Разделы презентаций


Молекулярная спектроскопия при исследовании объектов СПТЭ

Содержание

Электромагнитное излучениеE =hν

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1 Молекулярная спектроскопия при исследовании объектов СПТЭ

Молекулярная спектроскопия при исследовании объектов СПТЭ

Слайд 2Электромагнитное излучение
E =hν

Электромагнитное излучениеE =hν

Слайд 3Области инфракрасного излучения

Области инфракрасного излучения

Слайд 4Инфракрасные спектры. Частоты колебаний

Инфракрасные спектры. Частоты колебаний

Слайд 5Инфракрасные спектры
ИК-спектр н-гексана

СН3-СН2-СН2-СН2-СН2-СН3

Инфракрасные спектрыИК-спектр н-гексана СН3-СН2-СН2-СН2-СН2-СН3

Слайд 6ИК-спектр толуола

СН3
Инфракрасные спектры

ИК-спектр толуола             СН3Инфракрасные спектры

Слайд 7Количественный анализ
закон Бугера—Ламберта—Бера
D – оптическая плотность
I, I0 –

интенсивность излучения
ε – коэффициент экстинкции
(характеризует интенсивность
поглощения излучения. Чем

труднее
проходит свет, тем выше ε)
С – концентрация
l - длина кюветы
Количественный анализ закон Бугера—Ламберта—Бера D – оптическая плотностьI, I0 – интенсивность излученияε – коэффициент экстинкции (характеризует интенсивность

Слайд 8ИК-спектроскопия. Техника эксперимента
D= - log T

ИК-спектроскопия. Техника экспериментаD= - log T

Слайд 9ИК-спектроскопия. Аксессуары
Держатель таблеток
Пресс для изготовления таблеток
Пресс-форма

ИК-спектроскопия. АксессуарыДержатель таблеток Пресс для изготовления таблетокПресс-форма

Слайд 10Приставка многократного нарушенного полного внутреннего отражения (МНПВО)

Кювета газовая
Кювета жидкостная

разборная
ИК-спектроскопия. Аксессуары

Приставка многократного нарушенного полного внутреннего отражения (МНПВО)Кювета газовая Кювета жидкостная разборная ИК-спектроскопия. Аксессуары

Слайд 11Пробоподготовка

Пробоподготовка

Слайд 12Метод ИК-спектроскопии позволяет:
1) устанавливать природу (функциональный состав) изъятых с места

пожара веществ и материалов:
- каменных неорганических, изготовленных безобжиговым методом

на основе цемента, извести, гипса (бетон и железобетон, силикатный кирпич, штукатурка, теплоизоляционные материалы и т. д.);
- органических и композитных материалов и их обгоревших остатков (полимерных материалов, лакокрасочных покрытий, тканей и др.);
- легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, использованных при поджогах;
- антипирированных покрытий.
2) решать идентификационные задачи при исследовании твердых и жидких веществ и материалов;
3) давать качественную оценку температуры и степени термического разложения материала по внешнему виду спектра – наличию в нем соответствующих полос поглощения и их интенсивности;
4) производить количественную оценку степени термического поражения проб материалов для выявления зон термических поражений на месте пожара, используя спектральные критерии.
Метод ИК-спектроскопии позволяет:1) устанавливать природу (функциональный состав) изъятых с места пожара веществ и материалов: 	- каменных неорганических,

Слайд 13Материалы с цементным и известковым связующим
Составы на основе извести и

кварца – кальциевые гидросиликаты, имеют общую формулу:
mCaOnSiO2pH2O
Состав портландцементного клинкера:
трехкальциевый

силикат (3CaO  SiO2) - 42-60 %;
двухкальциевый силикат (2CaO  SiO2) - 15-35 %;
трехкальциевый алюминат (3CaO  Al2O3) - 5-14 %;
четырехкальциевый алюмоферрит (4СаОAl2O3Fe2O3) - 10-16 %.
Материалы с цементным и известковым связующимСоставы на основе извести и кварца – кальциевые гидросиликаты, имеют общую формулу:

Слайд 14ИК-спектры ячеистого бетона при разных температурах нагрева

ИК-спектры ячеистого бетона при разных температурах нагрева

Слайд 15Материалы с гипсовым связующим
ИК-спектры проб гипса различной степени гидратации (ИК-спектрофотометр ИКС-29):
1

– CaSO4 ٠2H2O; 2 – CaSO4 ∙ 0,5H2O; 3 –

γ-CaSO4

Материалы с гипсовым связующимИК-спектры проб гипса различной степени гидратации (ИК-спектрофотометр ИКС-29):1 – CaSO4 ٠2H2O; 2 – CaSO4

Слайд 16Полосы поглощения гипса при различных температурах нагрева
П - плечо

Полосы поглощения гипса при различных температурах нагреваП - плечо

Слайд 17Расчет критерия S
S = Dx/Dy , где D – оптическая

плотность полосы поглощения x или y

Для расчета критерия

S рассматривают полосы, изменяющиеся при нагревании в противофазах.

Например:
- для бетона:
S1 = D1020/D1080 S2 = D875/D1080
S3 = D1020/D1430 S4 = D930/D1430 и др.
- для гипса:
S1 = (D612 + D596 - D604)/D1150 – D3610 /D3560
S2 = (D676 – D670)/D1150 – D3610/D3560
S3 = (D612 +D596 – D604)/D670
Расчет критерия SS = Dx/Dy , где D – оптическая плотность полосы поглощения x или y

Слайд 18Зависимость спектрального критерия S от температуры

Зависимость спектрального критерия S от температуры

Слайд 19Зависимость спектрального критерия S от времени нагрева
Зависимость

спектрального критерия S7=D520/D460 от температуры и длительности нагрева цементного камня


Зависимость спектрального критерия S от времени нагрева   Зависимость спектрального критерия S7=D520/D460 от температуры и длительности

Слайд 20Спектральный критерий: S: I - > 0.8; II - 0.7

< S > 0.8; III - 0.6 < S >

0.7;
IV - 0.5 0.6 ; V - 0.4< S >0.4; VI - < 0.4

Зоны термических поражений (стен склада )

Спектральный критерий: S: I - > 0.8; II - 0.7 < S > 0.8; III - 0.6

Слайд 21Неорганические теплоизоляционные материалы
Минеральная вата: каменная, шлаковая, базальтовая и др.
Производят вытягиванием

волокон из силикатного расплава.
Состав: оксиды (SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO,

MnO, SO2) и связующее (до 20%(масс.): фенолоспирты, хлоропреновый латекс, карбамидные смолы, битум нефтяной, соли алюминия с аммиачной водой и силаны).
Неорганические теплоизоляционные материалы	Минеральная вата: каменная, шлаковая, базальтовая и др.	Производят вытягиванием волокон из силикатного расплава.	Состав: оксиды (SiO2, Al2O3,

Слайд 22ИК-спектры базальтовой ваты при разных температурах нагрева

ИК-спектры базальтовой ваты при разных температурах нагрева

Слайд 23Полимерные материалы
полимеры
Термопластичные:

термическому разложению полимера при нагревании предшествует стадия плавления.
По химической

структуре это преимущественно вещества, макромолекулы которых имеют линейное строение, с

отсутствием или минимальным количеством поперечных связей (сшивок).

Термореактивные:

имеют разветвленную (сетчатую) структуру с поперечными сшивками; они не способны плавиться при нагревании и разлагаются, минуя
эту стадию, с образованием летучих веществ и угольного (коксового) остатка.

Полимерные материалыполимерыТермопластичные:термическому разложению полимера при нагревании предшествует стадия плавления.По химической структуре это преимущественно вещества, макромолекулы которых имеют

Слайд 24Расчет спектрального критерия для некоторых полимерных материалов

Расчет спектрального критерия для некоторых полимерных материалов

Слайд 25Структурные формулы и свойства полимеров

Структурные формулы и свойства полимеров

Слайд 26Структурные формулы и свойства полимеров

Структурные формулы и свойства полимеров

Слайд 27ИК-спектры полиэтилена при различных температурах

ИК-спектры полиэтилена при различных температурах

Слайд 28ИК-спектры ПВХ при различных температурах

ИК-спектры ПВХ при различных температурах

Слайд 29ИК-спектр полистирола при различных температурах

ИК-спектр полистирола при различных температурах

Слайд 30ИК-спектр пенополиуретана (поролона) при различных температурах

ИК-спектр пенополиуретана (поролона) при различных температурах

Слайд 31ИК-спектр ПЭТФ при различных температурах

ИК-спектр ПЭТФ при различных температурах

Слайд 32ИК спектры некоторых наполнителей

ИК спектры  некоторых наполнителей

Слайд 33Сравнение ИК-спектров исходного ПЭ и ПЭ с наполнителями

Сравнение ИК-спектров исходного ПЭ и ПЭ с наполнителями

Слайд 34Зависимость спектральных критериев S от температуры для некоторых полимеров
а –

ватин (целлюлоза), S = D2940/D1650;
б – линолеум ПВХ на

тканевой основе, S = D2940/D1650
Зависимость спектральных критериев S от температуры для некоторых полимерова – ватин (целлюлоза), S = D2940/D1650; б –

Слайд 35Лакокрасочные материалы
Состав покрытия:
- Пленкообразователь (более 50 %) – полимер природный

или синтетический, способный формировать адгезированную пленку (покрытие)
- Пигмент (до 5

%). Бывают неорганические (двуокись титана, окись цинка, литопон, охра и т.д.) и органические (фталоцианиновые, антрахиноновые, азопигменты, диазопигменты)
- Наполнитель (тальк, мел и пр. до 30 %)
- Пластификатор (2-10%) – органические вещества для придания высохшим ЛКМ эластичности (фталаты, фосфаты, касторовое масло и пр.)
- Добавки содержатся в незначительных количествах ( 2-8%) – различные отвердители, эмульгаторы, стабилизаторы, ускорители, инициаторы и др.
Лакокрасочные материалыСостав покрытия:- Пленкообразователь (более 50 %) – полимер природный или синтетический, способный формировать адгезированную пленку (покрытие)-

Слайд 36Классификация ЛКП
По типу пленкообразователя ЛКМ различают:
а) на поликонденсационных смолах:
алкидно-уретановые (АУ);

глифталевые (ГФ); кремнийорганические (КО); карбамидные или мочевинные (МЧ); меламиновые (МЛ);

полиуретановые (УР); пентафталевые (ПФ); полиэфирные насыщенные (ПЛ); полиэфирные ненасыщенные (ПЭ); фенольные (ФЛ); фенолоалкидные (ФА); эпоксиэфирные (ЭФ); эпоксидные (ЭП); этрифталевые (ЭТ) и др.
б) на полимеризационных смолах:
нефтеполимерные (НП); каучуковые (КЧ); поливинилхлоридные (ХВ); полиакриловые (АК); поливинилацетатные (ВА) и др.
в) на природных смолах:
битумные (БТ); канифольные (КФ); янтарные (ЯН); масляные (МА); шеллачные (ШЛ);
г) на эфирах целлюлозы:
этилцеллюлозные (ЭЦ); нитроцеллюлозные (НЦ); ацетилцеллюлозные (АЦ); ацетобутиратцеллюлозные (АБ).
Классификация ЛКППо типу пленкообразователя ЛКМ различают:а) на поликонденсационных смолах:алкидно-уретановые (АУ); глифталевые (ГФ); кремнийорганические (КО); карбамидные или мочевинные

Слайд 37Структурные формулы пленкообразующих в ЛКМ и характеристические полосы поглощения

Структурные формулы пленкообразующих в ЛКМ и характеристические полосы поглощения

Слайд 38Структурные формулы пленкообразующих в ЛКМ и характеристические полосы поглощения

Структурные формулы пленкообразующих в ЛКМ и характеристические полосы поглощения

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика