[무기재료(비정질)] 시차열분석(DTA)

등록일 2002.05.08 한글 (hwp) | 12페이지 | 가격 1,000원

목차

1. 정의 및 기초원리

2. 장치
(a) 시료용기부분
(b) 가열로 및 가열로 온도조절 장치
(c) 전압증폭기 및 기록계

3.특성

4.용융
(a) 유기화합물
(b) 무기화합물
(C) 고분자물질
1) DTA에 의한 Tg의 측정
2) 고분자의 용융
3) 고분자의 결정화
4) 화학반응
(a) 중합 및 경화반응
(b) 산화, 열분해반응

5.응용

본문내용

DTA : 온도를 변화시켜 가면서 시료와 기준물질 사이의 온도차(dT)를 측정하는 방법.


DTA는 시료를 일정한 속도로 가열 혹은 냉각 시켰을 때 그 온도 범위 안에서 열적 특성의 변화가 없는 기준 물질과 시료와의 온도차를 온도의 함수로 기록하는 것이다.
온도차가 생기는 것은 시료에 발열 혹은 흡열 변성이 있었다든지 화학반응이 일어났다는 것을 뜻한다. 구체적으로 말하면 시료에 상 변화, 융용, 결정화, 비등. 승화, 기화, 탈수, 해리, 분해, 산화, 환원, 결정격자의 파괴 및 여러 가지 화학 반응이다. 일반적으로 상 변화, 탈수, 환원, 분해 등은 흡열반응이고, 결정화, 산화 등은 발열반응이며 분해할 때도 발열 반응일때가 있다. 시료의 화학적 혹은 물리적 변화때문에 일어나는 기준 물질과의 온도차는 아래 그림에서와 같은 방법으로 측정된다.DTA곡선의 peak 수, 모양 및 위치로부터 시료의 종류나 성질을 정성적으로 파악할 수 있으며 peak의 넓이는 enthalpy의 변화에 해당되므로 반응열의 정량적인 측정도 가능하다. DTA curve에 대한 이론적인 해석은 거의 대부분이 DTA peak의 넓이와 시료 및 기기가 가지고 있는 여러 가지 변수와의 관계에 대한 것이다.

(a) 시료용기부분
시료용기 속에 충전된 시료의 상태에 따라 결과가 달라지므로 시료용기 부분은 DTA장치의 가장 중요한 부분이다. 그러므로 시료용기에 대한 많은 연구가 있었으며 따라서 모양과 크기의 종류는 각양각색이다. 시료용기의 선택은 주로 성질 및 양에 따라 결정되며 또한 최고가열 온도에도 큰 영향을 받는다. 많이 사용되는 재료는 규소산화물, 금속, 흑연 등이며 열전도성, 내열성, 내식성이 큰 것으로 이용되고 있다. 온도 측정 방법은 아래 그림에 나타낸 thermocouple을 주로 사용하지만 측정 최고온도, 시료의 화학 반응성, 직류증폭기 및 기록계의 감도에 따라 그 방법이 달라진다.
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