熱分析為有機和無機物(固體或液體)表征提供了理想的工具。熱力學轉變、熱穩(wěn)定性、分解和化學反應可以在很寬的溫度范圍內以高精度進行檢測和量化。
熱分析不能鑒定直接從樣品中或熱處理過程中釋放出來的氣體,但結合光譜學方法(如傅立葉變換紅外光譜FTIR)是一個很好的解決方案。
紅外光譜學是一種經典技術,它依賴于紅外輻射與分子振動偶極矩之間的相互作用。除同核雙原子分子和惰性氣體外,它為每種物質提供了一個特征光譜
這種組合結合了TG的定量能力和FT-IR光譜的識別能力,成為了一種非常有用的分析技術。
外部耦合
外部模塊配有額外的檢測器 - 室溫 DLaTGS ,或高靈敏度液氮冷卻的 MCT均可。簡單的計算機控制即可在樣品倉測量和 TG-FT-IR聯用分析之間自動切換。
內部耦合
化合物的檢測靈敏度遵循朗伯比爾定律,取決于氣體池的光程長度,所研究分子的濃度和吸收系數。吸收系數作為一個自然常數不會隨實驗裝置而改變。光程越長,在任意特定時刻通過的分子就越多。另一方面,氣體濃度也受氣體池容積(換個說法即樣品的量)的影響,容積越小,氣體的濃度越高。
PERSEUS 耦合
PERSEUS?是給小而高效的ALPHA II FT-IR光譜儀和NETZSCH熱分析儀的專利聯用系統的命名。