Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Complex process activation energy evaluated by combined utilization of differential and integral isoconversional methods
Autoři: Svoboda Roman | Luciano Giorgio
Rok: 2020
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Název zdroje: Journal of Non-Crystalline Solids
Název nakladatele: Elsevier Science BV
Místo vydání: Amsterdam
Strana od-do: "120003-1"-"120003-14"
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
cze Komplexní proces stanovení aktivační energie pomocí kombinovaného využití diferenciálních a integrálních izokonverzních metod Zpracování kinetických dat pro komplexní proces s překrytými nebo následnými procesy pomocí využití diferenciálních a integrálních izokonverzních metod. kinetická analýza; pevná fáze; komplexní proces; aktivační energie; izokonverzní metoda
eng Complex process activation energy evaluated by combined utilization of differential and integral isoconversional methods Performance of the differential and integral isoconversional methods of kinetic analysis was evaluated for complex processes with overlapping independent or consequent reaction mechanisms. Novel way of combined interpretation of the activation energy dependences provided by both differential and integral methods was developed, enabling precise determination of the true activation energies of the overlapping sub-processes. Fundamental part of this evaluation method is based on the existence of point of inflexion following the overshoot effect on the differential isoconversional dependence of activation energy on the degree of conversion. This point of inflexion was found to very well coincide with the higher activation energy. The lower true activation energy can be always determined from the integral isoconversional dependence. Universal pattern for interpretation of the isoconversional kinetic methods behavior was confirmed for all sub-processes with asymmetry in the range of <-0.35; 0.35>, covering majority of real-life data. Kinetic analysis; Solid-state; Complex process; Activation energy; Isoconversional methods