Ⅱ.시차열분석(Differential Thermal Analysis, DTA)
열분석(thermal analysis)법에서는 균일한 속도로 가열하면서 시료의 온도를 측정한다. 보다 복잡하고 감도가 좋은 시차열분석(DTA)법에서는 가열하면서 두 물질 사이의 온도차이를 잰다.
ⅰ.일반적 고찰
시료와 비활성 기준물질 사이에 온도차이가 관찰되는 것은 시료 내에서 화학반응, 상변화 또는 구조변화와 같이 특정한 반응열의 변화가 생기기 때문이다. 만일 ΔH > 0(흡열반응)이면 시료의 온도는 기준물질의 온도보다 지연되며, ΔH < 0(발열반응)이면 기준물질의 온도가 시료의 온도보다 지연될 것이다. DTA는 질량변화가 일어나지 않는 반응에도 사용할 수 있기 때문에 TG보다도 훨씬 널리 응용되고 있다. 반면에 ΔH = 0인 반응은 관측되지 않는다. 그러나, 반응과정에 열용량의 변화가 측정될 정도로 일어난다면, 바탕선의 위치변화가 나타나게 된다.
DTA가열곡선은 정성 및 정량이 목적에 유용하다. 봉우리의 위치 및 모양은 시료의 조성을 결정하는 데에 쓰인다. 봉우리 아래의 넓이는 반응열 및 존재하는 물질의 양에 비례하므로 정량분석할 수 있다. 이외에도 가열곡선의 모양은 조심스럽게 제어한 조건하에서 반응의 속도를 결정하는 데에 쓸 수 있다.
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