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1、關(guān)于熱的五年級科學(xué)論文熱分析是在程序控制溫度下測量物質(zhì)的物理性質(zhì)與溫度關(guān)系的一 類技術(shù)。下面是由的關(guān)于熱的五年級科學(xué)論文,謝謝你的閱 讀。淺談熱分析技術(shù)摘要:熱分析是在程序控制溫度下測量物質(zhì)的物理性質(zhì)與溫度關(guān) 系的一類技術(shù)。能快速準(zhǔn)確地測定物質(zhì)的晶型轉(zhuǎn)變、熔融、升華、 吸附、脫水、分解等變化,對無機、有機及高分子材料的物理及化 學(xué)性能方面,是重要的測試手段。熱分析技術(shù)在物理、化學(xué)、化 工、冶金、地質(zhì)、建材,燃料、輕紡、食品、生物等領(lǐng)域得到廣泛 應(yīng)用。關(guān)鍵詞:熱分析;程序控制;測試手段1 .熱分析定義熱分析(thermal analysis, TA)是指用熱力學(xué)參數(shù)或物理參數(shù)隨 溫度變化的關(guān)系進(jìn)
2、行分析的方法。國際熱分析協(xié)會(International Confederation for Thermal Analysis, ICTA)于 1977 年將熱分析 定義為:“熱分析是測量在程序控制溫度下,物質(zhì)的物理性質(zhì)與溫 度依賴關(guān)系的一類技術(shù)。”根據(jù)測定的物理參數(shù)又分為多種方法。 熱分析是在程序控制溫度下測量物質(zhì)的物理性質(zhì)與溫度關(guān)系的一類 技術(shù)。這里所說的“程序控制溫度” 1一般指線性升溫或線性降 溫,當(dāng)然也包括恒溫、循環(huán)或非線性升溫、降溫。這里的“物質(zhì)” 指試樣本身和(或)試樣的反應(yīng)產(chǎn)物,包括中間產(chǎn)物。定義中的“物 理性質(zhì)”包括質(zhì)量、溫度、熱焰變化、尺寸、機械特性、聲學(xué)特 性、光學(xué)特性、
3、電學(xué)及磁學(xué)特性等等。2 .熱分析及發(fā)展在熱分析的發(fā)展歷史上.人們最早發(fā)現(xiàn)和應(yīng)用的是熱重法2。熱 重法的出現(xiàn)證明了人類對熱及熱重認(rèn)識的深化和使用的成功。大約 公元前五萬年,人類就學(xué)會了使用火,這是人類控制熱的開始。公 元前332-330年,古埃及人提煉金時使用的稱重法是人類學(xué)會稱重 的標(biāo)志。然而,真正把重量與熱聯(lián)系起來還是十八世紀(jì)的事,1780 年英國人Higgins在研究石灰粘結(jié)劑和生石灰的過程中第一次用天 平測量了試樣受熱時所產(chǎn)生的重量變化。1786年英國人Wedsnood 在研究粘土?xí)r測出了第一條熱重曲線,觀察到將粘土加熱到“暗 紅”時出現(xiàn)明顯失重。這就是熱重法的開始。差熱分析應(yīng)該說起源于
4、法國。1887年法國人Chatelier將一個伯-伯/10%錢熱電偶插入受熱的粘土試樣中測量了粘土的變化過程。由 于Chatelier只用了一根熱電偶,因而,嚴(yán)格說只能叫熱分析,算 不上差熱分析。1899年英國人Roberts和Austen采用兩個熱電偶 反相連接,一個熱電偶插入樣品中,另一個插到參比物內(nèi),通過一 鏡式檢流計顯示輸出信號,直接記錄樣品和參比物之間的溫差隨時 間的變化規(guī)律,這才是差熱分析的真正含義。應(yīng)該指出,1955年以前,在差熱分析實驗中,一般都是將熱電偶 的接點直接插入試樣和參比物。1955年Boersma指出了這種做法的 弊病,并開始把熱電偶的接點埋入具有兩個空穴的保均溫塊
5、中,樣 品和參比物分別放在兩個空穴中。直至今日,差熱分析儀仍用 Boersma的這個方法。1964年,Walrson和O' hei等人發(fā)表了關(guān)于“差示掃描量熱法” 的文章,提出了 “差示掃描量熱”的概念,后來被Perkin-Elmer公 司所采用,成功研制了差示掃描量熱儀(或DSC儀),由于DSC儀能 直接測量物質(zhì)在程序溫度下所發(fā)生的熱量變化(以毫卡計),而且定 量性和重復(fù)性都很好,因此它一出現(xiàn)就受到人們的普遍重視。現(xiàn)在 差示掃描量熱儀的品種及差示掃描量熱法的應(yīng)用都發(fā)展很快。目前 DSC儀器從設(shè)計原理上看可分為兩大類:一類稱為“功率補償式 DSC",另一類稱“熱流式DSC”,
6、后者屬于定量型DTA。3 .熱分析的地位和作用熱分析所研究的是物質(zhì)受熱所引起的各種物理變化和化學(xué)變化過 程,這就決定了它必然和各學(xué)科中的熱力學(xué)和動力學(xué)問題有親緣關(guān) 系,就此一點己足以使熱分析技術(shù)成為各學(xué)科間的通用技術(shù),并在 各學(xué)科間占有特殊重要的地位。熱分析在科學(xué)研究和生產(chǎn)實踐中的作用不斷擴大,與日俱增。熱分析主要在以下幾個方面得到應(yīng)用2:(1)為分析和研究材料的結(jié)構(gòu)與性能,法學(xué)破案,生產(chǎn)過程中產(chǎn)品 質(zhì)量的分析和控制提供標(biāo)準(zhǔn)的和例行的檢驗方法;(2)為分子生物學(xué)及生物材料(生物膜、蛋白質(zhì)、酶、核酸、頭發(fā) 及骨骼和皮組織)提供有力的理論研究和實驗分析工具;(3)為各學(xué)科的熱力學(xué)和動力學(xué)研究提供操
7、作簡便、快速、靈敏的 等溫法和非等溫法研究手段,而且樣品用量少,應(yīng)用范圍廣;(4)為熱化學(xué)和分析化學(xué)提供新的研究方法從而豐富了它們的研究內(nèi)容;(5)通過建立各種礦物、無機物和有機物熱分析標(biāo)準(zhǔn)曲線,為鑒定 物質(zhì)提供了極其重要的科學(xué)根據(jù)。4 .熱分析的現(xiàn)狀和未來4. 1儀器方面現(xiàn)代熱分析儀器,一般說來由樣品支持器、能量轉(zhuǎn)變放大系統(tǒng)、 程序溫度控制系統(tǒng)、記錄顯示系統(tǒng)、氣氛控制系統(tǒng)及數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) 組成。由于電子技術(shù)的發(fā)展,集成電路和微電子學(xué)給人們提供了改 進(jìn)儀器的理論和物質(zhì)條件,大大提高了熱分析儀器的靈敏度和重現(xiàn) 性。計算機的應(yīng)用又使熱分析儀器朝著操作和數(shù)據(jù)處理的自動化邁 進(jìn)了一大步,再加上先進(jìn)的熱工
8、測量技術(shù)、陶瓷、金屬、塑料等結(jié) 構(gòu)材料的武裝,使得當(dāng)今的熱分析儀器不僅是當(dāng)代某些最新科學(xué)技 術(shù)的集中表現(xiàn),而且一定程度上幾乎成了精美的藝術(shù)品。未來的熱分析儀器,在以下幾方面發(fā)展較快:(1)高準(zhǔn)確度、高靈敏度、重復(fù)性好、適于各種溫度、各種環(huán)境氣氛的熱分析儀,以滿足科研工作的需要;(2)具有足夠靈敏度,但經(jīng)久耐用,價格低廉的簡易熱分析儀以滿 足教學(xué)和生產(chǎn)的需要;(3)熱分析儀器的聯(lián)用裝置,尤其是色譜、質(zhì)譜等儀器與熱分析儀 器的聯(lián)用可使熱分析的宏觀測試結(jié)果與物質(zhì)的微觀結(jié)構(gòu)聯(lián)系起來為 研究物質(zhì)在受熱時所引起的各種變化提供更豐富的信息;(4)逐步實現(xiàn)熱分析儀器的系列化,通用化和自動化,尤其是數(shù)字 顯示系統(tǒng)和計算機的應(yīng)用。4. 2應(yīng)用方面熱分析實質(zhì)上是一類多學(xué)科通用的分析測試技術(shù),現(xiàn)在它普遍應(yīng) 用的領(lǐng)域包括無機、有機、化工、冶金、陶瓷、玻璃、醫(yī)藥、食 品、塑料、橡膠、土壤、炸藥、地質(zhì)、建筑、電子等,在今后熱分 析在海洋、能源、生物及空間技術(shù)
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