DSC/DTA
Differential Scanning Calorimetry (DSC) / Differential Thermal Analysis (DTA)
På grund af dens alsidighed og den store betydning af dens analytiske output er differentiel scanningskalorimetri (DSC) den mest anvendte metode til termisk analyse.
Det kan bruges til at undersøge en lang række forskellige materialer:
- Kompakte faste stoffer (granulater, komponenter, forme osv.) som f.eks. plast, gummi, harpiks eller andre organiske materialer, keramik, glas, kompositter, metaller og byggematerialer
- Pulver som f.eks. lægemidler eller mineraler
- Fibre, tekstiler
- Viskøse prøver som f.eks. pastaer, cremer eller geler
- Væsker
Typiske oplysninger, der kan udledes af DSC-målinger:
- Karakteristiske temperaturer (Smeltetemperaturer og entalpierEt stofs fusionsenthalpi, også kendt som latent varme, er et mål for den energitilførsel, typisk varme, der er nødvendig for at omdanne et stof fra fast til flydende tilstand. Et stofs smeltepunkt er den temperatur, hvor det skifter tilstand fra fast (krystallinsk) til flydende (isotropisk smelte).smeltning, KrystalliseringKrystallisering er den fysiske hærdningsproces under dannelse og vækst af krystaller. Under denne proces frigives krystallisationsvarme.krystallisering, polymorfe overgange, reaktioner, glasovergang)
- Smelte-, krystallisations-, omdannelses- og reaktionsvarmer (entalpier)
- Krystallinitet / Grad af krystallinitetKrystallinitet refererer til graden af strukturel orden i et fast stof. I en krystal er arrangementet af atomer eller molekyler konsekvent og gentagende. Mange materialer som f.eks. glaskeramik og nogle polymerer kan fremstilles på en sådan måde, at der dannes en blanding af krystallinske og amorfe områder.Krystallinitet af halvkrystallinske stoffer
- Nedbrydning, Termisk stabilitetEt materiale er termisk stabilt, hvis det ikke nedbrydes under påvirkning af temperaturen. En måde at bestemme et stofs termiske stabilitet på er at bruge en TGA (termogravimetrisk analysator). termisk stabilitet
- Oxidativ stabilitet (Oxidativ induktionstid (OIT) og oxidativ begyndelsestemperatur (OOT)Oxidativ induktionstid (isotermisk OIT) er et relativt mål for et (stabiliseret) materiales modstandsdygtighed over for oxidativ nedbrydning. Oxidativ induktionstemperatur (dynamisk OIT) eller oxidativ begyndelsestemperatur (OOT) er et relativt mål for et (stabiliseret) materiales modstandsdygtighed over for oxidativ nedbrydning.OIT, Oxidativ induktionstid (OIT) og oxidativ begyndelsestemperatur (OOT)Oxidativ induktionstid (isotermisk OIT) er et relativt mål for et (stabiliseret) materiales modstandsdygtighed over for oxidativ nedbrydning. Oxidativ induktionstemperatur (dynamisk OIT) eller oxidativ begyndelsestemperatur (OOT) er et relativt mål for et (stabiliseret) materiales modstandsdygtighed over for oxidativ nedbrydning.OOT - henholdsvis Oxidativ induktionstid (OIT) og oxidativ begyndelsestemperatur (OOT)Oxidativ induktionstid (isotermisk OIT) er et relativt mål for et (stabiliseret) materiales modstandsdygtighed over for oxidativ nedbrydning. Oxidativ induktionstemperatur (dynamisk OIT) eller oxidativ begyndelsestemperatur (OOT) er et relativt mål for et (stabiliseret) materiales modstandsdygtighed over for oxidativ nedbrydning.oxidativ induktionstid og oxidationens begyndelsestemperatur)
- Hærdningsgrad i harpiks, klæbemidler osv.
- Eutektisk renhedEt eutektisk system er en homogen blanding af 2 komponenter, der smelter og størkner som et rent stof.Eutektisk renhed
- Specifik varme (Specifik varmekapacitet (cp)Varmekapacitet er en materialespecifik fysisk størrelse, der bestemmes af den mængde varme, der tilføres prøven, divideret med den resulterende temperaturstigning. Den specifikke varmekapacitet er relateret til en masseenhed af prøven.cp)
- Kompatibilitet mellem komponenter
- Indflydelse af ældning
- Fordeling af molekylvægt (topform for polymerer)
- Indvirkning af tilsætningsstoffer, blødgørere eller blandinger af re-granulater (for polymermaterialer)
Vi tilbyder forskellige DSC-modeller, der dækker et bredt temperaturområde
fra -180 °C til 1750 °C:
- DSC 404 F1 Pegasus® ogDSC 404 F3 Pegasus® er to versioner til præcis bestemmelse af specifik varme og kaloriske effekter, især i højtemperaturområdet.
- DSC 204 F1 Phoenix® er vores førsteklasses apparat til temperaturområdet fra -180 °C til 700 °C. Det forener fremragende ydeevne og højeste fleksibilitet. Sammen med en UV-tilføjelse(Photo-DSC 204 F1 Phoenix®) giver den mulighed for at overvåge den lysinducerede Hærdning (tværbindingsreaktioner)Bogstaveligt oversat betyder udtrykket "crosslinking" "krydsnetværk". I kemisk sammenhæng bruges det om reaktioner, hvor molekyler knyttes sammen ved at indføre kovalente bindinger og danne tredimensionelle netværk.hærdning af f.eks. maling, klæbemidler og harpikser.
- Med DSC 204 HP Phoenix® kan der udføres målinger under forhøjet tryk (op til maks. 150 bar).
- DSC 214 Polyma er et helt nyt koncept. Det er designet specielt til karakterisering af polymermaterialer, og dets integrerede tilgang består ikke kun af DSC-instrumentet alene, men omfatter også hele den analytiske proceskæde fra prøveforberedelse til evaluering.
Alle kalorimetre til differentialscanning, der omtales her, fungerer i henhold til de respektive instrumentstandarder samt anvendelses- eller materialetestspecifikationer, herunder ISO 11357, ASTM E968, ASTM E793, ASTM D3895, ASTM D3417, ASTM D3418, DIN 51004, DIN 51007 og DIN 53765.
Alle NETZSCH DSC-instrumenter arbejder efter varmefluxprincippet og har høj detektionsfølsomhed og lang levetid - ideelle betingelser for vellykket anvendelse inden for forskning og den akademiske verden, materialeudvikling og kvalitetskontrol.