通过热重曲线的质量损失比确定。

图2表示由HiPco法获得的单壁碳纳米管热重分析结果(使用TGA-50热重分析仪)。TGA-50为专门的热重测定仪器,具有高灵敏度的抗振的悬挂式天平,可测量1mg以下的碳纳米管样品。即使样品小于0.5mg,该仪器也可具有良好的重复性。

燃料电池|固态聚合物膜耐热性测量(DTG测试)

由于其具有较低的操作温度和较高的发电容量,固态聚合物膜燃料电池被用于各种家用电器、汽车和移动通讯用品。固态聚合物膜燃料电池的最小单元是由燃料电极(阴极)、固态聚合物膜和空气电极(阳极)组成的电池单元。很多个这样的电池单元组成一个电池组。可以利用DTG-60热分析仪对固态聚合物膜燃料电池的耐热性进行测试。

固态聚合物膜被加热至600℃。一般认为,分解机制可以分为三个阶段:脱水化至250℃;磺基在316℃左右分解;主键在409℃左右分解。