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熱分析動力學(第二版)
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熱分析動力學(第二版)
熱分析動力學(第二版)
【作 者】:
胡榮祖
【叢編項】:
現代化學基礎叢書
【裝幀項】:
/ 443 pages
【出版項】:
科學出版社
/ 2008-02-01
【ISBN號】:
9787030202079 / 7030202074
【原書定價】:
¥68.00
有2家書店打折銷售
【主題詞】:
科技-機械工程-
培訓教材
書籍介紹
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【圖書簡介】
本書以熱分析動力學方程為主線,匯集了近60年來國內外熱分析動力學研究的學術成果。全書內容共13章。首先,回顧丁熱分析動力學理論、方法和技術;兩類動力學方程和三類溫度積分式的數學推導。其次,系統地總結了近60年發展起來的用微、積分法處理熱分析曲線的成果。第三,涉及最概然機理函數的推斷;動力學補償效應;非線性等轉化率的微、積分法。第四,闡述了一級及經驗級數自催化分解反應動力學參數的數值模擬;誘導溫度與誘導時間的關系;等溫熱分析曲線分析法;等溫和非等溫結晶過程DSC曲線分析法。第五,扼要地論述了非等溫條件下熱爆炸臨界溫度和臨界溫升速率的估算方法。書中還編入143道源自最新文獻的習題,書末附有簡明答案。 本書可作為高等學校物理化學、分析化學、物理無機化學、物理有機化學、高分子物理化學、材料學專業的碩士、博士研究生的教材,也可供科研院所、生產部門的科技工作者及熱分析專業技術人員參考。
【本書目錄】
《現代化學基礎叢書》序
第二版序
第一版序
符號和縮寫說明
第1章 熱分析動力學概論
1.1 引言
1.2 熱分析動力學理論
1.2.1 動力學方程
1.2.2 速率常數
1.2.3 動力學模式(機理)函數
1.2.4 動力學方程的是是非非
1.3 熱分析動力學方法
1.3.1 等溫法和單個掃描速率的非等溫法
1.3.2 動力學補償效應
1.3.3 多重掃描速率的非等溫法
1.3.4 動力學方法的新進展
1.3.5 動力學分析的誤差
1.4 熱分析動力學新技術
1.4.1 控制轉化速率熱分析(CRTA)
1.4.2 溫度調制熱分析(TMTA)
1.5 熱分析動力學展望
習題
第2章 熱分析動力學方程
2.1 第Ⅰ類動力學方程
2.2 第Ⅱ類動力學方程
2.2.1 導出途徑之一
2.2.2 導出途徑之二
2.2.3 導出途徑之三
2.3 兩類動力學方程的比較
習題
第3章 溫度積分的近似解
3.1 溫度積分
3.2 數值解
3.3 近似解析解
3.3.1 Frank-Kameneskii近似式
3.3.2 Coats-Redfern近似式
3.3.3 Doyle近似式
3.3.4 Gorbatchev近似式
3.3.5 Lee-Beck近似式
3.3.6 Gorbatchev近似式優于Coats-Redfern近似式的理論依據
3.3.7 Li Chung-Hsiung近似式
3.3.8 Agrawal近似式
3.3.9 冉全印-葉素近似式
3.3.10 馮仰婕-袁軍-洪專-鄒文樵-戴浩良近似式
3.3.11 Zsako近似式
3.3.12 MacCallum-Tanner近似式
3.3.13 KrevelemHeerden-Huntjens近似式
3.3.14 Broido近似式
3.3.15 Luke近似式
3.3.16 Senum-Yang近似式
3.3.17 Sestak-Satava-Wendlandt近似式
3.3.18 Tang-Liu-Zhang-Wang-Wang近似式
3.4 P(u)表達式和溫度積分近似式一覽表
3.5 ■的計算
習題
第4章 熱分析曲線的動力學分析——積分法
4.1 Phadnis法
4.2 馮仰婕-陳煒-鄒文樵法
4.3 Coats-Redfern法
4.4 改良Coats-Redfern法
4.5 Flynn-Wall-Ozawa法
4.6 Gorbatchev法
4.7 Lee-Beck法
4.8 Li Chung-Hsiung法
4.9 Agrawal法
4.10 冉全印-葉素法
4.11 馮仰婕-袁軍洪專-鄒文樵-戴浩良法
4.12 Zsako法
4.13 MacCallum-Tanner法
4.14 Satava-Sest~k法
4.15 一般積分法
4.16 普適積分法
4.17 Krevelen-Heerden-Huntjens法
4.18 Broido法
4.19 Zavkovic法
4.20 Segal法
4.21 Madhusudanan-Krishnan-Ninan法
4.22 Horowitz-Metzger法
4.23 McCarty-Green法
4.24 胡榮祖-高紅旭-張海法
4.25 唐萬軍法
習題
第5章 熱分析曲線的動力學分析——微分法
5.1 Kissinger法
5.2 微分方程法
5.3 放熱速率方程法
5.4 特征點分析法
5.4.1 方法1
5.4.2 方法2
5.5 微分修正法
5.6 Newkirk法
5.7 Achar-Brindley-Sharp-Wendworth法
5.8 Friedman-Reich-Levi法
5.9 PilOyan-Ryabchihov-Novikova-Mayeock法
5.10 Freeman-Carroll法
5.11 Anderson-Freeman法
5.12 Vachuska-Voboril法
5.13 Starink法
5.14 Rogers法
5.15 Rogers-Smith法
5.15.1 求A
5.15.2 求E、n
5.16 Rogers-Morrris法
5.17 Borham-Olson法
5.18 Borchardt-Daniels法
5.19 通用Kissinger法
5.19.1 Kissinger方程通式
5.19.2 n(1-α)■≈1的證明
5.19.3 n與s的關系
5.20 Viswanatb-Gupta法
習題
第6章 最概然機理函數的推斷
6.1 Satava法
6.2 Bagchi法
6.3 雙外推法
6.4 張同來-胡榮祖楊正權-李福平法
6.5 三步判別法
6.5.1 等溫TGA積分方程的相關系數判別法
6.5.2 等溫和非等溫TGA的動力學參數判別法
6.5.3 等溫和非等溫反應速率常數的對比判別法
6.6 Malek法
6.6.1 y(α)
6.6.2 用“y(α)-α”標準曲線推斷最概然f(α)
6.6.3 Z(α)
6.6.4 用“Z(α)-α”標準曲線推斷最概然f(α)
6.6.5 求α■
6.6.6 求αM
6.6.7 用y(α)形狀和特征值(αM和α■)推斷最概然f(α)
6.6.8 求A
6.7 Dollimore法
6.7.1 H-E型微分式
6.7.2 H-E型積分式
6.7.3 用TG/DTG曲線形狀和特征值推斷最概然f(α)
6.8 Popescu法
6.8.1 用“G(α)mn-1/β”直線關系推斷最概然G(α)
6.8.2 求E、A
6.9 Leyko-Maciejewski-Szuniewicz法
6.10 Blazejowski法
6.11 CRTA法.
6.12 雙等雙步法
習題
第7章 動力學補償效應
7.1 對同一反應采用不同機理函數處理的系統
7.2 對性質相近的同類型物質在相同實驗條件下進行的同類型反應
7.3 對同一物質在不同實驗條件下發生不同反應的系統
7.4 對同一物質同一反應不同經驗函數指數間呈現的補償效應
7.5 不同方法處理同一組TA數據所得動力學參數間呈現的補償效應
習題
第8章 非線性等轉化率的微分法和積分法
8.1 非線性等轉化率微分法
8.2 非線性等轉化率積分法
8.3 改進的非線性等轉化率積分法
8.4 Kissinger-迭代法和Ozawa-迭代法
習題
第9章 自催化分解反應動力學參數數值模擬
9.1 一級自催化熱分解反應動力學參數數值模擬
9.1.1 數學模型
9.1.2 計算方法
9.1.3 計算實例
9.1.4 結論
9.2 經驗級數自催化分解反應動力學參數數值模擬
9.2.1 數學模型
9.2.2 計算方法
習題
第10章 熱分解反應的誘導溫度與誘導時間的關系
10.1 t ind-Tind關系式的導出
10.2 t ind-Tind關系式成立的實驗事實
10.3 t ind-Tind關系式預估材料安全儲存期的實例
習題
第11章 等溫熱分析曲線分析法
11.1 G(α)的推斷
11.1.1 約化時間圖法
11.1.2 lnln分析法
11.2 求k
11.3 求E、A
11.4 T-t關系式
11.4.1 Berthelot方程
11.4.2 Semenov方程
11.4.3 求T、α和t關系式中的常數
11.5 求△S≠、△H≠和△G≠
11.6 結晶過程熱分析曲線分析法
11.7 用溫度-至爆時間關系估算熱爆炸臨界溫度的數值方法
11.7.1 原理
11.7.2 導數x(dT/dt)的計算
11.7.3 最小平方逼近計算
習題
第12章 非等溫條件下熱爆炸臨界溫度的估算方法
12.1 方法1
12.2 方法2
習題
第13章 含能材料放熱分解反應體系熱爆炸臨界溫升速率的估算方法
13.1 絕熱條件下(dT/de)Tb值的估算方法
13.2 近似絕熱條件下(dT/de)Tb值的估算方法
13.3 一級自催化放熱體系(dT/dt)Tb值的估算方法
13.4 表觀經驗級數自催化放熱體系(dT/de)Tb值的估算方法
13.5 絕熱條件下至爆時間的估算方法
習題
附錄
附錄Ⅰ 習題答案
附錄Ⅱ 怎樣從《含能材料熱譜集》中的.DSC譜采集數據和計算動力學參數
附錄Ⅲ -lgP(u)值
參考文獻
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