Tutkijat Jarad Mason ja Jinyoung Seo Harvardin laboratoriossa, kun he käyttävät NETZSCH korkeapaine-DSC:tä innovatiivisiin lämpömateriaalitutkimuksiin.

25.07.2022 by Aileen Sammler

NETZSCH DSC:n käyttö Harvardin yliopistossa

Harvardin yliopiston Mason-ryhmä soveltaa synteettisen kemian ja nanoteknologian työkaluja sellaisten materiaalien suunnitteluun, joilla voidaan vastata energiaan ja kestävään kehitykseen liittyviin tieteellisiin perushaasteisiin. Olemme erityisen ylpeitä voidessamme jakaa Harvardin yliopiston hiljattain julkaisemat artikkelit, joissa korostetaan, että korkeapaine-erotutkimuskalorimetrimme on tukenut heidän tutkimushankkeitaan.

Tietenkin NETZSCH -välineet ovat käytössä kaikkialla maailmassa. Olemme erityisen ylpeitä voidessamme jakaa Harvardin yliopiston hiljattain julkaisemat artikkelit, joissa korostetaan, että korkeapaine-erotutkimuskalorimetrimme tukevat heidän tutkimushankkeitaan:

Harvardin yliopiston Mason-ryhmä soveltaa synteettisen kemian ja nanoteknologian välineitä sellaisten materiaalien suunnitteluun, joilla vastataan energia-alan ja kestävän kehityksen tieteellisiin perushaasteisiin. Ryhmä on erityisen kiinnostunut sellaisten kemiallisten strategioiden kehittämisestä, joilla voidaan manipuloida entrooppisia vaikutuksia, faasisiirtymiä ja huokoisuutta eri pituusskaaloilla epäorgaanisissa ja orgaanisissa materiaaleissa. (Lähde: The Mason Group)

THE HARVARD GAZETTE -lehden uusimmassa numerossa kemian apulaisprofessori Jarad Mason ja toinen kirjoittaja Jinyoung Seo kertovat uuden luokan kiinteän olomuodon kylmäaineiden kehittämisestä, joka voisi mahdollistaa energiatehokkaan ja päästöttömän jäähdytyksen.

Apulaisprofessori Jarad Mason ja toinen kirjoittaja Jinyoung Seo käyttävät Harvardin yliopiston Masonin laboratoriossa NETZSCH korkeapaine-DSC-laitetta, joka keskittyy energiatehokkaisiin kiinteän olomuodon kylmäaineisiin.
Kuva: Kemian ja kemiallisen biologian apulaisprofessori Jarad Mason (vas.) ja toinen kirjoittaja Jinyoung Seo käyttävät NETZSCH korkeapaine-DSC:tä Masonin laboratoriossa

Viileänä pitäminen lämmittämättä planeettaa

Kysymys on siitä, miten pysyä viileänä kuumina ja kosteina päivinä turvautumatta perinteiseen ilmastointiin, joka kuluttaa valtavasti sähköä ja tuottaa voimakkaita, ilmastoa muuttavia kasvihuonekaasuja. Vastaus saattaa olla uusi kiinteän olomuodon kylmäaineiden luokka, joka voisi mahdollistaa energiatehokkaan ja päästöttömän jäähdytyksen. NETZSCH DSC auttaa löytämään vastauksia.

Lue täältä koko artikkeli: Harvard Gazette - Harvard Gazette: Jäähdytys ilman, että planeetta lämpenee

Korkeapaine-DSC kemian ja materiaalitieteen huippulehdissä

Lisäksi Harvardin yliopiston Mason-ryhmä on hiljattain julkaissut kaksi artikkelia, joissa kerrotaan HP-DSC:n käytöstä barokaloristen materiaalien arvioinnissa kemian ja materiaalitieteen huippujulkaisuissa:

Nature Communications-lehti julkaisee korkealaatuista tutkimusta kaikilta luonnontieteiden aloilta. Prof. Jarad Mason ja Jinyoung Seo ovat yksi tässä lehdessä hiljattain julkaistun artikkelin kirjoittajista:

Katso täältä tiivistelmä toukokuussa 2022 julkaistusta artikkelista, joka käsittelee kolossaalisia barokalorisia efektejä, joilla on erittäin matala hystereesi kaksiulotteisissa metallihalogenidi-perovskiiteissa:

"Paineen aiheuttamia lämpömuutoksia kiinteissä aineissa - barokalorisia vaikutuksia - voidaan käyttää jäähdytyssyklien käyttämiseen, jotka tarjoavat lupaavan vaihtoehdon perinteisille höyrynpuristustekniikoille. Tehokas barokalorinen jäähdytys edellyttää materiaaleja, joissa tapahtuu reversiibeleitä faasimuutoksia, joissa on large entropian muutokset, suuri herkkyys hydrostaattiselle paineelle ja minimaalinen hystereesi, joiden yhdistelmä on ollut haastava saavuttaa nykyisissä barokalorisissa materiaaleissa." (Lähde: www.nature.com)

Differentiaalista pyyhkäisykalorimetriaa NETZSCH käytetään myös tässä useissa kokeissa.

NETZSCH DSC 204 HP Phoenix Korkeapainelaite, jota käytetään kehittyneeseen lämpöanalyysiin Harvardin yliopistossa materiaalitieteissä.
Kuva: DSC 204 HP Phoenix® korkeapainemittari

“Valitsimme NETZSCHHP-DSC:n sen monipuolisuuden ja kestävyyden vuoksi. Koska NETZSCH'HP-DSC:n avulla voimme käyttää luotettavasti jopa 150 baarin korkeaa painetta ja monenlaisia kaasuympäristöjä, se on helpottanut huomattavasti ryhmämme pyrkimyksiä tutkia faasisiirtymiä seuraavan sukupolven lämpömateriaaleissa.”

Jarad Mason
Kemian ja kemiallisen biologian apulaisprofessori

Lue koko artikkeli: linkki

Toinen julkaisu, joka koskee barokalorisia vaikutuksia molekyylisen spin-crossover-kompleksin ohjaamista matalissa paineissa, löytyy American Chemical Society -lehdestä: linkki


Kiitämme Harvardin yliopiston Mason-ryhmää ja olemme ylpeitä saadessamme olla mukana tässä jännittävässä tutkimuksessa!

AI Overview
An error occurred. Please try again.