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Sempere Alemany, Francisco Javier.pdf - RUA - Universidad de ...

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238 Resultados y discusión: Análisis cuantitativo<br />

dα<br />

= k<br />

dt<br />

0<br />

= k<br />

⋅ ( 1 − α)<br />

r<br />

n<br />

⋅ ( 1 − α)<br />

⋅ exp( −E<br />

n<br />

a<br />

⎛ − E<br />

⋅ exp⎜<br />

⎜<br />

⎝ R<br />

/ RT ) =<br />

⎛ 1 1 ⎞⎞<br />

⋅ ⎜ − ⎟<br />

⎟⎟<br />

⎟<br />

⎝ T Tr<br />

⎠⎠<br />

(6.2)<br />

don<strong>de</strong> k0 es el factor pre-exponencial, kr es el factor pre-exponencial a una temperatura<br />

<strong>de</strong> referencia Tr (373,15K), Ea es la energía <strong>de</strong> activación, R es la constante universal<br />

<strong>de</strong> los gases, T es la temperatura <strong>de</strong> la muestra a un tiempo dado t, n es el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />

reacción. Se ha utilizado kr en lugar <strong>de</strong> k0, con el fin <strong>de</strong> mejorar la calidad <strong>de</strong>l ajuste y<br />

disminuir la interrelación entre los parámetros (Himmelblau, 1970).<br />

Para un proceso <strong>de</strong> fusión simple, consi<strong>de</strong>rando que la fracción en peso <strong>de</strong> la<br />

parte <strong>de</strong> muestra sin fundir viene dada por w = 1- α, se pue<strong>de</strong> escribir que:<br />

dw ⎛<br />

⎞<br />

n − E ⎛ ⎞<br />

⎜ a 1 1<br />

= −k<br />

⎟<br />

r ⋅ w ⋅ exp<br />

⎜<br />

⋅ ⎜ − ⎟<br />

dt<br />

⎟<br />

⎝ R ⎝ T Tr<br />

⎠⎠<br />

(6.3)<br />

Consi<strong>de</strong>rando constante el calor latente <strong>de</strong> fusión (∆HF), el flujo <strong>de</strong> calor<br />

diferencial medido por el DSC se podría escribir:<br />

a

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