
【机】 thermokinetic analysis
ardent; caloric; craze; eager; fever; heat; hot; warm
【化】 heat
【医】 calor; cauma; febris; fever; fievre; heat; hyperthermia; hyperthermy
phlegmasia; phlegmonosis; pyreto-; pyro-; therm-; thermo-
dynamics; kinetics
【化】 dynamics; kinetics
【医】 dynamics; kinetics
analyze; construe; analysis; assay
【计】 parser
【化】 analysis; assaying
【医】 analysis; anslyze
【经】 analyse
热动力学分析(Thermodynamic Analysis)是通过数学建模与实验手段研究能量转换、物质相变及系统稳定性的一门交叉学科。该术语由“热力学”(thermodynamics)与“动力学”(dynamics)复合构成,强调在动态过程中量化能量传递与物质状态变化规律。
在工程领域,该分析常用于评估能源系统效率,例如通过焓变(ΔH)和熵变(ΔS)计算判定化学反应方向性。美国化学学会(ACS)指出,吉布斯自由能公式(ΔG = ΔH - TΔS)是此类研究的核心判据,可预测系统在特定温度压力下的自发过程。英国皇家化学会(RSC)的案例研究显示,该方法在电池材料开发中能有效揭示锂离子脱嵌过程中的能量耗散机制。
材料科学领域通过差示扫描量热法(DSC)实施热动力学分析,如剑桥大学材料系利用该技术测定高分子材料的玻璃化转变温度,相关数据被收录于《材料热力学特性手册》。国际标准化组织(ISO 11357-3)则规定了该分析在聚合物表征中的操作规范。
热动力学分析是研究物质在温度变化过程中物理或化学变化的动力学过程及其应用的科学方法。以下是其核心要点:
热动力学分析(又称热分析动力学)通过程序控温技术,测量物质在升温/降温过程中的物理性质(如质量、热量、尺寸等)变化,建立过程进度(α)、时间(t)与温度(T)之间的关系。其理论基础包括阿伦尼乌斯方程($k(T)=Ae^{-E/RT}$)和动力学三因子(活化能E、指前因子A、反应机理函数f(α))。
热力学关注系统平衡状态下的能量关系(如熵增原理),而热动力学分析侧重非平衡态下的动态过程,尤其是非均相、不等温条件下的变化机理。
如需更详细的技术参数或实验案例,中关于“动力学三因子”的计算方法及列出的具体应用场景。
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