由图可知,氧化锆凝胶微球在115 ℃有一个较宽的吸热峰,且伴随有较大的失重,可能为残留有机溶剂的蒸发吸热峰。氧化锆球体的DTA曲线在340 ℃左右出现较强的放热峰,此峰则归因于凝胶结构的燃烧。在550 ℃出现一个较弱的放热峰,可能是凝胶球结晶化所释放的潜热。温度升至620 ℃时再次出现放热峰,同时伴随有约2%的热失重,此峰应当是残留有机物的分解放热峰。
由图可知,氧化锆凝胶微球在115 ℃有一个较宽的吸热峰,且伴随有较大的失重,可能为残留有机溶剂的蒸发吸热峰。氧化锆球体的DTA曲线在340 ℃左右出现较强的放热峰,此峰则归因于凝胶结构的燃烧。在550 ℃出现一个较弱的放热峰,可能是凝胶球结晶化所释放的潜热。温度升至620 ℃时再次出现放热峰,同时伴随有约2%的热失重,此峰应当是残留有机物的分解放热峰。