aplikace
Stavební materiály
Stanovení termoanalytických a termofyzikálních vlastností umožňuje komplexní charakterizaci stavebních materiálů.
Znalosti o takových aspektech, jako je složení, úbytek hmotnosti (například v důsledku vyhoření pojiva), tepelná roztažnost, spékání, bod měknutí a Tepelná vodivostTepelná vodivost (λ s jednotkou W/(m-K)) popisuje přenos energie - ve formě tepla - hmotným tělesem v důsledku teplotního gradientu (viz obr. 1). Podle druhého termodynamického zákona teplo vždy proudí ve směru nižší teploty.tepelná vodivost, jsou při vývoji nových materiálů zásadní a pomáhají zajistit, aby konečné výrobky splňovaly požadavky, které jsou na ně kladeny.
Simultánní termická analýza (STA) je ideální pro zkoumání takových otázek, jako je teplota skelného přechodu modifikovaného skla, Fázové přechodyTermín fázový přechod (nebo fázová změna) se nejčastěji používá pro popis přechodů mezi pevným, kapalným a plynným skupenstvím.fázové přechody v omítkách a maltách a chování při tepelném rozkladu - také s přístroji pro evoluční analýzu plynů (EGA ) spojenými s termickým analyzátorem.
Pomocí dilatometrie lze stanovit roztažnost a smršťování stavebních materiálů, a to jak během výroby, tak po jejich použití.
LFA a HFM jsou univerzální metody pro přesné stanovení tepelné difuzivity a tepelné vodivosti na vzorcích small i large.
Žáruvzdorné materiály lze zkoumat pomocí řady přístrojů, které jsou speciálně přizpůsobeny této skupině materiálů. Tato řada se skládá z přístroje pro stanovení žáruvzdornosti při zatížení (RUL ) a creepu v tlaku (CIC), přístroje pro zkoušení modulu lomu za tepla (HMOR).
Aplikační literatura
