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    多元非線(xiàn)性回歸的動(dòng)力學(xué)分析

    [2013/10/14]

      前言

      動(dòng)力學(xué)分析的應用有以下兩方面:

      科學(xué)層面:將整個(gè)過(guò)程的每一個(gè)步驟記錄下來(lái)作為一個(gè)模型,從物理/化學(xué)的意義上進(jìn)行闡述和說(shuō)明。

      技術(shù)層面:動(dòng)力學(xué)分析作為一種處理數據的工具,可從多次測試獲得的數據中提取有關(guān)信息,以少量參數建立起模型。該模型可對不同溫度程序下的測試結果進(jìn)行預測,從而對實(shí)驗和過(guò)程進(jìn)行優(yōu)化。

      動(dòng)力學(xué)分析在以上兩方面的應用需要不同的處理過(guò)程:

      科學(xué)層面:模型建立后,每一反應步驟均可從化學(xué)或物理意義上進(jìn)行闡述。將模型與實(shí)驗結果比較,如有可能,也可與其它實(shí)驗方法所得的結果進(jìn)行比較。如果模型與實(shí)驗相矛盾,則需要用進(jìn)一步實(shí)驗修正模型,或者重新建立模型[1]。Flammersheim已對此熱分析測試進(jìn)行了論證[2]。

      在科學(xué)層面,反應動(dòng)力學(xué)分析應解答以下問(wèn)題:

      怎樣研究總反應的機理?

      怎樣計算轉化率隨時(shí)間的變化?

      怎樣使用分子模型使基元反應的過(guò)程更加易于理解?

      技術(shù)層面:人們一般從現成的試樣開(kāi)始。但是通常材料供應商不愿給出詳細資料,因此試樣待測參數的具體范圍也不得而知。于是動(dòng)力學(xué)模型在相當大程度上是“形式化”的,因此反應物也是“形式化”的:只能假設其含量百分比介于0和1之間。動(dòng)力學(xué)模型由各單步反應綜合而成,對數據處理起到了有效的過(guò)濾作用,但是對反應步驟及其相應參數的說(shuō)明并不很重要[3]。

      通常情況,實(shí)驗條件盡量接近需要預測的條件,而具體實(shí)驗條件的影響則很少考慮[4]。模型可以簡(jiǎn)化,但是必須能夠反映樣品數據隨時(shí)間、溫度變化的基本特征。

      從統計學(xué)基本概念上說(shuō):在分析范圍內預測時(shí),其置信水平是較高的,并直接與擬合的質(zhì)量成比例。對于熱分析測試,這就意味著(zhù)應該在盡可能寬的溫度范圍內,在不同溫度下進(jìn)行恒溫測試,或者以不同加熱速率的動(dòng)態(tài)測試。

      在實(shí)際過(guò)程中,以下兩方面盡管有對立性,但有更多的共同點(diǎn)。

      必須建立動(dòng)力學(xué)模型:動(dòng)力學(xué)模型一方面包含反應途徑(例如:反應步驟的綜合),另一方面,必須確定每一反應步驟的反應類(lèi)型。模型的參數必須是具體的,以便盡可能詳實(shí)地描述實(shí)驗。

      動(dòng)力學(xué)模型的目標是獲得綜合的解決方案,可以適用于更寬廣的測試條件范圍。

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