Calorimetría diferencial de barrido
Calorimetría diferencial de barrido por NETZSCH
La calorimetría diferencial de barrido (DSC) investiga cómo cambia la absorción o liberación de calor de un material de muestra en comparación con un material de referencia cuando ambos se someten a un cambio controlado de temperatura. Esta técnica es muy útil para determinar Transiciones de faseEl término transición de fase (o cambio de fase) se utiliza más comúnmente para describir las transiciones entre los estados sólido, líquido y gaseoso.transiciones de fase como la fusión, la CristalizaciónCrystallization is the physical process of hardening during the formation and growth of crystals. During this process, heat of crystallization is released.cristalización o las reacciones químicas.
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Acerca del método DSC
Diferentes tipos de medición de los instrumentos de análisis DSC
Existen diferentes tipos de instrumentos de DSC, por ejemplo
- DSC de flujo de calor: Este tipo de DSC mide el flujo de calor entre una muestra y una referencia que están siendo sometidas a un programa de temperatura controlada (calentamiento, enfriamiento o isoterma) bajo condiciones idénticas en el mismo horno. Cualquier diferencia de temperatura entre la muestra y la referencia conduce a un flujo de calor que es proporcional a la diferencia en sus capacidades caloríficas. En este método, la temperatura se mide directamente en los portamuestras.
- DSC de potencia compensada: En esta técnica, la muestra y la referencia se colocan en unidades de calentamiento separadas. Cada unidad de calentamiento se controla independientemente para mantener la misma temperatura tanto para la muestra como para la referencia.
¿Por qué NETZSCH utiliza instrumentos DSC Heat-Flux? Estas son las ventajas para usted:
- Diseño sencillo:
Heat-Flux DSC tiene un diseño más sencillo que el DSC de potencia compensada porque tanto la muestra como la referencia se alojan en un único horno. Esto se traduce en menores costes de fabricación y, a menudo, en un mantenimiento más sencillo. - Buena estabilidad de la línea de base:
Debido a su diseño y modo de funcionamiento, el DSC Heat-Flux suele tener una línea de base muy estable. Esto es especialmente ventajoso para experimentos a largo plazo o para aquellos que requieren una interpretación precisa de la línea de base para el análisis de datos. - Flexibilidad del portamuestras:
Varios tipos de portamuestras y bandejas permiten el análisis de una amplia gama de tipos y tamaños de muestras. Esto resulta especialmente útil en áreas en las que se requieren diferentes formatos de muestra. - Robustez en diferentes atmósferas:
El diseño de los instrumentos DSC Heat-Flux permite a menudo cambiar fácilmente entre diferentes condiciones atmosféricas (como gas inerte, aire o vacío), lo que resulta esencial cuando se estudian procesos de OxidaciónLa oxidación puede describir diferentes procesos en el contexto del análisis térmico.oxidación o reducción. - Buena comparabilidad:
Dado que los instrumentos de DSC de flujo térmico se utilizan y establecen ampliamente, se dispone de una gran cantidad de datos comparativos, lo que facilita la verificación y validación de los resultados. Esto es especialmente importante en industrias reguladas como la farmacéutica y la alimentaria. - Menor sensibilidad a las interferencias externas:
Al utilizar un horno común para la muestra y la referencia, las mediciones son menos susceptibles a las perturbaciones externas, como las variaciones de temperatura en el laboratorio, lo que se traduce en resultados más precisos.
Por supuesto, nuestros calorímetros diferenciales de barrido (instrumentos DSC) cumplen las respectivas normas sobre instrumentos y aplicaciones, entre las que se incluyen: ISO 11357, ASTM E967, ASTM E968, ASTM E793, ASTM D3895, ASTM D3417, ASTM D3418, DIN 51004, DIN 51007 y DIN 53765.
Preguntas frecuentes
Diferentes tipos de NETZSCH Calorímetros diferenciales de barrido (DSC)
La calorimetría diferencial de barrido (DSC) es una técnica analítica versátil utilizada para medir las propiedades térmicas de los materiales, incluidos los puntos de fusión, las Transiciones de faseEl término transición de fase (o cambio de fase) se utiliza más comúnmente para describir las transiciones entre los estados sólido, líquido y gaseoso.transiciones de fase, las capacidades térmicas y las transiciones vítreas. NETZSCH ofrece una gama de instrumentos DSC para diferentes rangos de temperatura y condiciones de presión, cada uno optimizado para aplicaciones específicas.
Instrumentos DSC de baja temperatura
Los instrumentos DSC de baja temperatura están diseñados específicamente para medir transiciones térmicas en un amplio rango de temperaturas, incluidas las muy por debajo de la temperatura ambiente. Estos dispositivos son ideales para analizar cambios de fase, cristalización u otros eventos térmicos a bajas temperaturas.
Aplicaciones:
- Polímeros: Determinación de la temperatura de transición vítrea (Tg) de polímeros, que es fundamental para comprender su comportamiento en entornos fríos.
- Productos farmacéuticos: Investigación del comportamiento de cristalización de fármacos y excipientes para garantizar su estabilidad durante el almacenamiento y el uso.
- Criogenia: Análisis del comportamiento de materiales destinados a ser utilizados en entornos extremadamente fríos, como en aplicaciones espaciales o de criopreservación.
Rango de temperatura típico: Hasta -180°C, dependiendo del modelo específico y del sistema de refrigeración utilizado.
Instrumentos DSC de alta temperatura
Los instrumentos DSC de alta temperatura están diseñados para medir transiciones térmicas a temperaturas elevadas. Estos sistemas son cruciales para estudiar materiales que experimentan cambios significativos, como fusión, descomposición o Transiciones de faseEl término transición de fase (o cambio de fase) se utiliza más comúnmente para describir las transiciones entre los estados sólido, líquido y gaseoso.transiciones de fase, a altas temperaturas.
Aplicaciones:
- Metales y aleaciones: Analizar los puntos de fusión, los procesos de solidificación y las Transiciones de faseEl término transición de fase (o cambio de fase) se utiliza más comúnmente para describir las transiciones entre los estados sólido, líquido y gaseoso.transiciones de fase en metales y aleaciones, algo esencial para la ciencia de los materiales y la metalurgia.
- Cerámica: Investigación del comportamiento de SinterizaciónLa sinterización es un proceso de producción para formar un cuerpo mecánicamente resistente a partir de un polvo cerámico o metálico. sinterización y cristalización de materiales cerámicos, vital para optimizar los procesos de fabricación.
- Compuestos inorgánicos: Estudio de 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 y la descomposición de compuestos inorgánicos a altas temperaturas.
Rango de temperatura típico: Hasta 2000°C, dependiendo del modelo y del tipo de horno.
Instrumentos DSC de alta presión
Los instrumentos DSC de alta presión están diseñados para realizar mediciones calorimétricas a presiones elevadas. Estos instrumentos son especialmente útiles para estudiar los efectos de la presión en las transiciones térmicas, que pueden alterar significativamente el comportamiento de un material.
Aplicaciones:
- Polímeros y elastómeros: Investigación de la influencia de la presión en el comportamiento de cristalización y fusión de polímeros para comprender su procesamiento.
- Productos petroquímicos: Estudio del comportamiento térmico de combustibles y lubricantes bajo presión, para comprender su comportamiento en entornos de alta presión.
- Ciencia de los alimentos: Exploración de la estabilidad y las Transiciones de faseEl término transición de fase (o cambio de fase) se utiliza más comúnmente para describir las transiciones entre los estados sólido, líquido y gaseoso.transiciones de fase de grasas y aceites bajo presión, que pueden influir en la textura y la vida útil.
Rango de presión típico: Hasta 150 bares, según el modelo.
Sus ventajas
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Ofrecemos soluciones a medida que van más allá de los datos de medición y proporcionan información con enfoques inteligentes.
Cuando se trata de Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC), NETZSCH Analyzing & Testing es su complemento perfecto, ya que ofrece una precisión, fiabilidad e innovación inigualables. A continuación le explicamos por qué debería plantearse invertir en un instrumento DSC NETZSCH para su laboratorio o centro de investigación:
- Siempre un paso por delante con el software de medición y evaluación Proteus®
Experimente una eficiencia y precisión sin precedentes con nuestro software de análisis de fácil uso Proteus®. Funciones como AutoEvaluation para la evaluación automática de curvas DSC, Identify para la identificación y comparación de materiales mediante una base de datos, SmartMode para una rápida configuración de las mediciones y otras herramientas avanzadas hacen que sus análisis sean fluidos y perspicaces. - Asistencia y formación de expertos
Benefíciese de la experiencia de nuestros profesionales dedicados y continuamente formados en los departamentos de servicio, laboratorio, formación y ventas. Nuestro equipo, con décadas de experiencia, se compromete a proporcionarle un soporte excepcional y una formación completa para garantizar que saca el máximo partido a su instrumento DSC, ¡las 24 horas del día! - Excelencia probada en ingeniería alemana unida a una garantía ilimitada
NETZSCH Los instrumentos DSC son sinónimo de excelencia en ingeniería alemana y ofrecen una calidad de primer nivel y una durabilidad excepcional. Con un mínimo de 10 años de disponibilidad de piezas de repuesto, nuestros instrumentos prometen longevidad y un rendimiento fiable durante años. Y para subrayar la calidad y la disponibilidad de servicios a largo plazo, ofrecemos una garantía ilimitada para la serie de instrumentos DSC 300. - DSC 300 Caliris®: Flexibilidad modular con AutoSampler
El DSC 300 Caliris® destaca por su diseño modular, que le ofrece la flexibilidad necesaria para adaptar el sistema a sus necesidades específicas. Con la comodidad añadida de un AutoSampler, puede automatizar sus pruebas de muestras, aumentando la productividad y la eficiencia en su laboratorio. - Sistemas de refrigeración duales para mayor versatilidad
NETZSCH Los instrumentos DSC pueden equiparse con dos sistemas de refrigeración diferentes (IC y LN2) simultáneamente. Esta característica permite una gama más amplia de aplicaciones y resultados más precisos sin que el cliente tenga que realizar ninguna reconstrucción.
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Nuestra promesa de calidad:
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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.
Aplicaciones de la calorimetría diferencial de barrido
La calorimetría diferencial de barrido (DSC) es una técnica vital en diversos sectores, que ofrece información crítica sobre las propiedades térmicas de los materiales. En NETZSCH Analyzing and Testing, nuestras avanzadas soluciones de DSC garantizan precisión y fiabilidad para diversas aplicaciones:
Polímeros y plásticos:
- Aplicaciones: Determinación de la temperatura de transición vítrea, Temperaturas y entalpías de fusiónLa entalpía de fusión de una sustancia, también conocida como calor latente, es una medida del aporte de energía, normalmente calor, que es necesario para convertir una sustancia del estado sólido al líquido. El punto de fusión de una sustancia es la temperatura a la que cambia de estado sólido (cristalino) a líquido (fusión isotrópica).punto de fusión y comportamiento de cristalización.
- Ventajas: Garantiza la consistencia del producto, optimiza el procesamiento y ayuda al desarrollo de nuevos materiales.
Materiales compuestos y avanzados:
- Aplicaciones: Evaluación del comportamiento térmico de materiales compuestos y cerámicos.
- Ventajas: Garantiza la fiabilidad en diversas condiciones, ayudando al desarrollo de materiales de alto rendimiento.
Industria farmacéutica:
- Aplicaciones: Caracterización de 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, la pureza y las formas polimórficas.
- Ventajas: Mejora la estabilidad de la formulación del fármaco, el cumplimiento y la administración eficaz del fármaco.
Alimentos y bebidas:
- Aplicaciones: Análisis del comportamiento de fusión de grasas y aceites.
- Ventajas: Mejora la textura, la estabilidad y la vida útil.
Productos químicos:
- Aplicaciones: Estudio de la cinética de reacción, los procesos de curado 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.
- Ventajas: Optimiza la fabricación, mejora la seguridad y aumenta el rendimiento.
Electrónica:
- Aplicaciones: Evaluación de las propiedades térmicas de materiales electrónicos, como las baterías.
- Ventajas: Mejora la gestión térmica, garantizando la longevidad y fiabilidad del dispositivo.
"Confiamos en los instrumentos DSC de NETZSCH desde hace 25 años para apoyar la síntesis y el cultivo de cristales"
"Utilizamos el DSC de alta presión 204 HP Phoenix® para estudiar la química sintética y la nanotecnología"
"NETZSCH El DSC ayuda a optimizar los procesos de extrusión, moldeo por inyección e impresión 3D"
Casos prácticos de DSC
La calorimetría diferencial de barrido (DSC) es el método de análisis térmico más utilizado. NETZSCH ofrece una gran variedad de instrumentos, accesorios y servicios de DSC diseñados para satisfacer sus necesidades analíticas en diversos sectores. Cada modelo está adaptado a aplicaciones, rangos de temperatura y niveles de sensibilidad específicos.
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