metoder
Termomekanisk analyse (TMA)
Til måling af både de termiske og de mekaniske egenskaber bruges en termomekanisk analysator (TMA). Temperaturafhængige dimensionsændringer i faste stoffer, væsker og pastaer afgør, om et givet materiale egner sig til en bestemt anvendelse, eller giver oplysninger om sammensætning, struktur og forarbejdningsbetingelser.
TMA måler disse dimensionsændringer, samtidig med at prøven udsættes for en ekstra mekanisk StammeForvrængning beskriver en deformation af et materiale, som belastes mekanisk af en ydre kraft eller spænding. Gummiblandinger har krybeegenskaber, hvis de udsættes for en statisk belastning.belastning (DIN 51005, ASTM E 831, ASTM D 696 og ASTM D 3386). Det gør det muligt at bestemme den termiske længdeændring (med ubetydelig mekanisk StammeForvrængning beskriver en deformation af et materiale, som belastes mekanisk af en ydre kraft eller spænding. Gummiblandinger har krybeegenskaber, hvis de udsættes for en statisk belastning.belastning: dilatometri, DIN 51045) såvel som de termomekaniske egenskaber.
Ud over den lineære termiske ekspansion og den termiske ekspansionskoefficient kan TMA også bruges til at undersøge faseovergangstemperaturer, sintringstemperaturer, krympningstrin, glasovergangstemperaturer, dilatometriske blødgøringspunkter, Volumetrisk ekspansionVolumenet af en gas, et fast stof eller en væske ændres, hvis temperaturen, trykket eller de kræfter, der virker på gassen/det faste stof/væsken, ændres. I forbindelse med termisk analyse ser vi på temperaturafhængige ændringer.volumetrisk ekspansion, densitetsændringer, delaminering og sintringskinetik.
Instrumenter til termomekanisk analyse anvendes inden for alle områder fra forskning og udvikling til kvalitetskontrol. Typiske områder omfatter plast og elastomerer, hærdeplast, kompositmaterialer, klæbemidler, film og fibre, keramik, glas og metaller.

Termisk udvidelse
lineær termisk ekspansion er en vigtig variabel til vurdering af et materiales dimensionelle opførsel som reaktion på en temperaturændring.
Dette plot viser den termiske udvidelse (dL/L0 i %) af en epoxyharpiks mellem -70 °C og 270 °C. Ved den første opvarmning (blå kurve) indtræffer glasovergangen (Tg) ved 123 °C. Ved den anden opvarmning (rød kurve) er starten på Tg en smule forskudt til 125 °C. Dette skift kan skyldes afslapningseffekter eller efterhærdning.

