首页 理论教育 KNO3/C6H5NO3/S热分解机理解析

KNO3/C6H5NO3/S热分解机理解析

时间:2023-06-30 理论教育 版权反馈
【摘要】:在等速升温条件下,测得KNO3/C6H5NO3/S的典型DSC和TG-DTG曲线如图4-10所示。KNO3/C6H5NO3/S的热分解由四个吸热和两个放热过程组成。第四个吸热峰峰顶温度为160.30℃,是C6H5NO3的熔化峰,同时伴随着S和KNO3的预反应,在TG-DTG曲线的此温度范围内有明显的失重过程。第五个吸热峰其峰顶温度为285.87℃,对应KNO3的熔化过程。图4-10KNO3/C6H5NO3/S的典型DSC及TG-DTG曲线图对体系的分步反应过程模拟如下:在125.36℃下进行的变化:在160.30℃下进行的反应。

KNO3/C6H5NO3/S热分解机理解析

在等速升温条件下,测得KNO3/C6H5NO3/S的典型DSC和TG-DTG曲线如图4-10所示。KNO3/C6H5NO3/S的热分解由四个吸热和两个放热过程组成。第一、二个吸热峰(73.66℃、105.21℃)较小,为体系的失水过程。第三个吸热峰峰形较尖,峰面积较大,峰顶温度为125.36℃,是S的晶型转变和熔化峰,由于该体系中KNO3和S的相对比例的变化,KNO3的晶型转变峰减弱。第四个吸热峰峰顶温度为160.30℃,是C6H5NO3的熔化峰,同时伴随着S和KNO3的预反应,在TG-DTG曲线的此温度范围内有明显的失重过程。第五个吸热峰其峰顶温度为285.87℃,对应KNO3的熔化过程。第一个放热峰出现在276.11℃附近,为非稳态的KNO3发生的固相分解反应峰;第二个放热峰在302.53~330.77℃附近,是体系快速反应放热峰,峰形尖锐,且峰面积较大。

图4-10 KNO3/C6H5NO3/S的典型DSC及TG-DTG曲线图

对体系的分步反应过程模拟如下:

(1)在125.36℃下进行的变化:

(2)在160.30℃下进行的反应。

主反应:

副反应:

(3)在276.11℃下进行的反应。(www.xing528.com)

(4)在285.87℃下进行的变化:

(5)在302.53℃下进行的反应。

界面间进行的反应:

气相反应:

综上所述,理想等效主反应方程式为:

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

我要反馈