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正在举行等温动力学领会时,央浼起首对一个已知的恒定温度下被选作琢磨对象的反响历程举行一系列的(α,t)值的丈量。然后对这些数据举行凿凿领会,以确定外4。2中所列出的方程式中更能精准地反响系统中α随时期转折的最佳方程式。结尾,依据取得的斗劲类似的结果,推导出动力学方程所代外的能够刻画反响物/产品界面正在反响中遵循几何级数起色的格式的模子,并用显微镜参观到的结果来说明这种疏解。
看待很众固态反响而言,与α-t数据吻合最好的外达式往往与温度无合,而速度常数的量级跟着温度的升高而升高。
依据界说,反响进度α跟着反响物(先河时α=0。00)到产品(终结时α=1。00)的改制历程而慢慢地爆发调换。目前仍然有许众实践本领能够用来丈量α,重要席卷正在恒容系统中丈量取得的反响逸出的气态产品的压强的调换、反响物的质料转折、逸出气体的领会、部门反响物质的化学和/或X射线衍射测试、热效应的测定等。每种实践本领所测得的参数务必能够定量而且显着地与所合切的反响的举行水平相干,而且其不依赖于其他历程的影响。
若是数据中席卷众个速度历程的功劳,则动力学领会的难度就会推广,牢靠性会消重。正在分步举行的化学转折中,必要阔别领会每个独立阶段的化学计量比和动力学。
看待热重实践而言,若是正在一个反响中出现一种或者众种气态的产品(逸出气体的构成是常数),则α值能够通过期期t时的质料节减m0-mt和反响完结时的全体的质料吃亏m0-mf,由α=(m0-mt)/(m0-mf)来揣度取得。其它,看待其他本领的丈量结果,也能够通过相仿的外达式来确定α值。
正在必要确定适合的动力学外达式来拟合数据时,凿凿地丈量最终产品的产率非凡厉重。比如,看待体积退缩(R3)模子(当界面推移来到颗粒核心时,速度历程遏止)和一阶(F1)模子(速度连续减小),务必有充满的时期使反响彻底完结。往往通过进步温度来加疾反响历程,但如许可以会调换产品分散和/或出现一个后续的反响,其它,丈量总反响产品的产率必要与反响的化学计量比比拟较。
看待可逆反响而言,运用产品的产率可以会令人出现误会,重要是由于反响是朝着一个均衡举行的,而不是代外仍然彻底终结。比如,看待CaCO3的分化反响而言星空综合,若是CO2与产品中的CaO爆发反响(CaO+CO2→CaCO3),则不行用CO2的天生量来展现正向反响(CaCO3→CaO+CO2)正在反响外外的举行水平。使用实践氛围实时带走出现的CO2是一种有用的方法,其它采用较少的样品量和直径较大的坩埚也是使反响朝着正宗旨举行的有用步调。
正在实践中检测到的任何特定的分化产品可以酿成于重要的分化举措或者次要的反响举措,不过无法正在实践中有用地测得以上两个举措中的α。往往假设由单元质料的反响物取得的气体产品不会跟着反响的历程而爆发调换。是以,看待包蕴分化举措的化学历程而言,确定反响中重要的产品非凡厉重。
用于动力学领会的数据务必足够凿凿而且能够反复星空综合,目前尚没有显着的准则来确定这种可反复的动作。往往的做法是正在好像的实践中确定和报道α-t弧线,通过运用分歧质料的反响物的实践来揭示自加热(自冷却)、逆反响和二次反响的水平和影响,扫数的这些历程都邑跟着固体反响水平的推广而推广。看待反响物的破损和预治理(比如,预照耀、外外磨蚀、老化、研磨、压片、退火等)会显明地调换动力学特征,通过比拟未治理和已治理过的反响物样品的反响性能够取得用于刻画反响机理的消息。
是以,等温动力学领会的数据由一系列的数值,如α与t、dα/dt与t、dα/dt与α等组成,这些数据之间能够互相转换。正在实践时,必要及时纪录每个实践的温度。其它,正在实践时可以会取得噪音相对较大的α与t、dα/dt与t等数值,正在须要的时期能够对数据举行腻滑治理。彰着,取得的腻滑弧线可以会席卷一个来自于仪器本身影响的未知功劳。