análisis termomecánico

TMA 402 F3 Hyperion® Edición de polímeros

Análisis Termomecánico - TMA - Hecho a medida para aplicaciones de baja temperatura

Análisis TMA para polímeros

Los polímeros experimentan cambios en sus propiedades termomecánicas durante el calentamiento y el enfriamiento. Los análisis de TMA pueden aportar información sobre la orientación molecular y los efectos del enfriamiento. Permite diseñar adhesivos y otras uniones híbridas y controlar la calidad de las películas retráctiles. De este modo, los análisis TMA pueden aportar valiosos conocimientos sobre la composición, la estructura, las condiciones de producción o las posibilidades de aplicación de diversos materiales.

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Aprenda los fundamentos y las aplicaciones avanzadas de DIL y TMA para caracterizar con confianza el comportamiento dimensional y termomecánico de los materiales, determinar con precisión las propiedades de expansión térmica y deformación, y optimizar el desarrollo de materiales y el rendimiento del procesamiento.

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Determinación de propiedades viscoelásticas como relajación, fluencia y tensión/deformación

El TMA 402 F3 Hyperion® Polymer Edition ofrece ahora no sólo mantener la fuerza constante y medir el cambio de longitud, sino también cambiar el desplazamiento y medir la fuerza correspondiente. Esto se utiliza, por ejemplo, en un ensayo de Relajación de tensiones (reología)El ensayo está diseñado para medir la relajación de la tensión de una muestra tras un cambio instantáneo de la deformación (desplazamiento).relajación de tensiones. Aquí, una muestra se estira una cantidad específica a una temperatura definida. Durante la prueba, la deformación se mantiene constante y se registra la progresión de la fuerza. Esta fuerza disminuye continuamente como resultado de la RelajaciónCuando se aplica una tensión constante a un compuesto de caucho, la fuerza necesaria para mantener esa tensión no es constante, sino que disminuye con el tiempo; este comportamiento se conoce como relajación de tensiones. El proceso responsable de la relajación de tensiones puede ser físico o químico y, en condiciones normales, ambos ocurrirán al mismo tiempo. relajación del material. La RelajaciónCuando se aplica una tensión constante a un compuesto de caucho, la fuerza necesaria para mantener esa tensión no es constante, sino que disminuye con el tiempo; este comportamiento se conoce como relajación de tensiones. El proceso responsable de la relajación de tensiones puede ser físico o químico y, en condiciones normales, ambos ocurrirán al mismo tiempo. relajación de la tensión se define en última instancia por la tensión residual medida tras un periodo de exposición definido. Los datos pueden representarse gráficamente en un diagrama tensión-tiempo. De este modo, es posible leer tanto el comportamiento tensión-RelajaciónCuando se aplica una tensión constante a un compuesto de caucho, la fuerza necesaria para mantener esa tensión no es constante, sino que disminuye con el tiempo; este comportamiento se conoce como relajación de tensiones. El proceso responsable de la relajación de tensiones puede ser físico o químico y, en condiciones normales, ambos ocurrirán al mismo tiempo. relajación como los valores de la velocidad y el tiempo de RelajaciónCuando se aplica una tensión constante a un compuesto de caucho, la fuerza necesaria para mantener esa tensión no es constante, sino que disminuye con el tiempo; este comportamiento se conoce como relajación de tensiones. El proceso responsable de la relajación de tensiones puede ser físico o químico y, en condiciones normales, ambos ocurrirán al mismo tiempo. relajación.

Refrigeración mecánica hasta -70°C

El TMA 402 F3 Hyperion® Polymer Edition está diseñado específicamente para aplicaciones de polímeros. Viene con un horno compacto y altamente reactivo capaz de cubrir un rango de temperaturas de -70 °C a 450 °C mediante un sistema de refrigeración mecánica sin necesidad de LN₂.

Dos personas colaborando en una mesa, revisando gráficos de proyectos y utilizando una tableta, lo que pone de relieve el trabajo en equipo y la consulta.

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Datos técnicos

Horno IC
-de 70°C a 450°C mediante refrigeración mecánica
Velocidades de calentamiento
0.001 K/min hasta 30 K/min
Rangos de medición/
Δl resolución
500 μm / 0,125 nm
5000 μm (± 2500 μm) / 1,25 nm
NETZSCH Analizador termomecánico TMA 402, que exhibe tecnología avanzada para análisis precisos de materiales y pruebas de calidad.

Control de desplazamiento
Desplazamiento estático, pasos, rampas

Rango de fuerza (carga en la muestra)
0,001 N a 3 N sin utilizar pesos adicionales

Resolución de fuerza
< 0,01 mN

Sistemas de portamuestras intercambiables
Sílice fundida, hasta 450°C

Dimensiones de la muestra
Expansión/penetración: longitud: 30 mm máx.; portamuestras Ø 8 mm
Tensión: longitud: 30 mm máx.; anchura: 6 mm; grosor: 1 mm
Flexión en 3 puntos: longitud: 10 mm máx.; anchura: 5 mm

Determinación automática de la longitud de la muestra (precisión: 0,01 mm)

Atmósferas
1 controlador de flujo másico (MFC, MFC independiente opcional), caudal de gas de 0 a 250 ml/min controlado por software, inerte, oxidante, reductor, vacío (10-4 mbar)

Accesorios varios
Espaciadores, crisoles y recipientes especiales para cera

Analizador termomecánico TMA 402 de NETZSCH, diseñado para análisis térmicos precisos y ensayos de materiales.
Pila de folletos satinados que presentan los servicios de consultoría, haciendo hincapié en la calidad y el apoyo personalizado para el desarrollo de proyectos.

Información sobre el producto

No sólo prometemos calidad, sino también un asesoramiento personalizado. Empecemos juntos su proyecto.

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