2024年5月东莞市源热电业经过多家对比,最终采购我司TGA-209A热重分析仪,并通过验收。
中航时代-TGA-209A热重分析仪产品特点
1炉体加热采用贵金属铂铑合金丝双排绕制,减少干扰,更耐高温。
2托盘传感器,采用贵金属铂铑合金精工打造,具有耐高温,抗氧化,耐腐蚀等优点。
3 48bit 四路采样 AD 对 TG 信号和温度 T 信号进行采集。
4采用上开盖式结构,操作方便。上移炉体放样品操作很难,易造成样品杆损坏。
2.5主机采用水域恒温装置隔绝加热炉体对机箱及微热天平的热影响。
6采用进口 32bit ARM 处理器 Cortex-M3 内核,采样速度,处理速度更快捷。
7更好的人机界面,7 寸全彩 24bit 触摸屏。TG 的校准均在触摸屏上可以实现。
8支持中/英文切换。
9原始数据保存,分析,分析之后数据保存。
10试验进行中,可查看实时数据。
11支持质量百分比曲线及质量曲线切换。
12智能软件可自动记录 TG 曲线进行数据处理、打印实验报表。
13支持曲线分析,平滑,放大,缩放功能。
14支持多曲线打开,便于实验的重复性比较。
15支持查看 DTG 曲线。
对于恒容过程而言,体系的热量变化等于内能的变化这个结论十分有用。然而,在实际上有许多过程发生在恒压(如大气压强)条件下。很明显,对于这样的过程而言,体系所做的功并不等于0,因此交换的热量并不等于内能的变化。在这种情况下, 需要重新定义一个与内能密切相关的新的物理量。这个物理量称为焓(enthalpy, 通常用 H 表示), 焓被定义为内能与压强与体积的乘积之和,用下式表示:
显然,焓和内能一样,也是一个状态函数。焓具有能量的量纲,一定质量的物质按定压可逆过程由一种状态变为另一种状态,焓的增量便等于在此过程中吸入的热量。
当体系的状态发生了无穷小的变化时,无穷小的焓的变化可以表示为下式的形式:
结合热力学第一定律(等式(3.10))和体积功的表达式(3.11),可得
对于恒压过程而言,体系与环境之间所交换的热量等于体系的焓变,即
这意味着,在恒压过程中,可以将由测量所得到的热量与一个状态函数(即焓)直接相关联起来。因此,焓的变化与路径无关。基于这个原因,在过去一段时间曾经错误地将焓称为热含量(heat content)或者含热量。
焓与内能一样,其绝对值无法确定。在统计热力学中虽然可由分子配分函数计算出焓值,但这样求得的也是焓的相对值,因为物质内部的运动形式不可穷尽,不可能计算出所有运动形式的配分函数。
焓是与内能有关的物理量,反应在一定条件下是吸热还是放热由生成物和反应物的焓值差即焓变(ΔH)决定。在化学反应过程中所释放或吸收的能量都可用热量(或换成相应的热量)来表示,通常称为反应热,又称“焓变”,可由量热法测量得到。焓是一个状态量,焓变是一个过程量。
一般来说,在发生热效应时,有如下关系:
(1)若体系吸热,则焓值升高;若体系放热,则焓值降低。
(2)对于均匀体系的简单状态变化而言, 由于吸热时体系的温度升高, 因此高温物质的焓要高于低温物质的焓。
(3)对于相变化,固体变为液体,固体变为气体和液体变为气体都要吸收热量,因此在同一温度下处于聚集状态的同种物质的焓值不相等,且有H(g)>H(1)>H(s)。
(4)对于等温下的化学反应而言,若反应吸热,则产物的焓高于反应物的焓;若反应放热,则产物的焓应低于反应物的焓。
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