吳松
(黑龍江華豐煤化工有限公司,黑龍江 雙鴨山 155100)
所謂熱解重量分析儀,就是TGA的方法,這種方法就可以通過物料的不同溫度所產(chǎn)生的熱分解而造成重量的損失的相關(guān)情況,從而對產(chǎn)品的物理性質(zhì)和化學(xué)性質(zhì)進(jìn)行更加準(zhǔn)確和詳細(xì)的研究。相關(guān)人員利用TGA方法來對瀝青進(jìn)行熱分解的研究,可以更好地知道瀝青的熱分解溫度以及殘留物的收率的情況。通過這種方法能夠更好地研究瀝青的性質(zhì),為今后瀝青的發(fā)展提供了重要的參考作用。
相關(guān)企業(yè)在進(jìn)行實(shí)驗(yàn)的過程中,就通過采用軟瀝青的材料,然后再經(jīng)過閃蒸、縮聚等一系列的反應(yīng),就能調(diào)制成精制的瀝青。并且通過對此材料進(jìn)行分析研究,我們可以發(fā)現(xiàn)其在110°時(shí)的密度為1.145g/cm,其初餾點(diǎn)為270℃。
工作人員按照試樣的質(zhì)量,將材料分成兩組,并標(biāo)記每組為a1和a2。同時(shí),工作人員也應(yīng)該保證每組都有三個(gè)試樣。通過對相關(guān)數(shù)據(jù)的分析表明,a1組的精致瀝青試樣的平均質(zhì)量一般為13毫克,a2組精制瀝青試樣的平均質(zhì)量為40毫克。然后工作人員就可以通過對其進(jìn)行10攝氏度每分鐘或15攝氏度每分鐘的升溫速度,來對a1組和a2組進(jìn)行升溫。除此之外,工作人員也可以通過TGA和DTG方法來對a2組精制瀝青熱解過程進(jìn)行分析和研究。
工作人員在通過TGA的方式對物質(zhì)的熱解情況進(jìn)行探討的過程中,由于存在熱滯后以及熱慣性的現(xiàn)象。我們可以發(fā)現(xiàn)TGA曲線在同一失重的條件下,相關(guān)物質(zhì)隨著升溫速率的不斷增強(qiáng),熱解溫度也越來越高。從而我們也可以分析出,隨著相關(guān)溫度的不斷增加,不同升溫速度的TGA曲線也呈由低到高的情況來進(jìn)行排列。
工作人員通過對a1組TGA的曲線進(jìn)行分析,可以發(fā)現(xiàn)在200℃到300℃之間,物質(zhì)都在同樣的熱失重情況下,隨著溫度的不斷增加,TGA所呈的曲線沒有一定的順序。正因如此,a1組所呈現(xiàn)出來的規(guī)律與TGA分析法所得出的規(guī)律有差距。因此,工作人員采用13毫克樣品量的一組所得出的結(jié)論就不是很準(zhǔn)確。
而工作人員通過對a2組的精制瀝青的情況進(jìn)行分析,就可以發(fā)現(xiàn)隨著樣品量的不斷增加,在同樣的失重情況下,隨著升溫速率的不斷增快,熱解溫度也在進(jìn)行著不斷升高。因此,我們就可以發(fā)現(xiàn)工作人員所得出的a2組的相關(guān)情況就符合TGA分析法所得出的規(guī)律。工作人員利用這種方法所得出的熱分析數(shù)據(jù)就比較準(zhǔn)確。
瀝青是一種比較復(fù)雜的混合物,這種物質(zhì)的粘性很大,并且分子量的分布也很廣。正因如此,相關(guān)工作人員如果選擇較少的取樣量,那么所得出的相關(guān)數(shù)據(jù)的結(jié)論也可能會存在一定的誤差,從而導(dǎo)致實(shí)驗(yàn)所分析的結(jié)果準(zhǔn)確性不高。因此,在進(jìn)行TGA分析法的過程中,如果工作人員想要提高精制瀝青的熱分解數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,就應(yīng)該在樣品量合理的范圍之內(nèi),適當(dāng)?shù)脑黾訕悠返暮浚瑥亩欣谔嵘裏岱治鏊脭?shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
相關(guān)人員為了更加了解在整個(gè)加熱的過程中,精制瀝青的質(zhì)量損失效率,并且也能夠更加完整和方便的測出快速反應(yīng)的峰值溫度。我們就將精制瀝青的a2組進(jìn)行了DTG法。與TGA曲線不同,DTG曲線能夠更好地反映出反應(yīng)溫度、反應(yīng)速率、反應(yīng)終止溫度等具體情況,并且也可以對質(zhì)量的變化進(jìn)行一個(gè)完整連續(xù)的監(jiān)測。
工作人員通過對精制瀝青的a2組分別進(jìn)行10攝氏度每分鐘和15攝氏度每分鐘升溫速度來進(jìn)行熱分解的反應(yīng),就可以得到DTG的反應(yīng)曲線。通過對相關(guān)曲線的研究,工作人員就可以發(fā)現(xiàn)在升溫速度為10攝氏度每分鐘的升溫速率下熱失重曲線的初始分解溫度為182℃,熱分解的終止溫度為546℃。除此之外,通過對DTG曲線的分析,在升溫速度為十?dāng)z氏度每分鐘的曲線上存在一個(gè)熱解峰,熱解峰的溫度是314℃。這也就在一定程度上說明了在10攝氏度每分鐘的升溫速率下,在314℃時(shí)瀝青的分解速率最大。但是由于314℃的溫度不是很高,也就表明了這是由于精制瀝青中輕組份的分解和揮發(fā)而造成的。除此之外,工作人員在觀察次要熱解峰的時(shí)候,也可以發(fā)現(xiàn)其溫度為484℃。我們可以將這個(gè)過程稱為是瀝青的聚合過程,在這個(gè)過程中,瀝青產(chǎn)生了輕質(zhì)組分。因此,瀝青在314℃和484℃之中時(shí),就是一個(gè)瀝青聚合的過程。
同時(shí)相關(guān)人員通過對升溫速度為15攝氏度每分鐘的TGA和DTG曲線進(jìn)行分析,可以看出,隨著升溫速度的不斷提高,精制瀝青的初始分解溫度、終止分解溫度和最快分解溫度以及次要最快熱解溫度都有所提升。除此之外,工作人員也發(fā)現(xiàn)隨著溫度速度的不斷增高,固體殘留物也越來越少。
通過上述的研究,在通過TGA法來分析瀝青的時(shí)候,工作人員應(yīng)該適當(dāng)?shù)脑黾釉噭┑暮浚瑥亩欣谔嵘Y(jié)果的準(zhǔn)確性。在對精制瀝青進(jìn)行聚合的過程中,溫度也最好應(yīng)該控制在熱分解溫度和熱聚合溫度之間,這樣有利于反應(yīng)的進(jìn)行。而在進(jìn)行精制瀝青的過程中,也應(yīng)該控制升溫速率。固體殘留物會隨著升溫速率的不斷提高,而不斷減少。同時(shí),如果升溫速率太高的話,不利于精制瀝青的聚合反應(yīng)??偠灾嚓P(guān)人員在進(jìn)行精制瀝青的研究過程中,就應(yīng)該對瀝青的相關(guān)性質(zhì)進(jìn)行分析。