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Precisión inigualable en análisis DSC a alta temperatura
El DSC 500 Pegasus® Calorímetro diferencial de barrido de alta temperatura establece el estándar de precisión para el análisis DSC, incluso a las temperaturas más altas. Diseñado para la investigación de materiales de alto rendimiento, ofrece soluciones a los complejos retos del análisis térmico.
- Diseño modular para una amplia versatilidad: Nuestro diseño modular permite intercambiar fácilmente hornos y sensores, haciendo que el instrumento se adapte a diferentes aplicaciones. Este sistema funciona en un amplio rango de temperaturas, desde -150 °C hasta 2000 °C, para satisfacer una gran variedad de requisitos de análisis térmico.
- Tecnología de sensores superior para mediciones precisas: Nuestros sensores DSC de flujo térmico de alto rendimiento, combinados con el posicionamiento preciso del sensor, garantizan una precisión excepcional para aplicaciones exigentes, incluidas las mediciones de calor específico a altas temperaturas.
- Diseño estanco al vacío para eliminar las influencias atmosféricas: Nuestro diseño estanco al vacío, combinado con un control preciso del flujo de gas, permite una gestión precisa de atmósferas de gran pureza, incluidos gases inertes, oxidantes, reductores y corrosivos. Al eliminar la posibilidad de reacciones no deseadas, este diseño permite obtener resultados fiables.
- Hardware versátil y software inteligente para una investigación eficiente: Nuestro DSC incluye un sistema de doble elevador que admite el funcionamiento de dos hornos o la integración de nuestro cambiador automático de muestras (ASC), capaz de manejar hasta 20 muestras. Este hardware se complementa con nuestro paquete de software superior, que incluye AutoEvaluation para el análisis automatizado de datos y Identify para la identificación avanzada de materiales. Esta configuración agiliza el procesamiento de muestras, optimizando los flujos de trabajo de investigación y ahorrando un tiempo valioso.
- Más allá del análisis DSC estándar: Nuestro sistema DSC va más allá del análisis térmico tradicional al permitir el acoplamiento con sistemas de análisis de gases evolucionados como FT-IR o espectrómetros de masas. Esta integración mejora significativamente la profundidad de la información disponible a partir de un único análisis, proporcionando información detallada sobre la evolución de los gases y el comportamiento de los materiales durante los procesos térmicos.
Método
La calorimetría diferencial de barrido (DSC) es una potente técnica analítica ampliamente utilizada en la ciencia de los materiales, la química y campos afines para medir las transiciones térmicas en los materiales. El sistema DSC de flujo térmico, una variante común, funciona midiendo directamente el flujo de calor asociado a los cambios del material en función de la temperatura y el tiempo.
Principio de medición de la calorimetría diferencial de barrido
El principio de medición de la calorimetría diferencial de barrido (DSC) se basa en el control de la diferencia en la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una muestra y un material de referencia a la misma velocidad. Dado que la muestra y la referencia están expuestas a condiciones de temperatura idénticas, cualquier diferencia en el flujo de calor entre ellas es significativa y, por tanto, se mide. Esta diferencia indica que la muestra está experimentando cambios físicos o químicos como fusión, CristalizaciónCrystallization is the physical process of hardening during the formation and growth of crystals. During this process, heat of crystallization is released.cristalización o reacciones químicas que absorben o liberan calor.
Una célula de medición DSC consta de un horno y un sensor de flujo térmico integrado con posiciones designadas para los recipientes de muestra y referencia.
El instrumento DSC registra estas diferencias de flujo de calor a medida que cambia la temperatura, proporcionando un perfil detallado de las propiedades y transiciones térmicas de la muestra.
Los sistemas DSC se basan en las normas pertinentes sobre instrumentos y aplicaciones, por ejemplo, ISO 11357, ASTM E793, ASTM D3895, ASTM D3417, ASTM D3418, DIN 51004 y DIN 51007.
Especificaciones
Datos técnicos
Temperatura máxima
Sensores intercambiables
Atmósferas gaseosas
Sistema opcional de trampa de oxígeno (OTS®) para impurezas de oxígeno por debajo de 1 ppm O2
Precisión de temperatura
± 0,5K
Precisión de temperatura
± 0,15K
Precisión de entalpía
± 1 ... 3% (dependiendo del rango de temperatura)
-150°C a 1000°C ± 1.0%
RT a 1400°C: ± 2.5%
RT a 1500°C: ± 3.5%
NETZSCH en el Instituto Max-Planck
¿Cómo utiliza el Instituto Max-Planck de Física Química de Sólidos el NETZSCH DSC Pegasus®?
Software
Proteus®: Simplificación del análisis térmico complejo
Proteus® está diseñado para eliminar la complejidad del análisis térmico, proporcionando una experiencia fluida y fácil de usar sin sacrificar la potencia analítica. Diseñado para funcionar en la plataforma Windows®, Proteus® proporciona todo lo necesario para realizar mediciones precisas y evaluar los datos con confianza. Sus menús intuitivos y rutinas automatizadas agilizan incluso los análisis más complejos, convirtiéndolo en una herramienta esencial para los profesionales que buscan una visión térmica fiable y eficiente. Con licencia junto con el instrumento, Proteus® también puede instalarse en sistemas adicionales, lo que garantiza la flexibilidad y accesibilidad de su flujo de trabajo.
Proteus® el software proporciona a los usuarios una amplia gama de funciones de Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) para realizar análisis térmicos precisos y completos:
- Análisis de temperatura: Determinación precisa de las temperaturas de inicio, pico, inflexión y final.
- Entalpías de transformación: Análisis de áreas de pico con líneas de base personalizables, incluidas evaluaciones parciales de áreas de pico.
- Análisis de picos complejos: Obtenga datos detallados, incluidas temperaturas características, áreas, alturas de pico y semianchos.
- Análisis de transiciones vítreas: Realice evaluaciones detalladas de la transición vítrea, incluida la determinación del inicio, el punto medio y los puntos de inflexión.
- BeFlat® Corrección de la línea de base: Automatice los ajustes de la línea de base para mejorar la precisión.
- Tau-R® Modo: Mejora la precisión del análisis teniendo en cuenta las constantes de tiempo del instrumento y la resistencia térmica, lo que permite una resolución más nítida de los efectos exotérmicos y endotérmicos para una interpretación más precisa de los resultados del DSC.
- AutoEvaluation: Agiliza el análisis de datos con rutinas automatizadas que identifican eventos térmicos clave como picos, inicios y transiciones, proporcionando resultados rápidos, precisos y reproducibles con una intervención mínima del usuario.
Este instrumento es LabV®️-primed
LabV®️ toma los datos de su instrumento analítico: Importa automáticamente todos los datos de medición a una solución de base de datos central y segura, el software LabV®️. Esto le permite visualizar los datos en LabV®️ y realizar búsquedas en ellos. Ahora podrá acceder a sus datos desde cualquier lugar. Además, tiene la posibilidad de generar informes.
Otras opciones avanzadas de software
Los módulos Proteus® y las soluciones de software experto ofrecen un procesamiento más avanzado de los datos termoanalíticos para realizar análisis más sofisticados.
Consultoría y ventas
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Nuestro último instrumento para mediciones precisas de Capacidad calorífica específica (cp)La capacidad calorífica es una magnitud física específica de un material, determinada por la cantidad de calor suministrada a la probeta, dividida por el aumento de temperatura resultante. La capacidad calorífica específica está relacionada con una unidad de masa de la muestra.cp: El NETZSCH DSC 500 Pegasus®
Descubra nuestra nueva solución de análisis térmico, diseñada para mejorar la eficiencia del laboratorio. Con un amplio rango de temperaturas, diseño modular y control avanzado de la atmósfera, el DSC 500 Pegasus® ofrece resultados precisos y reproducibles para diversas aplicaciones. La intuitiva pantalla táctil y el potente software agilizan su flujo de trabajo, ahorrándole un valioso tiempo.