Análisis térmico simultáneo
Termogravimetría simultánea y calorimetría diferencial de barrido por NETZSCH
Elanálisis térmico simultáneo (STA) se refiere generalmente a la aplicación simultánea de la termogravimetría (TGA para medir los cambios de masa) y la calorimetría diferencial de barrido (DSC para medir la conversión de energía) a una misma muestra con un solo instrumento.
El diseño modular de los analizadores térmicos simultáneos NETZSCH permite intercambiar fácilmente hornos y sensores para adaptarse a múltiples aplicaciones en un amplio rango de temperaturas, desde -150 °C hasta 2400 °C. El diseño de carga superior proporciona un rendimiento ideal y facilidad de uso, lo que lo convierte en la elección obvia para un sistema analítico flexible y un análisis de gases evolucionado como los sistemas MS, FT-IR o GC-MS. Una amplia gama de accesorios, incluidos generadores de humedad y vapor de agua, amplían las posibilidades de aplicación.
Nuestros analizadores térmicos simultáneos
Explore la gama de instrumentos STA de NETZSCH

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Ofertas inmejorables en dispositivos de análisis térmico de primera calidad.
Estas ofertas especiales están disponibles por tiempo limitado y sólo hasta agotar existencias. No pierda la oportunidad de equipar su laboratorio con los mejores instrumentos de análisis térmico por una fracción de su coste. Consulte nuestras ofertas hoy mismo y entre en un mundo de precisión, eficacia y asequibilidad.

Análisis térmico bajo hidrógeno
El nuevo H₂Seguro desarrollado para los analizadores térmicos simultáneos NETZSCH ofrece una solución completa para la realización de ensayos en entornos con concentraciones variables de hidrógeno, al tiempo que proporciona la máxima seguridad.
Este concepto permite experimentar de forma segura en un entorno 100% H2 o con concentraciones más bajas de H2 mezclado con gases no inflamables como atmósferas de nitrógeno (N2) o argón (Ar). Cuenta con la certificación TÜV.
Accesorios para DSC/TGA y STA
Obtenga una visión general de todos los crisoles y sensores para mediciones DTA, DSC, TGA y STA.
Encontrará muchos materiales de crisol diferentes en la lista, así como una gran variedad de tipos y formas especiales. De entre estas opciones, podemos ayudarle a seleccionar el tamaño y material de crisol adecuados para su aplicación específica, ya sea estándar o especial. Además de los crisoles de aluminio estándar, nuestra cartera incluye autoclaves con estanqueidad de baja a medium o de alta presión, así como otros para determinar el Tiempo de inducción oxidativa (OIT) y temperatura de inicio de la oxidación (OOT)El tiempo de inducción oxidativa (OIT isotérmico) es una medida relativa de la resistencia de un material (estabilizado) a la descomposición oxidativa. La temperatura de inducción oxidativa (OIT dinámica) o temperatura de inicio de la oxidación (OOT) es una medida relativa de la resistencia de un material (estabilizado) a la descomposición oxidativa.tiempo de inducción oxidativa (Tiempo de inducción oxidativa (OIT) y temperatura de inicio de la oxidación (OOT)El tiempo de inducción oxidativa (OIT isotérmico) es una medida relativa de la resistencia de un material (estabilizado) a la descomposición oxidativa. La temperatura de inducción oxidativa (OIT dinámica) o temperatura de inicio de la oxidación (OOT) es una medida relativa de la resistencia de un material (estabilizado) a la descomposición oxidativa.OIT) y el índice de grasa sólida (SFI). Ofrecemos crisoles de cerámica o metal que cubren una amplia gama de temperaturas.

Detecte y Identify Gases Evolucionados con NETZSCH STA Instruments
Mediante el acoplamiento de técnicas de análisis de gases como FT-IR (infrarrojo por transformada de Fourier), MS (espectrometría de masas) o GC-MS (cromatografía de gases - espectrometría de masas) a un STA 509 Jupiter®, se puede obtener información sobre la naturaleza de los gases evolucionados en función del tiempo o la temperatura.
Acerca del método STA

Aplicación simultánea de DSC y TGA
La aplicación simultánea del Análisis Termogravimétrico (TGA) y la Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) a una sola muestra en un instrumento STA proporciona más información que la aplicación por separado con dos instrumentos diferentes. El TGA-DTA/DSC simultáneo mide tanto el flujo de calor (DSC) como el cambio de masa (TGA) de una muestra en función de la temperatura o el tiempo bajo una atmósfera controlada.
- Las condiciones de ensayo son perfectamente idénticas para las señales TGA y DSC (misma atmósfera, caudal, presión de vapor en la muestra, velocidad de calentamiento, contacto térmico con el crisol de la muestra y el sensor, efecto de radiación, etc.).
- Se mejora la analizabilidad de las señales, ya que siempre se dispone simultáneamente de dos o más conjuntos de información relativa al comportamiento de la muestra (diferenciación entre transformación de fase y descomposición, entre reacciones de adición y condensación, reconocimiento de reacciones de PirólisisLa pirólisis es la descomposición térmica de compuestos orgánicos en una atmósfera inerte.pirólisis, OxidaciónLa oxidación puede describir diferentes procesos en el contexto del análisis térmico.oxidación y combustión, etc.)
Sus ventajas
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¿Por qué debería elegir un instrumento STA 509 de NETZSCH para sus necesidades de análisis térmico?
En la actualidad, el STA es uno de los instrumentos analíticos más flexibles de la cartera NETZSCH. Los usuarios pueden select entre varios tipos de hornos, sensores, portamuestras, termopares, crisoles y otros accesorios. Mediante el uso de hornos especiales, también se pueden realizar mediciones en atmósferas húmedas, en determinadas condiciones corrosivas o incluso en el rango de temperaturas más elevado.
- Amplio rango de temperaturas
El NETZSCH STA 509 Jupiter® cubre un rango de temperaturas extremadamente amplio, de -150°C a 2400°C, gracias a la posibilidad de elegir entre 12 tipos de hornos diferentes intercambiables por el usuario. Además, las versiones Select y Supreme pueden equiparse con un segundo horno. - Configuraciones especiales para atmósferas especiales
Nuestro STA admite cambios de atmósfera a mitad de ensayo, por lo que resulta ideal para estudiar materiales sensibles al hidrógeno o a la humedad. Las características opcionales, como la posibilidad de acoplamiento a analizadores de gases evolucionados (FT-IR, MS y GC-MS), generadores de humedad y el avanzado sistema H2Secure, mejoran aún más sus capacidades. Para aplicaciones altamente sensibles, existe una versión de caja de guantes. - Sistema modular con intercambio rápido de sensores
El sistema NETZSCH STA 509 es una plataforma altamente modular, que puede adaptarse a casi todas las necesidades del cliente en cuanto a rango de temperaturas, atmósferas y tecnología de sensores. Gracias a su diseño de carga superior, incorpora un sistema "Quick-Connect" que permite cambiar los portamuestras (TGA-DSC, TGA-DTA y TGA puro) en cuestión de segundos. Además, cada sensor es reconocido automáticamente por el software Proteus® y almacenado en una base de datos de portamuestras. - Asistencia y formación de expertos
Benefíciese de la experiencia de nuestros profesionales dedicados y en continua formación en nuestros departamentos de servicio, laboratorio, formación y ventas. Nuestro equipo, con una experiencia de varias décadas, se compromete a proporcionarle un soporte excepcional y una formación completa para garantizar que saca el máximo partido a su instrumento STA. - Excelencia probada en ingeniería alemana unida a una garantía ilimitada
NETZSCH Los instrumentos STA son sinónimo de excelencia en ingeniería alemana y ofrecen una calidad de primer nivel y una durabilidad excepcional. Con una disponibilidad mínima de piezas de repuesto de 10 años, nuestros instrumentos prometen longevidad y un rendimiento fiable. Y para subrayar la calidad y la disponibilidad de servicios a largo plazo, ofrecemos una garantía ilimitada para la serie de instrumentos STA 509.

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.
Preguntas frecuentes
Garantía ilimitada
Siempre a tu lado
Sostenibilidad
Aplicaciones del análisis térmico simultáneo
El Análisis Térmico Simultáneo (STA) encuentra aplicaciones en una amplia gama de industrias y campos de investigación debido a su capacidad para medir simultáneamente cambios de masa (mediante TGA) y eventos térmicos (mediante DSC o DTA). Más información sobre las principales áreas de aplicación:
Polímeros y plásticos

- 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: Evaluación de las temperaturas de descomposición y de la estabilidad al calor.
- 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: Estudio de la transición vítrea (Tg), la fusión y el comportamiento de cristalización.
- Análisis de la degradación: Investigación de los procesos de descomposición y OxidaciónLa oxidación puede describir diferentes procesos en el contexto del análisis térmico.oxidación de polímeros.
Metales y aleaciones

- Estudios de OxidaciónLa oxidación puede describir diferentes procesos en el contexto del análisis térmico.oxidación y corrosión: Análisis de cinética de OxidaciónLa oxidación puede describir diferentes procesos en el contexto del análisis térmico.oxidación y corrosión a alta temperatura.
- 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: Determinación de puntos de fusión, transiciones sólido-sólido y otros cambios de fase.
- Expansión térmica y reacciones: Investigación de reacciones a altas temperaturas en atmósferas controladas.
Productos farmacéuticos

- Pruebas de estabilidad: Determinación 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 descomposición de principios activos y excipientes.
- Estudios de compatibilidad: Evaluación del comportamiento térmico de formulaciones de fármacos y mezclas de excipientes.
- PolimorfismoEl polimorfismo es la capacidad de un material sólido de formar diferentes estructuras cristalinas (sinónimos: formas, modificaciones).Polimorfismo: Identificación y análisis de diferentes formas polimórficas de fármacos.
Cerámica y vidrio

- Estudios de SinterizaciónLa sinterización es un proceso de producción para formar un cuerpo mecánicamente resistente a partir de un polvo cerámico o metálico. sinterización: Seguimiento de la pérdida de peso y de los cambios de energía durante los procesos de SinterizaciónLa sinterización es un proceso de producción para formar un cuerpo mecánicamente resistente a partir de un polvo cerámico o metálico. sinterización.
- 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: Análisis de la resistencia al choque térmico y la estabilidad a temperaturas elevadas.
- Comportamiento de cristalización: Comprensión de la cinética de cristalización de materiales vítreos o cerámicos.
Materiales inorgánicos

- Reacciones de descomposición: Estudio de los procesos de descomposición y desprendimiento de gases en materiales como carbonatos o hidratos.
- Reducción y OxidaciónLa oxidación puede describir diferentes procesos en el contexto del análisis térmico.oxidación: Investigar reacciones en ambientes controlados (atmósferas inertes, oxidantes, reductoras).
Materiales compuestos

- Descomposición térmica: Evaluación 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 los materiales compuestos.
- Interacción de componentes: Monitorización de la interacción entre diferentes componentes durante el calentamiento.
Medio ambiente y residuos

- Caracterización de residuos: Análisis del comportamiento de descomposición térmica y OxidaciónLa oxidación puede describir diferentes procesos en el contexto del análisis térmico.oxidación de residuos industriales o peligrosos.
- Procesos de reciclado: Estudio del comportamiento térmico de los materiales reciclados, especialmente en plásticos y polímeros.
Materiales de almacenamiento de energía

- Materiales para baterías: Análisis de 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 cambios de fase en componentes de baterías como electrodos y electrolitos.
- Pilas de combustible: Estudio del comportamiento de OxidaciónLa oxidación puede describir diferentes procesos en el contexto del análisis térmico.oxidación/reducción y estabilidad de los materiales de las pilas de combustible.
Alimentación y agricultura

- Estabilidad de los nutrientes: Evaluación 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 de ingredientes y aditivos alimentarios.
- Contenido de humedad: Analizar el contenido de agua y la pérdida durante los procesos térmicos.

Estudios de casos STA
NETZSCH Los instrumentos STA son potentes herramientas para caracterizar las propiedades térmicas, 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 y el comportamiento de descomposición en estos variados campos, lo que los convierte en instrumentos esenciales en la ciencia de materiales, el control de calidad y la investigación.
Descubra cómo nuestros instrumentos analíticos de alta calidad han cambiado el trabajo de nuestros clientes.
"Con la medición precisa mediante nuestros instrumentos NETZSCH STA, podemos convertir los residuos sólidos en materiales energéticos"
"El NETZSCH STA ayuda a investigar el comportamiento de desaglomeración o las reacciones gaseosas en la producción de materiales cerámicos o pulvimetalúrgicos"
"Nuestra STA 449 está integrada en una caja de gas inerte para el análisis de muestras especialmente sensibles al aire y/o a la humedad"
Medios de comunicación y formación
Literatura de aplicación sobre el análisis térmico simultáneo
Nuestros últimos artículos del blog sobre Análisis Térmico Simultáneo
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