| Published: 

Studium uvolněných plynů ze spalování smoly pomocí techniky TGA-FT-IR

Úvod

Smola, složitý uhlíkatý materiál získaný destilací organických látek, jako je uhelný dehet nebo ropa, se široce používá v různých odvětvích od metalurgie až po výrobu uhlíkových vláken. Pochopení tepelné stability a rozkladného chování dehtu má zásadní význam, protože tyto vlastnosti přímo ovlivňují jeho výkon při vysokoteplotních aplikacích, jako je výroba materiálů na bázi uhlíku a kompozitů.

Podmínky měření

V této studii zkoumáme tepelnou stabilitu vzorků dehtu a provádíme podrobnou analýzu plynů, abychom lépe pochopili způsoby rozkladu a povahu uvolňovaných těkavých látek. Prostřednictvím těchto analýz se snažíme objasnit tepelné chování dehtu a poskytnout cenné údaje, které mohou být podkladem pro vývoj nových materiálů i pro zdokonalení stávajících průmyslových procesů.

Měření bylo provedeno pomocí systému NETZSCH PERSEUS® STA Jupiter®. Parametry měření jsou podrobně uvedeny v tabulce 1.

Tabulka 1: Parametry měření

Režim vzorkováníTG-FT-IR
Rychlost ohřevu10 K/min
Hmotnost vzorku77.19 mg v kelímku Al2O3 o objemu 0,3 ml
Teplotní programRT - 1000 °C
Proplachovací plynová atmosféra14% kyslík v dusíku
Množství proplachovacího plynu70 ml/min
Spektrální rozsah měření4400 - 650 cm-1
Rozlišení4 cm-1

Výsledky a diskuse

Z křivek TGA a DTG bylo zjištěno, že ve vzorku smoly dochází ke čtyřem stupňům úbytku hmotnosti; viz obrázek 1. První krok úbytku hmotnosti byl zjištěn mezi RT a 400 °C se změnou hmotnosti 11,1 %. Druhý krok nastal mezi 400 °C a 450 °C se změnou hmotnosti 35,5 %. Třetí interval úbytku hmotnosti mezi 450 °C a 500 °C vedl ke změně hmotnosti o 21,8 %. Čtvrtý krok byl pozorován mezi 500 °C a 1000 °C s hmotnostní změnou 31,3 %. Zbytková hmotnost činila 0,2 %. Křivka DTG je derivací křivky TGA prvního řádu, která odráží rychlost úbytku hmotnosti. Teplotní vrcholy DTG pro tyto čtyři hmotnostní změny se vyskytují při 386 °C, 439 °C, 455 °C a 555 °C.

Křivky TGA a DTG zobrazují změny hmotnosti v závislosti na teplotě a upozorňují na klíčové tepelné děje při určitých teplotách.
1) Teplotně závislá změna hmotnosti (TGA, zeleně), rychlost změny hmotnosti (DTG, modře), Gramova Schmidtova křivka (černě, čárkovaně).

Gramova Schmidtova křivka zobrazuje celkovou intenzitu infračerveného záření a chová se jako zrcadlový obraz rychlosti úbytku hmoty (DTG). Ukazuje také maximální intenzity během kroků úbytku hmoty. To dokazuje interakci vyvíjených plynů s IR paprskem.

Obrázek 2 ukazuje 3D graf vylučovaných plynů ze zkoušky TGA-FT-IR vazby smoly ve vzduchové atmosféře mezi RT a 1000 °C. V softwaru OPUS zařízení FT-IR lze toto krychlové zobrazení měření otáčet ve všech směrech a získat tak přesné zobrazení zaznamenaných uvolněných plynů.

3D graf IČ spekter pro analýzu vzorků smoly, s červenou křivkou TGA znázorňující tepelné chování.
2) 3D graf všech zjištěných IČ spekter vzorku smoly; křivka TGA vynesena červeně v zadní části krychle.

Z infračervených spekter na obrázku 3 lze předpokládat, že plynné produkty smoly při teplotách 400 °C až 500 °C zahrnují především uvolňování CH4,CO2, CO aH2O. Byly rovněž zjištěny stopy methanolu a ethenu, aldehydů (výrazné IR VibraceMechanický proces kmitání se nazývá vibrace. Vibrace je mechanický jev, při kterém dochází ke kmitání kolem rovnovážného bodu. V mnoha případech jsou vibrace nežádoucí, plýtvají energií a vytvářejí nežádoucí zvuk. Nežádoucí jsou například vibrační pohyby motorů, elektromotorů nebo jakéhokoli mechanického zařízení v provozu. Takové vibrace mohou být způsobeny nerovnováhou rotujících částí, nerovnoměrným třením nebo zasekáváním zubů ozubených kol. Pečlivé konstrukce obvykle minimalizují nežádoucí vibrace.vibrace mezi 1600 a 1800 cm-1) a uhlovodíků (výrazné IR VibraceMechanický proces kmitání se nazývá vibrace. Vibrace je mechanický jev, při kterém dochází ke kmitání kolem rovnovážného bodu. V mnoha případech jsou vibrace nežádoucí, plýtvají energií a vytvářejí nežádoucí zvuk. Nežádoucí jsou například vibrační pohyby motorů, elektromotorů nebo jakéhokoli mechanického zařízení v provozu. Takové vibrace mohou být způsobeny nerovnováhou rotujících částí, nerovnoměrným třením nebo zasekáváním zubů ozubených kol. Pečlivé konstrukce obvykle minimalizují nežádoucí vibrace.vibrace mezi 2700 a 3000 cm-1). Uvolňují se samozřejmě také aromatické sloučeniny. Ty zde však nejsou identifikovány. To naznačuje, že se uvolňuje mnoho alifatických a aromatických látek současně. Zbytkové produkty jsou pravděpodobně dehydrogenovány a polymerizovány na makromolekuly s dlouhým řetězcem, které patří do aerobní fáze tepelného krakování asfaltového pojiva [1].

Srovnání infračervených spekter zobrazující jednotky absorbance pro různé teploty a plyny, analyzované pomocí softwaru Bruker.
3) a) horní část: infračervená spektra vzorku smoly při 399 °C (modrá), 455 °C (červená) a 575 °C (zelená); b) spodní část: knihovní spektra CO (zelená), CO2 (červená), metanu (růžová), SO2 (černá), metanolu (oranžová), vody (modrá) a ethylenu (fialová).

Při teplotách 500 °C až 700 °C se v kombinaci s výsledky infračervené spektrální analýzy na obrázku 3 předpokládá, že se jedná o fázi spalování dehtu. V porovnání s teplotami 300 °C až 500 °C lze zjistit, že se výrazně zvýšilo uvolňování anorganických plynůH2O,CO2, SO2 a CO, ale zároveň se výrazně snížilo nebo dokonce vymizelo uvolňování organických sloučenin, jako jsou CH4, aldehydy, C-C a C=C [2]. To dokazuje, že s rostoucí teplotou převažuje oxidační reakce.

Integrací vlnočtů různých látek nebo funkčních skupin bylo možné získat teplotně závislé uvolňování látky nebo funkční skupiny. Obrázek 4 ukazuje TGA křivky smoly a integrační křivky vlnočtů tří látek a dvou funkčních skupin. Je vidět, že uhlovodíky a aldehydy jsou přítomny v prvních třech stupních úbytku hmotnosti, zatímco CO,CO2 a voda jsou přítomny ve všech čtyřech stupních úbytku hmotnosti; dáleCO2 vykazuje své maximum uvolňování ve čtvrtém stupni úbytku hmotnosti.

Analýza křivky TGA, která ukazuje závislost hmotnostních úbytků a teplotních špiček různých látek na teplotě.
4) Pitchova TGA křivka a teplotní závislost různých látek/integrálů funkčních skupin

Tabulka 2: Intervaly integrálního vlnového čísla pro různé látky/funkční skupiny

Látky/funkční skupinaRozsah integrálního vlnového čísla
C-H (tmavě modrá)3200 - 2600 cm-1
C=O (fialová)1900 - 1600 cm-1
CO2 (světle modrá)2400 - 2250 cm-1
H2O(černá)4000 - 3800 cm-1
CO (olivová)2200 - 2000 cm-1

Závěr

Použití technik termické analýzy v kombinaci s infračervenou spektroskopií (FT-IR) v této studii smolných materiálů je rozsáhlé a důkladné. TGA umožňuje měření změny hmotnosti vzorku při řízených teplotních postupech, což může odhalit teplotu tepelného rozkladu a obsah těkavých látek ve smolinci.

V kombinaci s FT-IR analýzou může dále Identify změny v molekulární struktuře dehtu při různých teplotách, jako je vznik nebo rozpad funkčních skupin, čímž poskytuje komplexní posouzení tepelné stability a mechanismu stárnutí a také solidní teoretický základ a technickou podporu pro hloubkový výzkum a inovativní vývoj materiálů z dehtu.

Literature

  1. [1]
    Zhu K, Qin X, Wang Y, et al. Effect of the oxygenkoncentrace kyslíku na hoření asfaltového pojiva[J].Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2021,160:105370-.DOI:10.1016/j.jaap.2021.105370.
  2. [2]
    Xu T, Huang X. Studium mechanismu spalováníasfaltového pojiva pomocí techniky TG-FTIR[J]. Fuel, 2010,89(9): 2185-2190.
AI Overview
An error occurred. Please try again.