목차
원자핵 자기공명법(nuclear magnetic resonance: NMR)
※ NMR의 원리
시차열분석 (Differential Thermal Analysis : DTA)
시차주사열량계 (DSC, Differential Scanning Calorimetry)
※ NMR의 원리
시차열분석 (Differential Thermal Analysis : DTA)
시차주사열량계 (DSC, Differential Scanning Calorimetry)
본문내용
탈피에 해당된다. 결정의 용융은 endothermic peak 으로 나타난다. 화학반응(chemical reaction)은 관계된 반응형태에 따라 exothermic 또는 endothermic peak 으로 나타나게 되어있다. 용매와 같은 휘발성 물질이 시료에 존재하는 경우 용매의 증발에 의해 endothermic peak(5)이 관찰된다. 결과적으로 시료의 질량은 적어지게 된다. 이러한 peak 으로써 실험 전후의 시료 무게를 측정하거나 다른 종류의 pan 을 이용해 더욱 많은 정보를 얻을 수 있다. Open pan 과는 반대로 완전 밀폐된 pan(hermetically sealed pan)을 사용하면 시료의 증발이 억제된다. 끝으로 재료는 고온에서 분해(decomposition)된다.
참고로 실험에 사용된 purge gas type 은 관계된 반응에 중요한 영향을 준다. 실험은 다른 환경에서 수행될 수도 있다. 통상 불활성 분위기(inert; N2, Ar, He)이나 산화환경(air, O2)이 사용된다. 어떤 경우에는 실험 도중에 하나의 환경에서 다른 환경으로 gas 를 바꿔 주기도 한다. 전이(transition)와 반응(reaction)은 시료를 가열-냉각 후 동일한 시료를 재차 실험함으로써 구별이 가능하다. 경화(curing)와 같은 화학반응은 비가역적이며 결정의 용융은 가역적이라 할 수 있다. 따라서 thermoplastic 의 열이력(thermal history)과 완화현상(enthalpy relaxation)은 반복 실험을 통해 제거되며 본래의 결정 peak 을 얻을 수 있게 되는 것이다.
참고로 실험에 사용된 purge gas type 은 관계된 반응에 중요한 영향을 준다. 실험은 다른 환경에서 수행될 수도 있다. 통상 불활성 분위기(inert; N2, Ar, He)이나 산화환경(air, O2)이 사용된다. 어떤 경우에는 실험 도중에 하나의 환경에서 다른 환경으로 gas 를 바꿔 주기도 한다. 전이(transition)와 반응(reaction)은 시료를 가열-냉각 후 동일한 시료를 재차 실험함으로써 구별이 가능하다. 경화(curing)와 같은 화학반응은 비가역적이며 결정의 용융은 가역적이라 할 수 있다. 따라서 thermoplastic 의 열이력(thermal history)과 완화현상(enthalpy relaxation)은 반복 실험을 통해 제거되며 본래의 결정 peak 을 얻을 수 있게 되는 것이다.