Análisis de gases desprendidos (EGA)

Identify Los gases responsables de los fenómenos térmicos

¿Qué ocurre cuando un material pierde masa al calentarse? El análisis de gases desprendidos (EGA) va más allá de la simple detección del fenómeno térmico: ayuda a e Identify ar los gases responsables del mismo.

Al acoplar un analizador térmico, como un analizador termogravimétrico (TGA) o un analizador térmico simultáneo (STA), con un sistema de análisis de gases, es posible detectar e identificar los productos volátiles a medida que se liberan de la muestra. Esto proporciona valiosa información química directamente relacionada con la temperatura, el tiempo, los cambios de masa y los efectos térmicos.

NETZSCH ofrece soluciones integrales de acoplamiento para FT-IR, espectrometría de masas (MS) y cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS), respaldadas por décadas de experiencia en análisis térmico y tecnología de transferencia de gases.

Tres técnicas eficaces para el análisis de gases desprendidos

FT-IR: huellas moleculares de los gases liberados

La espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR) mide la absorción infrarroja característica de las moléculas. Los espectros resultantes actúan como huellas dactilares moleculares y permiten identificar numerosas especies de gases desprendidos a partir de sus bandas de absorción características. La transferencia continua de gases desde el analizador térmico hace que la FT-IR resulte especialmente valiosa para seguir los cambios en la composición de los gases en función de la temperatura y el tiempo. Resulta especialmente útil para identificar especies gaseosas orgánicas e inorgánicas, productos de Reacción de descomposiciónUna reacción de descomposición es una reacción inducida térmicamente de un compuesto químico que forma productos sólidos y/o gaseosos. descomposición, liberación de agua y disolventes, degradación de polímeros y cambios específicos de los grupos funcionales.

  • PERSEUS® TG 309 Libra® con acoplamiento directo
    • No requiere nitrógeno líquido
    • Sin línea de transferencia separada
    • Diseño que ahorra espacio
    • Fácil manejo con cambiador automático de muestras
    • Análisis de gas evolucionado hasta una temperatura de muestra de 1100°C
    • Alto rendimiento de muestras gracias a large ASC y rápido enfriamiento del horno
    • Perfecta integración del software Proteus® y OPUS
  • TG 309 Libra® Acoplado a INVENIO de Bruker mediante línea de transferencia
    • La línea de transferencia calefactada garantiza un transporte de gas sin condensación
    • Disposición flexible del sistema: ideal para diversas configuraciones de laboratorio
    • No requiere nitrógeno líquido
    • Análisis de gases evolucionados hasta 1100 °C de temperatura de la muestra
    • Perfecta integración del software Proteus® y OPUS
  • PERSEUS® STA 509 Jupiter® con acoplamiento directo
    • Sin necesidad de línea de transferencia externa ni adaptador de acoplamiento
    • Detección simultánea de cambios de masa, especies gaseosas y señales DSC
    • Temperaturas de muestra de hasta 2000°C
    • Huella mínima con Bruker Alpha II integrado
    • Perfecta integración del software Proteus® y OPUS

  • STA 509 Jupiter® Acoplado a INVENIO de Bruker mediante línea de transferencia
    • Transporte de gas optimizado a través de la línea de transferencia calentada
    • Análisis de gas evolucionado a temperaturas de hasta 2000°C
    • Admite señales TGA y DSC para análisis en profundidad
    • Máxima flexibilidad en la colocación de los instrumentos
    • Ideal para entornos multiusuario y de investigación
    • Perfecta integración del software Proteus® y OPUS
  • PERSEUS® STA 319 Jupiter® with Direct Coupling
    • No separate transfer line
    • Easy operation with automatic sample changer
    • Evolved gas analysis up to sample temperature of 1100°C
    • High sample thoughput due to large ASC and fast furnace cooling
    • Seamless integration of Proteus® and OPUS software
  • STA 319 Jupiter® Coupled to Bruker's INVENIO via Transfer Line
    • Heated transfer line ensures condensation-free gas transport
    • Flexible system layout – ideal for various lab configurations
    • Evolved gas analysis up to sample temperature of 1100°C
    • High sample thoughput due to large ASC and fast furnace cooling
    • Seamless integration of Proteus® and OPUS software

Espectrometría de masas: detección de gases rápida y de alta sensibilidad

La espectrometría de masas (MS) detecta iones en función de su relación masa-carga. Las masas características y los patrones de fragmentación proporcionan información sobre las sustancias liberadas por la muestra. Su alta sensibilidad y su rápida respuesta hacen que la MS sea especialmente eficaz para detectar incluso bajas concentraciones de gas y monitorizar varias especies gaseosas simultáneamente a lo largo de una medición térmica. Resulta especialmente útil para analizar moléculas e small es y gases permanentes, productos de Reacción de descomposiciónUna reacción de descomposición es una reacción inducida térmicamente de un compuesto químico que forma productos sólidos y/o gaseosos. descomposición y PirólisisLa pirólisis es la descomposición térmica de compuestos orgánicos en una atmósfera inerte.pirólisis, reacciones entre sólidos y gases, y la evolución compleja de gases en función de la temperatura.

  • TG 309 Libra® Acoplado al QMS 505 Aeolos

    Acoplamiento TGA-QMS de alta sensibilidad

    • Detección en tiempo real de gases desprendidos con una sensibilidad del orden de las ppb
    • Interfaz capilar compacta con tiempo de respuesta rápido
    • No requiere nitrógeno líquido
    • Ideal para análisis con temperaturas de muestra de hasta 1100 °C
    • Diseño que ahorra espacio con opciones de configuración flexibles
    • Integración perfecta en el software « NETZSCH » Proteus®
  • STA 319 Jupiter® Acoplado al QMS 505 Aeolos

    Acoplamiento TGA-QMS de alta sensibilidad

    • Detección en tiempo real de gases desprendidos con una sensibilidad del orden de las ppb
    • Interfaz capilar compacta con tiempo de respuesta rápido
    • No requiere nitrógeno líquido
    • Ideal para análisis con temperaturas de muestra de hasta 1100 °C
    • Diseño que ahorra espacio con opciones de configuración flexibles
    • Integración perfecta en el softwar NETZSCH Proteus®
  • STA 509 « Jupiter® » (La vida en el espacio) junto con GC-MS

    La interfaz ideal STA–GC-MS para el análisis avanzado de gases evolucionados

    • Línea de transferencia calefactada desde el horno STA hasta el GC para un transporte fiable de los gases
    • Gestión eficaz de reacciones complejas gracias a la combinación simultánea de TGA-DSC/DTA
    • Capacidad de inyección rápida mediante un sistema de válvulas de doble bucle
    • Fácil integración en plataformas de cromatografía de gases ( GC-MS ) ya existentes (Agilent / JEOL)
    • Configuración flexible: posibilidad de muestreo de líquidos o acoplamiento directo a MS
    • Ideal para estudios de descomposición, seguimiento de reacciones y transiciones de fase

GC-MS – Separar las mezclas complejas antes de su identificación

Cuando se liberan varios compuestos orgánicos al mismo tiempo, su identificación directa puede resultar complicada. La cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS) añade una importante etapa de separación: el cromatógrafo de gases separa primero los compuestos volátiles y semivolátiles, mientras que el espectrómetro de masas proporciona posteriormente información detallada para su identificación. Esto hace que GC-MS resulte especialmente eficaz para analizar mezclas complejas de gases y componentes orgánicos, incluidos aditivos y plastificantes, disolventes, productos de Reacción de descomposiciónUna reacción de descomposición es una reacción inducida térmicamente de un compuesto químico que forma productos sólidos y/o gaseosos. descomposición orgánica y muestras de productos farmacéuticos, polímeros, alimentos y cosméticos.

  • TG 309 Libra® Acoplado a GC-MS

    La solución perfecta de acoplamiento TGA-GC-MS

    • Trayectoria de transferencia de gas optimizada y totalmente calentada, sin puntos fríos
    • Inyector de doble bucle con válvula para intervalos de inyección cortos
    • Fácil cambio entre el acoplamiento TGA y las aplicaciones GC estándar
    • Compatible con inyectores GC S/SL estándar
    • Posibilidad de acoplamiento MS directo sin pasar por la columna GC
    • Control y sincronización perfectos mediante el software Proteus®
  • STA 319 Jupiter® Junto con GC-MS

    La interfaz ideal entre el horno STA y elGC-MS para un análisis avanzado de gases desprendidos

    • Línea de transferencia calefactada desde el horno STA hasta el GC para un transporte fiable de los gases
    • Gestión eficaz de reacciones complejas gracias al análisis simultáneo de TG-DSC/DTA
    • Capacidad de inyección rápida mediante un sistema de válvulas de doble bucle
    • Fácil integración en plataformas de cromatografía de gases ( GC-MS ) existentes (Agilent / JEOL)
    • Configuración flexible: posibilidad de muestreo de líquidos o acoplamiento directo a MS
    • Ideal para estudios de descomposición, seguimiento de reacciones y transiciones de fase
  • STA 509 « Jupiter® » (La vida en el espacio) junto con GC-MS

    La interfaz ideal STA–GC-MS para el análisis avanzado de gases evolucionados

    • Línea de transferencia calefactada desde el horno STA hasta el GC para un transporte fiable de los gases
    • Gestión eficaz de reacciones complejas gracias a la combinación simultánea de TGA-DSC/DTA
    • Capacidad de inyección rápida mediante un sistema de válvulas de doble bucle
    • Fácil integración en plataformas de cromatografía de gases ( GC-MS ) ya existentes (Agilent / JEOL)
    • Configuración flexible: posibilidad de muestreo de líquidos o acoplamiento directo a MS
    • Ideal para estudios de descomposición, seguimiento de reacciones y transiciones de fase

Análisis de gases desprendidos: resumen

Ve más allá del análisis térmico con la identificación de gases

¿Qué es el análisis de gases liberados?

El análisis de gases desprendidos(Evolved Gas Analysis) describe las técnicas analíticas utilizadas para detectar y e Identify ar los gases que se desprenden de una muestra durante un tratamiento térmico controlado. El análisis térmico proporciona información precisa sobre cuándo se produce un cambio en un material. Por ejemplo, la TGA determina la temperatura a la que se produce una pérdida de masa y la cantidad de masa que se pierde. La STA, además, registra los efectos térmicos asociados.
¿Qué es lo que realmente sale de la muestra?

Esta dimensión adicional ayuda a distinguir entre procesos como la liberación de humedad o de disolventes residuales, la evaporación de componentes volátiles, la Reacción de descomposiciónUna reacción de descomposición es una reacción inducida térmicamente de un compuesto químico que forma productos sólidos y/o gaseosos. descomposición térmica, la PirólisisLa pirólisis es la descomposición térmica de compuestos orgánicos en una atmósfera inerte.pirólisis, la OxidaciónLa oxidación puede describir diferentes procesos en el contexto del análisis térmico.oxidación y la combustión, la combustión del aglutinante y la desparafinación, la desorción y la desgasificación, así como las reacciones entre sólidos y gases.
¿Qué es un acoplamiento en el análisis térmico?
La combinación de dos o más técnicas analíticas en una única medición se conoce como «técnica combinada». En el acoplamiento EGA, los gases generados en el analizador térmico se transfieren directamente a un analizador de gases a través de un adaptador calentado, una línea de transferencia o una interfaz integrada. Esto permite correlacionar los eventos térmicos con los gases liberados, revelando no solo cuándo se produce un cambio, sino también qué especies gaseosas son las responsables.

¿Qué se puede aprender del análisis de gases desprendidos?

¿Por qué combinar el análisis térmico y el análisis de gases?

Un análisis de gases independiente puede indicar qué sustancias están presentes. Una medición mediante análisis térmico puede indicar cuándo se producen cambios en el material.

La combinación de ambos datos permite relacionar esta información.

Esto ofrece varias ventajas:

  • Correlación directa: relaciona la evolución de los gases con la temperatura, el tiempo, los cambios de masa y los efectos térmicos.
  • Interpretación más fiable: asigna cada etapa de pérdida de masa a productos volátiles específicos.
  • Mayor comprensión del material: pasar de describir un fenómeno térmico a comprender la química que hay detrás.
  • Análisis eficiente: obtención de información térmica y química complementaria a partir del mismo experimento.
  • Mejor diferenciación: distinguir materiales, formulaciones o vías de degradación que muestran un comportamiento térmico similar.

¿Por qué deberías elegir un analizador térmico « NETZSCH » para tu acoplamiento?

Un análisis fiable de los gases desprendidos no depende únicamente del propio analizador de gases. La calidad del transporte del gas desde la muestra hasta el detector es igualmente importante.

NETZSCH Los analizadores térmicos se han desarrollado teniendo en cuenta las aplicaciones de acoplamiento. Décadas de experiencia en EGA han dado lugar a soluciones optimizadas para el transporte de los gases desprendidos desde el horno hasta el analizador de gases.

  • Transferencia de gases optimizada
    Las trayectorias de gas cuidadosamente diseñadas ayudan a transportar de forma eficiente los productos desprendidos desde el analizador térmico hasta el detector.
  • Sistemas de transferencia calefactados
    Las interfaces y las líneas de transferencia calefactadas ayudan a evitar la condensación de los productos de descomposición volátiles y minimizan los puntos fríos a lo largo del recorrido del gas.
  • Baja dilución y respuesta rápida
    Los volúmenes de gas y las condiciones del gas portador optimizados reducen la dilución innecesaria. Esto favorece una detección sensible y una estrecha correlación entre el evento térmico y la señal del análisis de gases.
  • Correlación directa de datos térmicos y de gas
    Las soluciones de software deNETZSCH permiten la evaluación combinada de los datos del análisis térmico y del análisis de gases. La temperatura, el tiempo, las señales de TGA o DSC y la información sobre los gases pueden correlacionarse para facilitar su interpretación.
  • Soluciones de acoplamiento flexibles
    Cada aplicación requiere un enfoque específico. NETZSCH ofrece soluciones que van desde sistemas FT-IR integrados, como PERSEUS®, hasta acoplamientos FT-IR con línea de transferencia, espectrómetros de masas de cuadrupolo y sistemas GC-MS.
  • Un único socio para el análisis térmico y la experiencia en acoplamiento
    El rendimiento de un sistema acoplado depende de la interacción entre el analizador térmico, la línea de transferencia de gas y el analizador de gases. NETZSCH combina su experiencia en análisis térmico con décadas de experiencia en el diseño y la optimización de soluciones de acoplamiento.
Larga vida útil del instrumento
Instrumentos de alta calidad, junto con una amplia disponibilidad de piezas de recambio y el mejor servicio
Siempre a tu lado
Contacto directo con los expertos de NETZSCH en servicio técnico, laboratorio, formación y ventas
Una cooperación sólida
En colaboración con Bruker, nos encargamos del mantenimiento de sus dispositivos de acoplamiento FT-IR.
Garantía ilimitada
Ofrecemos asistencia para sus instrumentos NETZSCH TGA y STA durante todo su ciclo de vida.

Nuestra promesa de calidad:

NETZSCH's Unlimited Warranty

En NETZSCH, nuestro compromiso con la calidad va más allá de los propios instrumentos. Entendemos que su inversión en tecnología avanzada es a largo plazo, y por eso le ofrecemos algo realmente único: nuestra Garantía ilimitada.

Análisis de gases desprendidos en una amplia gama de aplicaciones

La EGA proporciona información valiosa en todos aquellos casos en los que el calentamiento, el procesamiento o la utilización de un material den lugar a la liberación de productos gaseosos.

Gránulos de caucho negro mezclados con fragmentos de colores, utilizados en aplicaciones de análisis térmico, lo que pone de relieve las versátiles propiedades del material.

Polímeros y elastómeros

Investigar la degradación de los polímeros, los aditivos, los plastificantes, los monómeros residuales, los rellenos, los retardantes de llama y la composición de formulaciones complejas.

Baterías y materiales energéticos

Estudiar los componentes de los electrolitos, los productos de descomposición, los materiales de los electrodos y las reacciones que tienen lugar en atmósferas definidas.

NETZSCH Logotipo de BRUKER en el que aparecen formas superpuestas de color azul verdoso, con el texto «COOPERACIÓN DESDE 1993» destacado de forma prominente.
Cápsulas y comprimidos de colores dispuestos en un blíster, que destacan las opciones farmacéuticas para la salud y el bienestar.

Productos farmacéuticos y ciencias de la vida

Analizar los disolventes residuales, la humedad, las vías de descomposición, los excipientes y la Estabilidad térmicaUn material es térmicamente estable si no se descompone bajo la influencia de la temperatura. Una forma de determinar la estabilidad térmica de una sustancia es utilizar un TGA (analizador termogravimétrico). estabilidad térmica de los materiales farmacéuticos.

Biomasa, alimentación y cosmética

Identify compuestos volátiles y semivolátiles, productos de PirólisisLa pirólisis es la descomposición térmica de compuestos orgánicos en una atmósfera inerte.pirólisis, sustancias residuales y productos de descomposición orgánica complejos.

Se vierte chocolate fundido y cremoso en un molde hexagonal, creando elegantes figuras de chocolate para repostería.
Una mano enguantada vierte un líquido amarillo de un tubo de ensayo a una rejilla de tubos de ensayo transparentes, mostrando las técnicas de laboratorio utilizadas en el análisis químico.

Productos químicos y materiales orgánicos

Caracterizar la pureza, los componentes volátiles, los productos de reacción, los disolventes y los mecanismos de descomposición térmica.

Metales, aleaciones y materiales nucleares

Estudiar la OxidaciónLa oxidación puede describir diferentes procesos en el contexto del análisis térmico.oxidación, la reducción, la corrosión, la liberación de hidrógeno y otras interacciones entre sólidos y gases en condiciones controladas.

Primer plano de una placa de circuito azul con cuadrados metálicos y intrincados trazados, que pone de relieve la tecnología avanzada en el ámbito de la electrónica.
Una mano enguantada vierte un líquido amarillo de un tubo de ensayo a una gradilla de tubos de ensayo transparentes, mostrando las técnicas de laboratorio utilizadas en el análisis químico.

Cerámica, vidrio y materiales de construcción

Investigar el desgaste del aglutinante, la deshidratación, la descomposición de los carbonatos, los componentes orgánicos y las reacciones a alta temperatura.

Asesoramiento y ventas

¿Tienes alguna otra pregunta sobre el instrumento o el método? ¿Te gustaría hablar con un comercial?

Servicio y asistencia

¿Ya tienes un instrumento y necesitas asistencia técnica o piezas de recambio?

Medios de comunicación y formación

Un ponente imparte una conferencia ante un público muy interesado durante un seminario sobre análisis térmico, en el que destaca las técnicas de espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier.

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Nuestro Departamento de Formación ofrece interesantes cursos de formación sobre diversos métodos a lo largo de todo el año.

Además de proporcionar una base teórica sólida, nuestros cursos se centran en aspectos prácticos y específicos de cada aplicación. La información sobre tecnología de equipos, calibración, preparación de muestras, planificación, preparación y realización de mediciones, así como la evaluación e interpretación de los resultados, te ayudará a dominar tus tareas diarias de medición. ¡Descubre más sobre los cursos que ofrecemos e inscríbete ya!

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