Forskerne Jarad Mason og Jinyoung Seo i et Harvard-laboratorium, hvor de bruger NETZSCH højtryks-DSC til innovative termiske materialeundersøgelser.

25.07.2022 by Aileen Sammler

Vores NETZSCH DSC i brug på Harvard University

Mason-gruppen på Harvard University anvender værktøjer inden for syntetisk kemi og nanoteknologi til at designe materialer, der løser grundlæggende videnskabelige udfordringer inden for energi og bæredygtig udvikling. Vi er særligt stolte over at kunne dele de nyligt publicerede artikler fra Harvard University, der fremhæver vores højtryksdifferentialscanningskalorimeter, som understøtter deres forskningsprojekter.

Naturligvis er NETZSCH instrumenter i brug over hele verden. Vi er særligt stolte over at kunne dele de nyligt publicerede artikler fra Harvard University, der fremhæver vores højtryksdifferentialscanningskalorimeter som støtte til deres forskningsprojekter:

Mason Group på Harvard University anvender værktøjer inden for syntetisk kemi og nanoteknologi til at designe materialer, der tager fat på grundvidenskabelige udfordringer inden for energi og bæredygtig udvikling. Gruppen er især interesseret i at udvikle kemiske strategier til at manipulere entropiske effekter, FaseovergangeUdtrykket faseovergang (eller faseændring) bruges oftest til at beskrive overgange mellem fast, flydende og gasformig tilstand.faseovergange og porøsitet på forskellige længdeskalaer i uorganiske og organiske materialer. (Kilde: The Mason Group)

I det seneste nummer af THE HARVARD GAZETTE fortæller adjunkt i kemi Jarad Mason og medforfatter Jinyoung Seo om udviklingen af en ny klasse af faststofkølemidler, der kan muliggøre energieffektiv og emissionsfri køling.

Adjunkt Jarad Mason og medforfatter Jinyoung Seo betjener en NETZSCH højtryks-DSC i Mason Laboratory på Harvard University, hvor de fokuserer på energieffektive faststofkølemidler.
Foto: Adjunkt i kemi og kemisk biologi Jarad Mason (til venstre) og medforfatter Jinyoung Seo bruger højtryks-DSC'en NETZSCH i Mason-laboratoriet

At holde sig kølig uden at varme planeten op

Spørgsmålet er, hvordan man kan holde sig afkølet på dage med høj varme og luftfugtighed uden at ty til traditionel aircondition, som bruger enorme mængder elektricitet og udleder kraftige klimaforandrende drivhusgasser. Svaret involverer potentielt en ny klasse af faststofkølemidler, der kan muliggøre energieffektiv og emissionsfri køling. Vores NETZSCH DSC hjælper med at finde svar.

Læs hele artiklen her: Hold dig afkølet uden at opvarme planeten - Harvard Gazette

Højtryks-DSC i de bedste tidsskrifter for kemi og materialevidenskab

Desuden har Mason-gruppen på Harvard University for nylig offentliggjort to artikler, der rapporterer om brugen af HP-DSC til evaluering af barokaloriske materialer i toptidsskrifter for kemi og materialevidenskab:

Tidsskriftet Nature Communications udgiver forskning af høj kvalitet fra alle områder af naturvidenskaben. Prof. Jarad Mason og Jinyoung Seo er en af forfatterne til en nyligt udgivet artikel i dette tidsskrift:

Se her et sammendrag af artiklen, der blev offentliggjort i maj 2022, om kolossale barokaloriske effekter med ultralav hysterese i todimensionelle metalhalogenidperovskitter:

"Trykinducerede termiske ændringer i faste stoffer - barokaloriske effekter - kan bruges til at drive kølecyklusser, der tilbyder et lovende alternativ til traditionelle dampkompressionsteknologier. Effektiv barokalorisk køling kræver materialer, der gennemgår reversible FaseovergangeUdtrykket faseovergang (eller faseændring) bruges oftest til at beskrive overgange mellem fast, flydende og gasformig tilstand.faseovergange med large entropiændringer, høj følsomhed over for hydrostatisk tryk og minimal hysterese, hvis kombination har været udfordrende at opnå i eksisterende barokaloriske materialer." (Kilde: www.nature.com)

Differential Scanning Calorimetry by NETZSCH bruges også til flere eksperimenter her.

NETZSCH DSC 204 HP Phoenix højtryksinstrument, der bruges til avanceret termisk analyse inden for materialevidenskab på Harvard University.
Foto: DSC 204 HP Phoenix® højtryksinstrument

“Vi valgte at arbejde med NETZSCH's HP-DSC på grund af dens alsidighed og robusthed. Ved at give os pålidelig adgang til høje tryk på op til 150 bar med en bred vifte af gasmiljøer har NETZSCH's HP-DSC i høj grad lettet vores gruppes bestræbelser på at undersøge FaseovergangeUdtrykket faseovergang (eller faseændring) bruges oftest til at beskrive overgange mellem fast, flydende og gasformig tilstand.faseovergange i næste generations termiske materialer.”

Jarad Mason
Adjunkt i kemi og kemisk biologi

Læs hele artiklen: link

En anden publikation om at drive barokaloriske effekter i et molekylært spin-crossover-kompleks ved lave tryk kan du finde i tidsskriftet American Chemical Society: link


Vi takker Mason-gruppen på Harvard University og er meget stolte af at være en del af denne spændende forskning!

AI Overview
An error occurred. Please try again.