Введение
Чистое железо широко используется в материаловедении в качестве эталонного и испытательного материала. Благодаря своим хорошо известным термофизическим и металлургическим свойствам оно подходит для валидации методов измерения, а также для исследования взаимосвязей между микроструктурой, магнетизмом и тепловым поведением.
Помимо зависящей от температуры удельной теплоемкости (Удельная теплоемкость (cp)Теплоемкость - это специфическая для каждого материала физическая величина, определяемая количеством тепла, подведенного к образцу, деленным на полученное повышение температуры. Удельная теплоемкость относится к единице массы образца.cp), особый интерес представляет ферромагнитно-парамагнитный переход при температуре Кюри. Это превращение влияет на теплофизическое поведение железа и проявляется в виде характерного эффекта на кривой теплоемкости.
Анализатор STA 509 Jupiter® одновременно регистрирует тепловые и гравиметрические сигналы с помощью метода DSC-TGA. В сочетании с магнитной установкой он позволяет точно определятьУдельная теплоемкость (cp)Теплоемкость - это специфическая для каждого материала физическая величина, определяемая количеством тепла, подведенного к образцу, деленным на полученное повышение температуры. Удельная теплоемкость относится к единице массы образца.cp и четко выявлять переход Кюри чистого железа по сигналу TGA в рамках одного измерения.
Условия проведения эксперимента и измерений
Измерения проводились на образце железа с использованием прибора STA 509 Jupiter® в атмосфере аргона. Удельная теплоемкость определялась методом DSCУдельная теплоемкость (cp)Теплоемкость - это специфическая для каждого материала физическая величина, определяемая количеством тепла, подведенного к образцу, деленным на полученное повышение температуры. Удельная теплоемкость относится к единице массы образца.cp с параллельной регистрацией сигнала ТГА. Для обнаружения перехода Кюри использовалась магнитная установка.
Таблица 1: Параметры измерений на приборе STA
| Параметр | Условие |
|---|---|
| Прибор | STA 509 Jupiter® |
| Измерительная головка | Тип S TGA/DSC |
| Печь | Родий |
| Тигель | Тигель из Pt/Rh с крышкой и внутренней облицовкойиз Al₂O₃ |
| Атмосфера | Ар с OTS®, 70 мл/мин |
| Программа терморегулирования |
|
| Масса образца | 121,871 мг |
| Калибровочный эталон | Сапфир, 55,203 мг |
Оценка удельной теплоемкости
Удельная теплоемкость (Удельная теплоемкость (cp)Теплоемкость - это специфическая для каждого материала физическая величина, определяемая количеством тепла, подведенного к образцу, деленным на полученное повышение температуры. Удельная теплоемкость относится к единице массы образца.cp) определяется сравнительным методом с использованием эталонного материала, как описано, например, в стандарте DIN EN ISO 11357. Для оценки требуются три отдельных измерения: базовое, измерение эталонного материала и измерение образца.
Воспроизводимые измерения базовой линии и сапфира имеют решающее значение, поскольку они составляют основу для последующих расчётов. На основании этих наборов данных получается значениеУдельная теплоемкость (cp)Теплоемкость - это специфическая для каждого материала физическая величина, определяемая количеством тепла, подведенного к образцу, деленным на полученное повышение температуры. Удельная теплоемкость относится к единице массы образца.cp исследуемого материала, зависящее от температуры. Полученный результат служит основой для определения характеристик материала и может использоваться в качестве входного параметра для дальнейших термофизических расчётов.
Одновременно с этим проводится измерение с использованием магнитной установки. Сочетание сигналов ТГА и ДСК обеспечивает особенно четкое и достоверное выявление магнитных переходов.
Результаты и обсуждение
Измеренная удельная теплоемкость чистого железа вначале демонстрирует ожидаемое непрерывное увеличение. В диапазоне до примерно 700 °C экспериментальные значения очень хорошо согласуются с литературными данными. Это подтверждает качество определенияудельной теплоемкости и пригодность системы STA 509 Jupiter® для проведения термофизических измерений металлических материалов.
В диапазоне температур, соответствующем переходу Кюри, криваяcp демонстрирует характерный эффект, который связывают с ферромагнитно-парамагнитным переходом железа. Температура пика составляет примерно 771 °C. Ещё один эффект превращения — твердофазное превращение α-Fe → γ-Fe — наблюдается при 918 °C. Этот фазовый переход второго порядка вызывает выраженное изменение кривой теплоемкости и позволяет определить температуру превращения.
Независимое определение активности Кюри с помощью ТГА
Кривая ТГА регистрировалась одновременно с измерениемcp с использованием магнитной установки. В ферромагнитном состоянии чистое железо взаимодействует с приложенным магнитным полем. При температуре Кюри железо переходит в парамагнитное состояние, и величина магнитно-индуцированной силы, действующей на образец, резко изменяется. В результате на кривой ТГА наблюдается кажущееся увеличение массы.
Данный сигнал не обусловлен реальным изменением массы. Ниже температуры Кюри образец притягивается магнитом. Выше температуры Кюри железо теряет свои ферромагнитные свойства; дополнительная сила перестаёт действовать на образец и регистрируется в виде изменения сигнала ТГА.
Температура характерного сигнала ТГА очень хорошо коррелирует с переходом Кюри на кривойcp. Таким образом, магнитная установка обеспечивает независимое подтверждение магнитного фазового перехода. Без магнитного поля в исследуемом диапазоне температур не ожидается значимого изменения массы, поскольку измерения образца проводятся в газонепроницаемой системе в инертной атмосфере, что исключает процессы, связанные с окислением или иные процессы, приводящие к изменению массы.
Основные результаты измерений
Одновременные сигналыcp и TGA позволяют с высокой степенью достоверности интерпретировать магнитные и структурные преобразования в чистом железе.
Соглашение о литературе
Преобразование Кюри
Твердофазное превращение
Заключение
Исследование железа показывает, что прибор STA 509 Jupiter® позволяет надежно и точно определять удельную теплоемкость. Измеренные значенияcp очень хорошо согласуются с литературными данными. Кроме того, переход Кюри одновременно фиксируется на кривойcp и, при использовании магнитной установки, на кривой ТГА.
Характерное усиление сигнала ТГА при температуре Кюри тесно коррелирует с эффектом фазового перехода на кривой теплоемкости. Такое совпадение позволяет визуализировать магнитный переход на двух независимых уровнях сигнала и укрепляет уверенность в интерпретации результатов.
Для определения характеристик материала соответствующая измерительная установка позволяет исследовать тепловые и магнитно-индуцированные эффекты в рамках одного эксперимента. Это особенно актуально для материалов на основе железа и анализа магнитных фазовых переходов.
Список литературы
[1] NETZSCH-Gerätebau GmbH: NETZSCH Программное обеспечение Proteus®, «cp Standard – Pure Iron», справочные данные, зафиксированные в 2006 году, доступ через сайт Proteus® 11 июня 2026 года, версия 9.9.0, Зельб, Германия.
Связанные устройства
Ознакомьтесь с семейством приборов STA 509 Jupiter®, предназначенных для одновременного проведения измерений методами ДСК и ТГА в рамках определения характеристик материалов.
Скачать
Загрузите техническое руководство № 457, чтобы ознакомиться с полным описанием измерений, параметрами измерений, кривымиCP и TGA, а также справочной информацией.
Сопутствующая литература по применению
Ознакомьтесь с дополнительными материалами по применению методов одновременного термического анализа металлов и сплавов.









