22.05.2023 by Aileen Sammler

Διερεύνηση της θερμικής σταθερότητας των οργανικών ουσιών με υψηλή περιεκτικότητα σε υδρατμούς - Το θαυματουργό προϊόν Γλυκερόλη

Οι οργανικές ενώσεις υψηλού βρασμού είναι ενώσεις που έχουν σημείο βρασμού σε αυξημένες θερμοκρασίες. Συνήθως είναι υγρά ή στερεά σε θερμοκρασία δωματίου. Ένα παράδειγμα οργανικής ουσίας υψηλού βρασμού είναι η γλυκερόλη, χημικά γνωστή ως προπάνιο-1,2,3-τριόλη. Ανήκει στην οικογένεια των σακχαρούχων αλκοολών, συγκεκριμένα στην οικογένεια των τριολών. Η γλυκερόλη είναι άχρωμη και έχει γλυκιά γεύση. Η σύστασή της είναι ελαφρώς παχύρρευστη.

Η επαφή με τη γλυκερόλη είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Χρησιμοποιείται σε καλλυντικά, ιατρικά προϊόντα, βερνίκια παπουτσιών, οδοντόκρεμες, αντιψυκτικά και απολυμαντικά, ζωοτροφές, καπνό σίσα, τρόφιμα, μικροτσίπ, καθώς και σε λιπαντικά και πλαστικοποιητές. Η γλυκερίνη χρησιμοποιείται ακόμη και στην παραγωγή βιοντίζελ. Λόγω των ευέλικτων εφαρμογών της και της ικανότητάς της να συγκρατεί την υγρασία, η γλυκερίνη έχει καταστεί σημαντική πρώτη ύλη σε διάφορες βιομηχανίες.

Σχετικά με τη θερμική σταθερότητα της γλυκερίνης

Η θερμική σταθερότητα της γλυκερόλης και των αερίων που αναπτύσσονται κατά τη θερμοκρασιακή επεξεργασία έχει μεγάλη σημασία για διάφορους λόγους λόγω του ευρύ φάσματος εφαρμογών της:

  1. Ασφάλεια: Εάν η γλυκερίνη και τα αέρια που αναπτύσσονται είναι ασταθή ή υφίστανται επικίνδυνες αντιδράσεις σε αυξημένες θερμοκρασίες, υπάρχει κίνδυνος ατυχημάτων, πυρκαγιάς ή εκρηκτικών αντιδράσεων. Η κατανόηση της θερμικής σταθερότητας επιτρέπει τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων και την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων για την ελαχιστοποίηση αυτών των κινδύνων.
  2. Ποιότητα προϊόντος: Όταν η γλυκερίνη ή τα παράγωγά της υφίστανται αποσύνθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, ενδέχεται να προκύψουν ανεπιθύμητες ενώσεις ή υποπροϊόντα, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν τις επιθυμητές ιδιότητες του προϊόντος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα ποιότητας, μειωμένη απόδοση ή ακόμη και να καταστήσει το προϊόν άχρηστο. Με τη διερεύνηση της θερμικής σταθερότητας, οι κατασκευαστές μπορούν να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα τους πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα.
  3. Βελτιστοποίηση της διαδικασίας: Η κατανόηση της συμπεριφοράς αποσύνθεσης και της εξέλιξης των αερίων στις βιομηχανικές διεργασίες επιτρέπει την προσαρμογή των παραμέτρων της διεργασίας για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση της αποδοτικότητας της επεξεργασίας και τη μείωση των απορριμμάτων ή των απωλειών.


Ο συνδυασμός της θερμοβαρυμετρικής ανάλυσης (TGA ) και της φασματοσκοπίας υπερύθρου με μετασχηματισμό Fourier (FT-IR ) προσφέρει μια αποτελεσματική μέθοδο για τον χαρακτηρισμό οργανικών ουσιών υψηλής βρασμού.

Διαβάστε το πιο πρόσφατο σημείωμα εφαρμογής μας σχετικά με τη μέτρηση της θερμικής σταθερότητας της γλυκερίνης με τη μέθοδο TGA-FT-IR για να μάθετε περισσότερα:

Φωτογραφία: TG 209 F1 και INVENIO με εξωτερική κυψέλη αερίου

30 χρόνια θερμικής ανάλυσης και FT-IR

Ο συνδυασμός της θερμικής ανάλυσης και της φασματοσκοπίας υπερύθρου FT-IR (Fourier-transform infrared spectroscopy) είναι μια καθιερωμένη μέθοδος διερεύνησης στις βιομηχανίες παραγωγής πολυμερών, χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων.

Από το 1993 υπάρχει συνεργασία μεταξύ της NETZSCH-Gerätebau GmbH και του κατασκευαστή φασματομέτρων Bruker Optics GmbH & Co. KG. Οι δύο εταιρείες συνεργάζονται συνεχώς εδώ και 30 χρόνια, προσπαθώντας να αναπτύξουν και να βελτιώσουν περαιτέρω τα προϊόντα και τις λύσεις τους, καθώς και τη σύζευξη των δύο τεχνολογιών οργάνων.

Παρακολουθήστε το τελευταίο μας βίντεο για να μάθετε πώς η μέθοδος TGA-FT-IR μπορεί επίσης να απλοποιήσει την εργασία σας research:

Please accept Marketing Cookies to see that Video.

Δοκιμάστε την υπηρεσία μας για μετρήσεις εφαρμογών και δοκιμές συμβάσεων!

Το ξέρατε Στο εργαστήριό μας, πραγματοποιούμε επίσης δοκιμαστικές μετρήσεις και συμβατικές δοκιμές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο ngb_laboratory@NETZSCH.com:

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: