
29.10.2020 by Milena Riedl
Comportamiento de los materiales a nanoescala con el DMA GABO DiPLEXOR®
El caucho es un material vivo. Durante la carga mecánica, el caucho cambia su comportamiento mecánico debido a cambios estructurales internos a escala molecular. Aprenda en el vídeo cómo pueden analizarse las propiedades dinámicas mecánicas y dieléctricas de los compuestos de caucho rellenos de Negro de humoLa temperatura y la atmósfera (gas de purga) afectan a los resultados del cambio de masa. Al cambiar la atmósfera de, por ejemplo, nitrógeno a aire durante la medición TGA, la separación y cuantificación de aditivos, por ejemplo, negro de carbono, y el polímero a granel puede llegar a ser posible.negro de humo.
El caucho es un material vivo. Durante la carga mecánica, el caucho cambia su comportamiento mecánico debido a cambios estructurales internos a escala molecular. La investigación de los compuestos de caucho rellenos de Negro de humoLa temperatura y la atmósfera (gas de purga) afectan a los resultados del cambio de masa. Al cambiar la atmósfera de, por ejemplo, nitrógeno a aire durante la medición TGA, la separación y cuantificación de aditivos, por ejemplo, negro de carbono, y el polímero a granel puede llegar a ser posible.negro de humo proporciona información vital sobre la estructura del caucho, la movilidad molecular y el tamaño de los grupos de Negro de humoLa temperatura y la atmósfera (gas de purga) afectan a los resultados del cambio de masa. Al cambiar la atmósfera de, por ejemplo, nitrógeno a aire durante la medición TGA, la separación y cuantificación de aditivos, por ejemplo, negro de carbono, y el polímero a granel puede llegar a ser posible.negro de humo.
Con DMA y DEA simultáneos, se pueden analizar las propiedades dinámicas mecánicas y dieléctricas de los compuestos de caucho rellenos de Negro de humoLa temperatura y la atmósfera (gas de purga) afectan a los resultados del cambio de masa. Al cambiar la atmósfera de, por ejemplo, nitrógeno a aire durante la medición TGA, la separación y cuantificación de aditivos, por ejemplo, negro de carbono, y el polímero a granel puede llegar a ser posible.negro de humo.
¿Por qué un análisis simultáneo dinámico-mecánico y dieléctrico?
El análisis dinámico-mecánico (AMD) proporciona propiedades globales como la rigidez y la amortiguación. Estas propiedades dependen, por ejemplo, de la temperatura, las condiciones de carga y la frecuencia. La técnica permite cuantificar las propiedades viscoelásticas desde el comportamiento lineal hasta el no lineal del material. Por lo tanto, la DMA ayuda a generar una comprensión global de las propiedades de los materiales.
Sin embargo, la DMA es limitada. La información a nanoescala puede generarse con el análisis dieléctrico (DEA), ya que la técnica permite comprender la estructura interna del caucho, como la orientación y el tamaño de los grupos de Negro de humoLa temperatura y la atmósfera (gas de purga) afectan a los resultados del cambio de masa. Al cambiar la atmósfera de, por ejemplo, nitrógeno a aire durante la medición TGA, la separación y cuantificación de aditivos, por ejemplo, negro de carbono, y el polímero a granel puede llegar a ser posible.negro de humo dentro del caucho.
Sólo mediante la combinación de DMA y DEA en un análisis simultáneo se pueden entender claramente los cambios en la estructura, el tamaño y la distribución de la estructura de clústeres dentro de la matriz polimérica debido a y durante la carga mecánica dinámica.
El Dr. Horst Deckmann (Business Field Manger Rubber & Tire) explica el principio de funcionamiento del DMA GABO DiPLEXOR® y muestra un ejemplo de aplicación que pone de relieve la importancia de investigar los compuestos de caucho a nanoescala.
Propiedades dieléctricas bajo carga estática en una muestra de SBR rellena
Es sabido que existe una relación entre la fuerza estática aplicada sobre una muestra y la conductividad del material. Además, los procesos de envejecimiento como la exposición a la luz ultravioleta, la radiación y los ciclos de temperatura tienen efectos significativos en el material. Estos efectos pueden identificarse fácilmente observando la conductividad.
El DMA GABO DiPLEXOR® permite investigar la dinámica de la red de relleno durante la carga mecánica y en condiciones reales. Vea el vídeo para obtener una visión completa