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1)  thermal gravimetry-infrared spectrum(TG-IR) analysis
热失重-红外分析
1.
The thermal decomposition behavior of PP and nanocomposite in N2 atmosphere were studied with thermal gravimetry-infrared spectrum(TG-IR) analysis.
通过热失重-红外分析联用的方法研究了聚丙烯及其纳米复合材料在氮气气氛下的热分解行为,纳米复合材料的10%热失重温度与聚丙烯相比分别提高50℃左右,10%热失重分解时间滞后300 s左右。
2)  TGA-FTIR analysis
热重-红外分析
3)  TGA-DTA/FT-IR
热失重-红外
1.
The thermal degradation behaviors of Poly(p-phenylene-2,6-benzoxazole)(PBO)fiber were studied using pyrolysis-gas chromatography/mass spectrometry(Py-GC/MS),thermogravimetric analysis coupled with mass spectrometry(TGA-DTA/MS) and thermogravimetric analysis coupled with Fourier transform infrared spectroscopy(TGA-DTA/FT-IR).
运用裂解-色谱/质谱(Py-GC/MS)、热失重-红外(TGA-DTA/FT-IR)、热失重-质谱(TGA-DTA/MS)等联用技术分析聚对苯撑苯并双唑(PBO)纤维的热降解行为。
4)  thermal gravity infrared spectroscopT
热重分析-红外光谱分析
5)  TGA FTIR
热重红外联用分析
6)  TG-FTIR analysis
热重-红外联用分析
补充资料:二氧化碳红外气体分析仪


二氧化碳红外气体分析仪
carbon dioxide infrared gas analyser

XI-,对eryanghuatan hongwaiq一ti fenXiyi二氧化碳红外气体分析仪(earbon di(de infrared gas analyser)利用e(红外光谱中某特定波长有强烈吸收能力的特性以植物气体环境中COZ浓度的仪器。可用于分析植合作用和呼吸作用,也可测量动物的呼吸作用。大气中所含COZ的浓度约为320川/L,在植物叶片作用旺盛时,叶片周围空气中的COZ浓度远比这值低。因此,需要用微量级的气体分析仪器来江过去主要采用普通的化学分析方法,效率低,不续测定,也就不能很好地了解植物光合作用的整程。1890年左右F.帕馨等人发现COZ能吸收红射这一特性后,便采用红外气体分析仪来测定0浓度。由于仪器的自动化程度高,能够连续采样能将COZ浓度的连续变化记录下来,对研究光合非常有利,现已普遍使用(见图1)o量光通合数︸1劫连过辐的并用艇时黝鱿碑定熟践日汀J对}不.外 图1 COZ红外气体分析仪 原理不同的气体分子,对于红外辐射区有同的吸收特征波长。COZ气体对4 .26微米波长l辐射有强烈的选择吸收能力。这是因在4.26微米波长红外线作用下.C02分子偶极子与之发生共振,因而能吸收这个波长的红外辐射。其他单原子(如H)及同原子分子(如NZ、HZ)则不存在振动偶极子.故不吸收红外辐射。当波长4.26微米的红外线通过含有COZ的空气时,部分能量被C02吸收,能量的减少量可根据比尔定律(Beer,5 Law)测定,即: E=Eoxe一KCL(1)或△E二E0一E二Eo(1一e一Kc勺(2)式中E。是入射前的红外辐射能量;石是被COZ吸收后的红外辐射能量:K是COZ气体的吸收系数:c是空气中COZ浓度;L是红外光线在气体层中通过的距离,对给定仪器为常量;△E只与CO:气体浓度c有关,如能测出△石值.即可求得COZ的浓度。 墓本结构一般可分为三部分,即光路部分、气样采集部分和电子放大显示部分。光路部分包括产生红外线的红外辐射源及信号调制器。气样采集部分包括测量气室和采样气路等。电子放大显示部分包括接收红外辐射的红外检测器、电讯号放大器、显示记录器等。 工作过程仪器的作用是要测出△E值.以便能在显示器上直接读出空气中的C02含量。按结构可分为双气路和单气路两类。 双气路型图2中1和2表示两个波长和强度都相同的红外辐射源.一般由红外灯泡和光学滤光片组成。红外灯泡所产生的红外辐射,波长范围较宽,经过滤光片后,即变成了波长4.26微米的红外平行光束。
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