DSC中向下的峰是吸热峰还是放热峰

这个很容易判断的,吸热和放热方向是可以互换和改变的。一般来说高聚物结晶、氧化、固化、反应等都放热的,一般是向下,而高聚物的熔融、分解都是吸热,一般向上。玻璃化转变温度表现为一个向吸热方向的斜坡。顺便从原理角度解释一下:DSC曲线得到的是样品和参比物间热流变化率与温度或时间的关系。表达式为:d△H/dt=f(T或t)。反应过程中,样品和参比都会吸热,当样品比参比吸热快的时候,与参比相对的热量增加较多,即样品热能大于参比。样品放热。即Q>0。......阅读全文

DSC中向下的峰是吸热峰还是放热峰

这个很容易判断的,吸热和放热方向是可以互换和改变的一般来说高聚物结晶、氧化、固化、反应等都放热的,一般是向下,而高聚物的熔融、分解都是吸热,一般向上。玻璃化转变温度表现为一个向吸热方向的斜坡

DSC中向下的峰是吸热峰还是放热峰

这个很容易判断的,吸热和放热方向是可以互换和改变的。一般来说高聚物结晶、氧化、固化、反应等都放热的,一般是向下,而高聚物的熔融、分解都是吸热,一般向上。玻璃化转变温度表现为一个向吸热方向的斜坡。顺便从原理角度解释一下:DSC曲线得到的是样品和参比物间热流变化率与温度或时间的关系。表达式为:d△H/d

DSC热分析,如何确定是放热峰还是吸热峰

做出TG-DSC曲线 会比较明显看出峰谷 放热是向上的放热峰 向下是吸热倒峰

DSC热分析,如何确定是放热峰还是吸热峰

做出TG-DSC曲线 会比较明显看出峰谷 放热是向上的放热峰 向下是吸热倒峰

DSC热分析,如何确定是放热峰还是吸热峰

做出TG-DSC曲线 会比较明显看出峰谷 放热是向上的放热峰 向下是吸热倒峰

固体粉末dsc放热峰代表什么物理意义

这个很容易判断的,吸热和放热方向是可以互换和改变的。一般来说高聚物结晶、氧化、固化、反应等都放热的,一般是向下,而高聚物的熔融、分解都是吸热,一般向上.玻璃化转变温度表现为一个向吸热方向的斜坡。

热重的DSC曲线峰向下是吸热还是放热

热重的DSC曲线峰向下是吸热还是放热放热。应为DSC测量的是样品干锅内的热能换吧,向上的话,坩埚内的热量增加,则对应于样品自身的热量减少,因此是放热。吸热过程对应相反。

放热和吸热怎么判断

这个问题需要从物理和化学两个角度分析。如果是物理的,可以从系统的温度分析:系统的温度升高的话,就是吸热啊。外界对系统做功或者是热传递的话,都能使系统的温度升高;如果系统的温度降低的话,那么系统就是放热,系统对外做功,那系统的温度会降低。如果是化学角度,可以根据具体化学反应实例判断(1)常见的放热反应

燃烧是吸热还是放热

燃烧是一种发热发光的剧烈氧化反应。所以燃烧是一种放热反应。

结晶是放热还是吸热

结晶是形成晶格的过程。晶体变成液体的时候是需要破坏晶格的,这个过程需要能量,大小即晶格能。所以结晶过程是要放热的。

什么叫放热和吸热

所谓放热,就是放出热量。化学反应的本质,是旧键的断裂和新键的形成。断键需要吸收能量,而形成新键放出能量。如果放出的热量比吸收的热量多,这个反应就是放热的。如果吸收的能量比放出的能量多,这个反应就是吸热的。简单来说,就是,反应物总能量大于生成物总能量的,就放热;反之则吸热放热:1.大多数化合反应2.金

吸热和放热的区别

吸热和放热的区别如下:1)放热反应中放出热量,而吸热反应中吸收热量。2)放热反应的产物比其反应物更稳定,而在吸热反应的情况下反应物。3)放热反应产物的能量少于其反应物,而吸热反应产物的能量却大于其反应物。4)放热反应是自发反应,而吸热反应则相对慢。吸热和放热反应之间的区别在于单词本身。 “热”是指热

燃烧是放热还是吸热

燃烧是放热反应,物质燃烧总是发光放热的剧烈的化学反应,但是不一定有火焰。广义燃烧不一定要有氧气参加,任何发光、发热、剧烈的氧化还原反应,都可以叫燃烧。燃烧需要三种要素并存才能发生,分别是可燃物如燃料、助燃物如氧气、以及温度要达到燃点。放热反应在化学反应中,反应物总能量大于生成物总能量的反应叫做放热反

吸热放热反应有哪些

在化学反应中,反应物总能量大于生成物总能量的反应叫做放热反应。包括燃烧、中和、金属氧化、铝热反应、较活泼的金属与酸反应、由不稳定物质变为稳定物质的反应。常见反应:(1)所有燃烧或爆炸反应。(2)酸碱中和反应。(3)多数化合反应。放热反应:(4)活泼金属与水或酸生成H2的反应。(5)很多氧化还原反应(

西南格陵兰是汞释放热点地区

格陵兰冰盖西南端是一个大型汞源。5月24日,《自然—地球科学》发表的一项研究发现,格陵兰西南端冰川流域的融水河流中溶解汞含量非常高。这一汞源尚未被计入全球汞预算,或对北极局部和海岸生态环境产生重大影响。 由于汞是剧毒元素,汞污染是全球关注的污染问题之一。之前,科学家曾发现北极生物体内有很高的汞含

醋酸钠结晶为什么会放热

  醋酸水中溶解度非常好,当把醋酸钠溶解进水中之后,使得醋酸钠的浓度在水溶液中达到饱和,醋酸钠盐类就会重新结晶,但是醋酸钠这种盐类的结晶有个特性,就是它的晶体内带有结晶水,所以,当今天加入大量的醋酸钠之后,醋酸钠不断的结晶结晶结晶,水分子就会不断的被结晶的醋酸钠带出来,使得最后我们的水杯中只剩下干干

有机物结晶过程是放热还是吸热

结晶是形成晶格的过程。晶体变成液体的时候是需要破坏晶格的,这个过程需要能量,大小即晶格能。所以结晶过程是要放热的。这不是绝对的。无论有机反应还是无极反应,有吸热反应,也有放热反应

怎么判断物质溶解时是放热还是吸热

怎么判断物质溶解时是放热还是吸热?物质溶解时温度降低是吸热反应、物质溶解时温度升高是放热反应如何判断物质溶解的过程中是吸热还是放热1.主要是记忆常见的物质溶解的放热吸热情况。初中阶段溶解过程放热的有:浓硫酸 氢氧化钠 氢氧化钙等;吸热的有:硝酸铵等铵盐。2.从原理上来判断:物质溶解有两个过程 水合和

新聚合物膜遇光吸热按需放热

  美国麻省理工学院官网近日发布消息称,该校研究人员研制出一种实现化学储能的固体材料——透明的聚合物薄膜,能在白天存储太阳能,并在需要时放热,可用于窗户玻璃或衣服等多种不同的表面。   研究人员之一杰夫瑞·格罗斯曼教授解释称,要想长期稳定地存储太阳能,关键是将其以化学变化而非热量的形式存储起来。目

如何判断反应是吸热反应还是放热

1、根据具体化学反应实例判断常见的放热反应:①可燃物的燃烧反应;②酸碱中和反应;③大多数化合反应;④金属跟酸的置换反应;⑤物质的缓慢氧化。常见吸热反应:①大多数分解反应;②盐的水解和弱电解质的电离;③Ba(OH)₂·8H₂O与NH₄Cl的反应;④碳和水蒸气、C和CO₂的反应。⑤一般用C、 CO 和H

溶解时的吸热或放热现象实验是什么

溶解时的吸热或放热现象实验是微型实验。实验原理物质溶于水时,如果溶解过程中吸热,则所形成溶液的温度会降低,反之,若溶解过程中放热,则所形成溶液的温度会升高。因此,可以通过测量物质溶解过程中溶液的温度变化来判断该物质溶解时是吸热还是放热。实验步骤用量筒向烧杯中加入30mL左右的蒸馏水,用温度计测量水温

可充放热能的热电池有望研发成功

  据美国物理学家组织网10月25日报道,美国研究人员精确地揭示了二钌富瓦烯(fulvalene diruthenium)分子的工作原理。1996年被科学家发现的这种物质可按需存储和释放热能。研究人员表示,新研究有助于科学家发现和设计出比该物质更便宜的替代品,从而研发出可存储和释放热能

水热反应到底是放热还是吸热的

高温条件下的化学反应,不能一概而论,有的放热,有的吸热。从化学键角度看,化学反应是断开旧键、形成新键的过程,断开旧键需要吸热,形成新键放热,吸热和放热的相对大小,决定了该反应吸热还是放热。放热反应不一定不需要加热,典型的例子如燃烧煤炭,需要先用纸、木材等引着,这实际就是先进行加热。高温条件下的反应,

哪些反应是放热反应?哪些是吸热反应?

放热反应:1.可燃物的燃烧2.酸碱中和3.金属与酸反应4.反应条件为"点燃"的,如铁在氯气中的燃烧吸热反应:1.反应条件为"加热"2.反应条件为"高温"3.一些特殊反应,如氯化铵固体与氢氧化钡晶体的混合研磨.放热反应和吸热反应的判断方法有以下几种:(1)根据反应物具有的总能量与生成物具有的总能量之前

气相色谱异常峰分析“鬼峰”(怪峰,多余峰,记忆峰)

  (1)上一次进样的高沸点杂质峰自然流出;  (2)载气不纯过滤器失效使低沸点的污染物冷凝在色谱柱头,程序升温时正常流出;  (3)注射垫未经老化或无隔垫清洗而出的污染峰;  (4)汽化温度太高或严重污染至使样品某些组分分解;  (5)样品某些组分与被污染固定相产生了作用;  (6)色谱柱温度太高

基频峰,泛频峰,倍频峰,二倍频峰的区别

基频峰:分子吸收一定频率的红外线,若振动能级由基态跃迁至第一激发态时,所产内生的吸收峰称容为基频峰。泛频峰:在红外吸收光谱上,除基频峰外,还有振动能级由基态跃迁至第二振动激发态、第三激发态等现象,所产生的峰称为泛频峰。和频:两束光(频率为)w1,w2通过非线性晶体,通过后光束w3 = w1 + w2

基频峰,泛频峰,倍频峰,二倍频峰的区别

基频峰:分子吸收一定频率的红外线,若振动能级由基态跃迁至第一激发态时,所产内生的吸收峰称容为基频峰。泛频峰:在红外吸收光谱上,除基频峰外,还有振动能级由基态跃迁至第二振动激发态、第三激发态等现象,所产生的峰称为泛频峰。和频:两束光(频率为)w1,w2通过非线性晶体,通过后光束w3 = w1 + w2

什么是色谱峰?峰面积

色谱峰是组分流经检测器时响应的连续信号产生的曲线峰面积(peak area,A)——峰与峰底所包围的面积

用于测量垃圾填埋场和温室气体排放热点甲烷通量的无...

用于测量垃圾填埋场和温室气体排放热点甲烷通量的无人机系统的开发和试验摘要:本文介绍了一种新的采样和测量方法,该方法使用无人航空系统(UAS)记录的二氧化碳浓度和风力数据的代用测量结果来推断甲烷通量。这里描述和试验的通量法适用于垃圾填埋场和类似温室气体排放热点的空间尺度,使其成为一种低成本和快速案例研

腈基还原到氨基是吸热反应还是放热反应

当然是放热了.金属单质与氧气反应都是放热的.加热并不说明他是吸热,比如燃烧是放热反应,燃烧之前你需要点燃.反应吸热放热不能看条件,而需要看起始状态能量和终止状态能量,这是高中第4本的内容没必要研究,初中只需要记结论就可以了