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Analizar el comportamiento térmico único de los materiales y sus componentes
El TG 309 Libra® Select es el instrumento que ofrece la mayor variedad de laLibra® serie. Pueden seleccionarse rangos de temperatura de 10°C a 1025°C o hasta 1100°C. Ofrece una excelente resolución de la balanza para detectar incluso los cambios más pequeños en la masa de un material. Además, ofrece la capacidad de acoplarse al análisis de gases y la posibilidad de equiparse con un ASC (cambiador automático de muestras) de 204 posiciones large.
Obtenga resultados más rápidamente sin necesidad de realizar una línea de base
Para garantizar la precisión de los valores de cambio de masa, se suele realizar una prueba de referencia en condiciones de ensayo idénticas en cuanto a velocidad de calentamiento, tipo de gas y flujo de gas.
La línea de base tiene en cuenta factores como la velocidad de calentamiento, el tipo de crisol y la geometría, así como los efectos del instrumento y la flotabilidad, lo que permite restarlos de la medición de la muestra.
El TG 309 Libra® suele eliminar la necesidad de una línea de base separada cuando se utiliza la línea de base integrada BeFlat® para mediciones típicas de temperatura. Esto acelera considerablemente las pruebas.

20 veces más rápido gracias a altas velocidades de calentamiento
El TG 309 Libra® dispone de un horno de bajo volumen. Admite velocidades de calentamiento rápidas de hasta 200K/min en toda la gama de temperaturas y un enfriamiento balístico rápido desde 1100°C hasta la temperatura ambiente. Esto permite obtener resultados de análisis más rápidos, incluso a altas temperaturas, con un tiempo de respuesta de sólo unos minutos.
Caracterización más exhaustiva y rápida gracias a la patente c-DTA
En contacto directo con el crisol de muestra, el termopar de muestra mide las variaciones de temperatura del material. Esto permite una caracterización más exhaustiva de las propiedades de la muestra y la determinación de los efectos endotérmicos (por ejemplo, fusión) y exotérmicos (por ejemplo, OxidaciónLa oxidación puede describir diferentes procesos en el contexto del análisis térmico.oxidación) durante las investigaciones termogravimétricas. Además, la c-DTA permite calibrar la temperatura utilizando materiales de referencia DSC.

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.
Método
Análisis termogravimétrico / Termogravimetría
¿Qué es la termogravimetría?
La termogravimetría tiene la capacidad de diferenciar entre componentes individuales basándose en su distinto comportamiento térmico. Mediante el análisis de los perfiles de pérdida de peso, los usuarios pueden deducir la composición de muestras complejas, lo que permite una comprensión más profunda de su estructura y propiedades.
Revelación de los misterios de las mezclas complejas y las transformaciones de materiales
La termogravimetría (TG) es famosa por su precisión y sensibilidad. Al someter una muestra a incrementos de temperatura controlados mientras se mide continuamente su cambio de peso, la TG puede detectar incluso las alteraciones más leves en la masa de un material. Este nivel de sensibilidad permite determinar las temperaturas exactas a las que se producen diversas transformaciones, como la descomposición, la volatilización o la OxidaciónLa oxidación puede describir diferentes procesos en el contexto del análisis térmico.oxidación. Como resultado, el TGA proporciona información valiosa sobre la composición de un material, proporcionando datos como la estabilidad y la degradación de polímeros, así como datos para la caracterización y formulación de materiales.
Garantizar la calidad y seguridad del producto
Para industrias como la farmacéutica, la química y la alimentaria, garantizar la estabilidad del producto es muy importante. La termogravimetría desempeña un papel fundamental en la 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 los materiales a lo largo del tiempo. Al someter las muestras a ciclos térmicos prolongados, los investigadores pueden evaluar su estabilidad a largo plazo, obtener información inicial sobre la vida útil e identificar posibles vías de degradación. Esta información es fundamental para el control de calidad y el cumplimiento de la normativa.
Versatilidad ilimitada: Adaptado a diversas aplicaciones
Una de las cualidades destacables de la termogravimetría es que puede adaptarse a una amplia gama de aplicaciones. Desde la industria de polímeros a la ingeniería de materiales, y desde la investigación farmacéutica a la ciencia medioambiental, la TGA es una técnica versátil que trasciende los límites disciplinarios. Su capacidad de proporcionar conocimientos fundamentales sobre los materiales la hace indispensable para la caracterización de materiales, desde el control de calidad hasta la investigación industrial y las aplicaciones académicas.

Principio de medición
El análisis termogravimétrico (TGA) es una técnica analítica precisa que se utiliza para seguir los cambios en la masa de una muestra con el tiempo y/o la temperatura en un entorno definido y controlado con respecto a la velocidad de calentamiento, la atmósfera de gas, el caudal, el tipo de crisol, etc. Puede detectar con precisión cambios de peso de hasta fracciones de un microgramo. Esta alta sensibilidad permite determinar incluso los cambios más pequeños en las propiedades físicas y químicas de un material.
Especificaciones
Datos técnicos
Temperatura
Resolución del balance
Tasas de calefacción y refrigeración

Tiempo de enfriamiento:
12 min (1100°C a 100°C)
Amplio rango de medición:
2000 mg
Estanqueidad al vacío:
<< 10-1 mbar
Volumen del crisol de muestras:
hasta 350 µl
Atmósferas:
inerte, oxidante, reductora, estática, dinámica
Cambiador automático de muestras:
ASC con 204 posiciones disponibles opcionalmente


ASC de alta gama para 204 muestras y bandejas de muestras extraíbles
El ASC TG 309 Libra® Select y Supreme está diseñado para alojar dos bandejas de muestras intercambiables en formato de microplaca, cada una con capacidad para 96 muestras. Esto permite una asignación clara de las muestras cuando se preparan lejos del instrumento. Una bandeja fija adicional está reservada para un máximo de 12 materiales de calibración o crisoles vacíos de diferentes dimensiones y materiales para fines de calibración y corrección. Por supuesto, en las bandejas también pueden definirse mediciones de corrección con crisoles vacíos.

Software

AutoEvaluación
Resultados objetivos justo después de una medición
AutoEvaluationes una rutina de evaluación autónoma para mediciones termogravimétricas (TGA). Evalúa de forma autónoma e instantánea todos los cambios de masa significativos, incluidas la pérdida y la ganancia de masa, genera la curva derivada DTG y evalúa automáticamente las temperaturas pico correspondientes. Cuando se incorpora a un método de medición, las curvas TGA y DTG evaluadas aparecen inmediatamente después de finalizar la medición. Además, los usuarios pueden personalizar el tamaño de los cambios de masa que se van a detectar y la selección de los resultados de la evaluación que se van a mostrar.
Identifique
Base de datos para la identificación de materiales y el control de calidad
Identify es una herramienta de software única en el campo del análisis térmico para la identificación y clasificación de materiales. Además de las comparaciones 1:1 con mediciones individuales de la base de datos o datos bibliográficos, también es posible comparar una medición con clases (grupos de mediciones o datos bibliográficos). Dichas clases pueden consistir en datos del mismo tipo de material, lo que permite la identificación de materiales. Una clase también puede contener curvas de referencia para pruebas de pasa/no pasa en el control de calidad. Las bibliotecas incluidas en NETZSCH contienen más de 1300 entradas de las áreas de aplicación de polímeros, orgánicos, farmacéuticos, alimentos, cosméticos, inorgánicos, cerámicos, metales y aleaciones. Los tipos de señal admitidos actualmente incluyen DSC, DSC 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, TGA, STA, DIL/TMA y DMA. Los usuarios pueden ampliar la base de datos con bibliotecas que contengan una cantidad ilimitada de sus propios datos. En última instancia, esta creciente colección de entradas y condiciones de medición de la base de datos también puede resultar extremadamente útil para preparar futuros experimentos.

Resulta especialmente ventajoso que Identify pueda incluso incorporar simultáneamente dos tipos de mediciones, como TGA y DSC o c-DTA, durante la identificación, lo que puede reducir significativamente las interpretaciones múltiples y aumentar así las posibilidades de identificación correcta del material. Como se muestra en el ejemplo, las curvas TGA y c-DTA evaluadas pueden ser utilizadas conjuntamente por Identify: El análisis revela que el resultado de la descomposición TGA es muy similar al del polímero POM-H encontrado en la base de datos; además, existe una curva DSC para el POM-H que concuerda bien con el efecto de fusión a una temperatura pico de 183°C, que también se refleja en la curva c-DTA de la medición de entrada. Así pues, el material se identifica como material POM-H con un alto grado de confianza; todos los demás tipos de polímeros presentes en la base de datos pueden descartarse.

Modo Eco - Utiliza la energía sólo cuando es necesario
CENTRARSE EN LA EFICIENCIA Y EN UN LABORATORIO MÁS SOSTENIBLE
Para obtener resultados termogravimétricos precisos con baja deriva, se utiliza un termostato para acondicionar el instrumento. Un termostato en funcionamiento constante no sólo consume energía, sino que también produce calor residual que debe controlarse mediante sistemas de aire acondicionado.
En un día ajetreado en el laboratorio, el instrumento TGA estará en uso entre 10 y 12 horas. Si no hay mediciones programadas durante la noche o el fin de semana, el instrumento tendrá que apagarse, lo que conllevará un tiempo de estabilización antes de que pueda volver a utilizarse, o permanecerá encendido, consumiendo energía que técnicamente no es necesaria. La sostenibilidad en el entorno de laboratorio es cada vez más importante.
La TG 309 Libra® ofrece un modo Eco de ahorro de energía, que permite apagar la enfriadora automáticamente a través del software, con lo que su funcionamiento resulta mucho más económico. El software ofrece una programación definida por el usuario para activar el Modo Ralentí o el Modo Eco. Esto elimina el tiempo de espera que se produciría si el instrumento se apagara por completo, reactivando el flujo de gas y el termostato según sea necesario, de forma que el instrumento esté listo para la primera medición programada. Al cambiar la unidad al modo Eco, se ahorrará 1 kW de electricidad, lo que puede sumar más de 6000 kWh al año. Esto abarata el funcionamiento del instrumento y reduce sin esfuerzo su huella de carbono
Este instrumento está preparado para LabV®️.
Convierta los datos en mejores productos con LabV®, una plataforma de inteligencia de materiales centralizada e impulsada por IA que integra datos de este instrumento y de cualquier otra fuente de datos. Diseñada para ingenieros de I+D y control de calidad, LabV® permite tomar decisiones basadas en datos para impulsar la innovación y garantizar resultados de alta calidad de forma constante.

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