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工业氯化铵分解机制

2015-11-21 11:12:09      点击:

        工业氯化铵加热后分解出氯化氢和氨两种气体,在N2 环境下DSC 测试表明180 ℃吸热峰,是工业氯化铵晶型由NaCl 型转化为CsCl 型吸热峰,230 ℃吸热峰是氯化铵热分解,没有氯化铵熔化峰,显微镜观察分解过程看到氯化铵晶体没有融化,只是体积不断缩小,说明氯化铵分解前并没有融化。 通过热分解反应动力学的研究得出热分解反应是在晶体表面进行,反应是一层一层地向内部收缩,反应速率仅与表面质点数有关,受一维相边界反应机理控制,热分解过程由三步完成, 第一步是表面质点振动能增加过程; 第二步是表面(氢离子和氯离子) 反应过程; 第三步NH3 和HCl 从表面脱附过程。


反应活化能E = 84. 67 kJ / mol。在空气环境下,DTA 测试表明晶型转化吸热峰温度188 ℃,分解吸热峰温度295 ℃(起始196 ℃,终止310 ℃) ,DTG结果为分解温度292 ℃(起始167 ℃,终止307 ℃) 。 直接分离热分解产生的氯化

         氢和氨这两种气体是难以做到的,温度稍低这两种气体即反应生成氯化铵,从外表上看好象是升华过程。