熱安定性とは? わかりやすく解説

熱安定性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/10 21:23 UTC 版)

熱重量分析」の記事における「熱安定性」の解説

TGA材料の熱安定性評価使用できる所望する温度範囲で、もし熱的に安定であれば重量変化観測されないTGA測定チャート勾配ほとんどないか、全く無い場合は、重量減少無視できるみなされるTGAにより材料使用上限温度示され、その温度越えるとその材料分解し始める。 TGAは、セラミックおよび熱的に安定ポリマー分析を含む幅広い用途適用できるセラミック通常、高い温度域まで熱的に安定であるため、分解する前に溶融するこのためTGAは主にポリマーの熱安定性を調べるために使用される。ほとんどのポリマー200 より低い温度溶融または分解する。しかし、構造変化または強度低下せず、空気中で少なくとも300 、また不活性ガス中で500 温度に耐えられる熱安定性ポリマーがあり、これらはTGA分析できる例えば、ポリイミドのカプトンは、400 空気中で100時間保持したときの重量減少は、10%未満である。 TGA使って高性能繊維の熱安定性の評価をすることができる。TGA分析では、ポリベンゾオキサゾール(PBO)が、4種繊維の中で(訳注原文には2種繊維しか示されていない)、500 までの最も高い熱安定性を示す。超高分子量ポリエチレンUHMW-PE)は熱安定性が最も低く200 分解し始める。重量減少開始点は、重量減少曲線一次微分曲線プロットするとよりはっきり見出される防弾ベスト使用される高性能繊維は、弾丸からベスト着用者を保護するために機械的に充分に強くなければならない繊維の熱的および光化学劣化は、ベスト機械的特性低下させ、防護機能失わせる。従って、熱安定性はベスト設計する際の重要な特性である。 加熱による物質重量減少には次のように3通りある、化学反応吸着物質放出分解である。 これらの全ての現象は、その材料がもはや熱的に安定でないことを示している。 前の例で示した4種繊維訳注原文には2種繊維しか示されていない)のほかに、Terlonは吸着物質減少のみを示すが、100 超えてから減少するので、その減少はほとんど水分とみられるTGA分析空気中で行われるので、酸素有機繊維反応し最終的に完全に分解され100%重量減少を示す。TGA分析使用される気体試料の熱安定性は密接に関係している。 PBO空気中で加熱すると完全に分解し窒素中で加熱すると約60%の質量保持するこのようにPBOは、窒素中では630 まで熱的に安定であるのに対し空気中ではほぼ完全に分解される

※この「熱安定性」の解説は、「熱重量分析」の解説の一部です。
「熱安定性」を含む「熱重量分析」の記事については、「熱重量分析」の概要を参照ください。

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