Úvod 11 // 1. Charakterizace a příprava vzorků pevných látek 23 // 1.1. Volba postupů pro přípravu materiálů požadovaných vlastností 23 // 1.2. Mechanochemické reakce probíhající během rozpojovacích procesů v pevných látkách 25 // 1.3. Získávání mestastabilních a nestabilních stavů metodami prudkého ochlazení vzorku 27 // 1.4. Charakterizace materiálu a vzorku 30 // 1.5. Přeměny probíhající ve vzorku a jejich klasifikace 32 // Literatura (1) 35 // 2. Termická analýza jako nástroj studia chování materiálů 38 // .1. Měření a termofyzikální experiment 38 // .2. Definice a rozdělení metod termické analýzy 39 // 2.3. Popis experimentálního uspořádání 42 // 2.4. Úprava a zápis výstupního signálu a vliv časových konstant 44 // 2.5. Charakterizace TA křivek a jejich informační obsažnost 49 // 2.6. Experimentální uspořádání s ohledem na cíl TA měření 52 // Literatura (2) 55 // 3. Měřeni, kalibrace a regulace teploty 57 // 3.1. Základní principy výměny tepla a problémy určení teploty 57 // 3.2. Mezinárodní teplotní stupnice a přesnost měření teploty 60 // 3.3. Teplotní čidla a jejich druhy, příprava a využití termoelektrických teploměrů 61 // 3.4. Spojení termoelektrických teploměrů s měřicími přístroji, materiály měřicích hlav a pecí 65 // 3.5. Prostředky základních obvodů měření a regulace teploty 66 // 3.6. Základy teorie regulace 69 // Literatura (3) 73 // 4. Základní termodynamické principy 75 // 4.1. Termodynamické veličiny a stavové funkce 75 // 4.2. Racionální popis termodynamického systému zahrnující vliv rychlosti ohřevu 78 // 4.3. Měřitelné termodynamické koeficienty a termodynamický čtverec záměny proměnných 81 // 4.4. Magnetické, dielektrické a mechanické vlastnosti 84 //
4.5. Chemické reakce, afinita a výpočet reakčních tepel 88 // 4.6. Heterogenní systémy, vliv povrchového napětí a tvorba zárodků nové fáze 90 // Literatura (4) 93 // 5. Teromydanika fázových rovnováh; Fázové diagramy 95 // 5.1. Definice vícesložkového systému, molární veličiny a termodynamické stupně volnosti 95 // 7 5.2. Rovnováha v jedno-a dvousložkovém systému, zobecněné Clapeyronovy rovnice 97 // 5.3. Ideální a reálné tuhé roztoky pevných látek 98 // 5.4. Určování a praktický výpočet křivek ve fázových diagramech 104 // 5.5. Posun fázových rovnováh vlivem tlaku, metastabilní stavy a T-T-T diagramy 107 // 5.6. Disociace a reakce pevných látek s plyny 112 // Literatura (5) 115 // 6. Teorie fázových přechodů 117 // 6.1. Klasické rozdělení na fázové přechody I. a II. řádu 117 // 6.2. Kritické jevy 121 // 6.3. Popis reálných fázových přechodů a Landauova teorie 122 // 6.4. Experimentální popis rozmytých fázových přechodů 126 // 6.5. Termodynamický potenciál rozmytých fázových přechodů 127 // 6.6. Popis a termodynamika skelného přechodu 129 // 6.7. Praktické aspekty popisu invariantních a variantních pochodů a procesu odměšování 134 // Literatura (6) 138 // 7. Mechanismus a kinetika heterogenních nekatalytických reakcí 140 // 7.1. Kinetická rovnice, stupeň přeměny a konštituční rovnice kinetiky 140 // 7.2. Chemické reakce a difúze jako základní články procesů, význam rychlostní konstanty // a difúzního koeficientu 143 // 7.3. Fyzikálně geometrický model procesů, které začínají posunem celého povrchu reagujících částic směrem do jejich nitra 149 // 7.4. Procesy řízené nukleačně růstovým mechanismem, krystalizace 153 // 7.5. Nukleačně nezávislé procesy jako sublimace, rozpouštění a spinodální rozpad 156 //
7.6. Slinování a příbuzné jevy 159 // 7.7. Vyhodnocování aktivační energie a mechanismu procesu, kinetický kompenzační efekt // a poločas reakce 162 // 7.8. Inženýrský přístup, využití funkce hyperbolické tangenty 165 // Literatura (7) 166 // 8. Popis kinetiky procesů v neizotermních podmínkách 171 // 8.1. Izotermní versus lineární neizotermní kinetika, neizotermní stupeň přeměny a neizotermní kinetická rovnice 171 // 8.2. Integrace rychlostní konstanty v neizotermních podmínkách, využití funkce р(лг).. 175 // 8.3. Empirická kinetika, kritika formálního popisu funkcemi/(а) а д{я), neizotermní integrace nukleačně-krystalizační rovnice 178 // 8.4. Diferenciální a integrální metody výpočtu kinetických dat 182 // 8.5. Speciální případy výpočtu kinetických dat v blízkosti rovnováhy, při cyklickém nebo nelineárním ohřevu a za přítomnosti simultánních reakcí 187 // 8.6. Kinetika procesů s ohledem na transportní jevy a započtení vlivu reakčního tepla 190 // 8.7. Tvary teoretických TA křivek a ukázky praktické analýzy experimentálních dat 192 // 8.8. Kinetická teorie tvorby skla při prudkém chlazení tavenin 197 // Literatura (8) 201 // 9. Kalorimetrie: Určení velikosti změn tepelných vlastností 206 // 9.1. Kalorimetrická soustava a rozdělení kalorimetrů 206 // 9.2. Integrace kalorimetrické rovnice a určení ochlazovací konstanty 209 // 9.3. Rozděleni termoanalytických metod založených na indikaci změn entalpie vzorku 211 // 9.4. Bilance tepelných toků, rovnice DTA, DSC a DCC 213 // 9.5. Teorie diferenční skaningové kalorimetrie 217 // 8 9.6. Některé základní aplikace DSC, určení nečistot 221 // Literatura (9) 223 // 10. Teorie a praxe diferenční termické analýzy 226 // 10.1. Přímá a diferenční termická analýza 226 //
10.2. Rozbor významu jednotlivých členů DTA rovnice 229 // 10.3. Kalibrace teploty a standardizační test ICTA 233 // 10.4. Určení přístrojové konstanty, kvantitativní měření a elektrická kalibrace 236 // 10.5. Určování hranic fázových diagramů 242 // 10.6. Studium kinetiky procesů, zejména krystalizace skel 245 // Literatura (10) 250 // 11. Měření netepelných vlastností 255 // Literatura (11) 268 // 12. Matematická analýza křivek a využití počítačů 273 // 12.1. Výpočetní technika v TA a algoritmizace zpracování dat s ohledem na kapesní kalkulátory 273 // 12.2. Statistické zpracování, chyby měření a ověřování hypotéz 276 // 12.3. Určení významných bodů TA křivky 280 // 12.4. Základní numerické metody při vyhodnocování TA křivek 284 // 12.5. Lineární a polynomická regrese, vyhlazování křivek 286 // 12.6. Příklady praktického využití počítačů při zpracování TA měření, výpočetní programy 291 // Literatura (12) 294 // Dodatek 298 // D. 1 Přehled způsobů termofyzikálních měření 298 // D. 2 Definiční pevné body — L1PT-68 301 // D. 3 Druhotné referenční body 302 // D. 4 Charakteristické teploty vybraných sloučenin vhodných při teplotní kalibraci 303 // D. 5 Hodnoty změn entalpií pro fázové transformace vybraných oxidových sloučenin 304 // D. 6 Hodnoty entalpických změn při tání některých nekyslíkatých sloučenin 306 // D. 7 Maximální pracovní teploty vybraných materiálů 308 // D. 8 Přehled některých termoelektrických článků 309 // D. 9 Teplotní závislost termoelektrického napětí článku PtRh 10-Pt, vztažená k Tg = 20°C 310 // D. 10 Přechodové charakteristiky a typy zapojení zesilovačů 311 // D. 11 Prameny termodynamických dat 312 // D. 12 Přehled matematických modelů pro reakční mechanismy 316 //
D. 13 Logaritmus funkčních hodnot jednotlivých modelů reakčních mechanismů, lg#(a) . 318 // D. 14 Kritické hodnoty studentova rozdělení Z 320 // D. 15 Výpis programů pro kapesní kalkulátory TI 321 // (1) Lichoběžníkové a Simpsonovo pravidlo 321 // (2) Lineární regrese 323 // (3) Lineární regrese s jedním nelineárním parametrem 325 // D. 16 Výčet některých podprogramů z knihoven programů TESLA — FORTRAN 327 // D. 17 Přepočtové koeficienty energie vyjádřené v různých jednotkách 330 // D. 18 Přehled základních a odvozených jednotek SI 332 // Seznam nejdůležitějších symbolů 333 // Rejstřík 337