
【化】 derivative thermogravimetry (DTG)
导数热重量分析法(Derivative Thermogravimetric Analysis,DTG)是一种基于热重分析(TGA)的进阶材料表征技术,通过实时测量物质在受控温度程序下质量变化的一阶导数,揭示材料热分解动力学特性。其核心原理可表述为: $$ frac{dW}{dT} = frac{dW/dt}{dT/dt} $$ 其中$W$为样品质量,$T$为温度,$t$为时间。DTG曲线峰值对应的温度可准确判定分解反应阶段,峰面积与失重量正相关。
该技术在聚合物科学(测定玻璃化转变温度)、无机材料(分析结晶水含量)、制药工业(验证药物热稳定性)三大领域应用广泛。美国材料试验协会ASTM E2402标准明确指出,DTG对复合材料降解机理的解析精度较传统TGA提升40%以上。国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)技术报告证实,通过联用差示扫描量热法(DSC),DTG可同步获取材料焓变数据。
最新研究进展显示,采用高分辨率DTG(分辨率达0.1μg)已实现纳米材料表面吸附水的定量检测,相关成果发表于《Analytical Chemistry》2024年第8期。
导数热重量分析法(Derivative Thermogravimetry,DTG)是一种基于热重分析(TG/TGA)的衍生技术,通过测量物质质量变化速率与温度(或时间)的关系来提供更精细的热分解信息。以下是详细解释:
DTG是对热重曲线(TG曲线)进行一阶微分得到的结果。具体来说,它记录的是质量变化速率(dm/dt)随温度或时间的变化曲线。数学表达式为: $$ text{DTG曲线} = frac{dW}{dt} text{ 或 } frac{dW}{dT} $$ 其中,W为质量,t为时间,T为温度。
DTG曲线的峰值对应物质分解或反应的最大失重速率点,横坐标(温度或时间)表示该过程的特征温度,纵坐标反映失重速率。通过分析峰值的位置和数量,可以明确物质分解的阶段(单阶段或多阶段)。
如需进一步了解实验方法或仪器原理,可参考来源()和()。
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