3D-lämpötilajakaumamalli, joka havainnollistaa kemiallisten prosessien muuntokertoimia osoitteessa Thermal Simulations Termica Neo -ohjelmistoa käyttäen.

03.02.2026 by Aileen Sammler

Kineettisestä mallista reaalimaailman sovellukseen: NETZSCH Termica Neo simuloi lämpöreaktioita

Tämä blogiartikkeli on ensimmäinen viisiosaisesta sarjastamme "Lämpöanalyysin uusi ulottuvuus NETZSCH Termica Neo: ohjelmisto kemiallisten reaktioiden lämpösimulointiin teollisessa mittakaavassa".

Pysy kuulolla ja lue seuraavista aiheista seuraavien viikkojen aikana: Kineettisestä mallista reaalimaailman sovelluksiin; skaalaus ja turvallisuus; polymeerien Kovettuminen (ristisilloitusreaktiot)Kirjaimellisesti käännettynä termi "crosslinking" tarkoittaa "ristiverkostoitumista". Kemiallisessa yhteydessä sitä käytetään reaktioista, joissa molekyylit yhdistetään toisiinsa kovalenttisilla sidoksilla ja muodostetaan kolmiulotteisia verkkoja.kovettuminen; kestomuovien KiteytyminenKiteytyminen on fysikaalinen kovettumisprosessi, joka tapahtuu kiteiden muodostuessa ja kasvaessa. Tämän prosessin aikana vapautuu kiteytymislämpöä.kiteytyminen (PA12); keraaminen SintrausSintraus on tuotantoprosessi, jossa keraamisesta tai metallijauheesta muodostetaan mekaanisesti luja kappale. sintraus

Termica Neo -logo kemianteollisuuden lämpösimulointiohjelmistoille, joissa korostuvat kehittynyt analyysi ja turvallisuus.

Johdanto: Kun käyrät muuttuvat todellisuudeksi

Jokainen lämpöprosessi kertoo tarinan energiasta, reaktiivisuudesta tai muuntumisesta. Tähän asti tämä tarina on välitetty yksiulotteisten käyrien avulla: reaktionopeus vs. aika, muuntuminen vs. lämpötila. Mutta entä jos voisit nähdä, miten nämä reaktiot etenevät materiaalin sisälläkolmiulotteisesti?

Osoitteessa NETZSCH Termica Neotämä visio on todellisuutta. Se kuroo umpeen kuilun kokeellisen kinetiikan ja reaalimaailman sovellusten välillä ja muuttaa mitatut tiedot dynaamisiksi lämpökentiksi, joita voit tutkia, analysoida ja optimoida.

Termica Neo on ohjelmisto, joka on suunniteltu lämpökäyttäytymisen ja termisen turvallisuuden simulointiin kemiallisissa reaktioissa ja kiteytymisessä kiinteissä aineissa tai nesteissä. Se toimii tilavuuksissa, joiden ominaiskoko vaihtelee senttimetreistä metreihin. Termica Neon ensisijaiset sovellukset liittyvät materiaaleihin, joille on ominaista kohonnut terminen potentiaali, yhdessä sellaisten reaktioiden kanssa kuin Kovettuminen (ristisilloitusreaktiot)Kirjaimellisesti käännettynä termi "crosslinking" tarkoittaa "ristiverkostoitumista". Kemiallisessa yhteydessä sitä käytetään reaktioista, joissa molekyylit yhdistetään toisiinsa kovalenttisilla sidoksilla ja muodostetaan kolmiulotteisia verkkoja.kovettuminen, ristisilloittuminen, SintrausSintraus on tuotantoprosessi, jossa keraamisesta tai metallijauheesta muodostetaan mekaanisesti luja kappale. sintraus, HajoamisreaktioHajoamisreaktio on kemiallisen yhdisteen lämpöreaktio, jossa muodostuu kiinteitä ja/tai kaasumaisia tuotteita. hajoaminen ja polymeerien KiteytyminenKiteytyminen on fysikaalinen kovettumisprosessi, joka tapahtuu kiteiden muodostuessa ja kasvaessa. Tämän prosessin aikana vapautuu kiteytymislämpöä.kiteytyminen.

3D-lämpötilakenttäsimulaatio, jossa on värillisiä kuumia pisteitä ja muuntumisvyöhykkeitä, jotka havainnollistavat lämpökäyttäytymistä reaktiivisissa materiaaleissa.
Kuva: lämpötilakenttien 3D-simulointi - värillinen poikkileikkaus, jossa näkyvät paikalliset kuumat kohdat ja muuntumisalueet.

Miksi 1D-analyysi ei riitä

classic DSC-, DIL-, Kiihtyvyyskalorimetria (ARC)Menetelmä, jossa kuvataan isotermiset ja adiabaattiset testimenetelmät, joita käytetään termisesti eksotermisten hajoamisreaktioiden havaitsemiseen.ARC® - tai TGA-mittauksissa tarkkaillaan reaktioita tietyssä lämpötilassa. Näemme käyrän, joka peittää näytteen koon, muodon ja paikallisen tarinan. Todellisissa sovelluksissa lämpötila, lämmöntuotanto ja reaktiorintamat eivät kuitenkaan koskaan käyttäydy yhdenmukaisesti:

  • Ytimeen muodostuu kuumia pisteitä, kun taas pinta jäähtyy nopeammin.
  • Reaktionopeudet vaihtelevat geometrian, lämmönsiirron ja materiaaliominaisuuksien mukaan.
  • Diffuusio- ja Tg-vaikutukset muuttavat kinetiikkaa kovettumisen tai hajoamisen edetessä.

Nämä vaikutukset määräävät tuotteen laadun, turvallisuuden ja suorituskyvyn, mutta tähän asti ne eivät ole olleet näkyvissä. Tässä kohtaa NETZSCH Termica Neo -ohjelmisto astuu kuvaan.

3D-geometria-asetusliittymä NETZSCH Termica Neolle, jossa esitellään mukautettavia muotoja ja säiliön ominaisuuksia lämpöanalyysia varten.
Kuva: Geometria-asetusten käyttöliittymä, jossa on valittavissa olevat muodot (levy / sylinteri / pallo / pyörivä kappale).

Termica Neo: simulointiohjelmisto lämpöanalyysiin

Termica Neo laajentaa lämpöanalyysin tehoa datasta simulointiin. Se tuo suoraan kineettisiä malleja osoitteesta NETZSCH Kinetics Neo Ohjelmistosta, olivatpa ne sitten mallittomia tai mallipohjaisia, yksi- tai monivaiheisia, autokatalyyttisiä tai diffuusio-ohjattuja.

Kun kineettiset tiedot on ladattu, voit lisäksi määritellä:

Tuloksena on virtuaalilaboratorio, jossa voidaan simuloida monimutkaista reaktiivista käyttäytymistä 2D- tai 3D-geometrioissa, kuten levyissä, sylintereissä, palloissa tai pyörivissä kappaleissa.

Tiedoista dynaamisiin kenttiin

Kun Termica Neo on käynnistetty, se laskee lämpötilan, muuntokertoimen, muuntokertoimen ja pitoisuuden jakaumat koko näytteen tilavuudelle, ei vain ajalle.

Vuorovaikutteisten 2D- ja 3D-näkymien avulla voit kiertää, viipaloida ja zoomata prosessia. Kuumat kohdat tulevat näkyviin. Reaktiorintamat liikkuvat silmiesi edessä. Tulokset voidaan viedä lämpökarttoina, 3D-renderöinteinä tai AVI-animaatioina raportointia ja viestintää varten.

3D-lämpösimulointikuvat, jotka esittävät lämpötilajakaumat ja korostavat kuumia kohtia kemiallisten reaktioiden analysointia varten NETZSCH Termica Neon avulla.
Kuva: Lämpötila- ja konversiolämpökarttojen sarja, jossa näkyy rintaman eteneminen levyn läpi.

Vaikutukset T&K:hon ja teollisuuteen

NETZSCH Termica Neo -ohjelmiston avulla mittauskäyrästä tulee ennakoiva simulointityökalu:

  • Ennusta reaktion homogeenisuus hajoamisen, kovettumisen tai sintrauksen aikana.
  • Ennakoi lämpötilagradientit, jotka voivat aiheuttaa jännitystä tai epätäydellistä reaktiota.
  • Optimoi sykliajat ja varmuusmarginaalit ennen yksittäisen large-kokeen suorittamista.

Tämä lähestymistapa on nopeampi, turvallisempi ja paljon oivaltavampi kuin perinteinen "koe ja erehdys"

Kuvittele, että voit validoida kovettumis-, SintrausSintraus on tuotantoprosessi, jossa keraamisesta tai metallijauheesta muodostetaan mekaanisesti luja kappale. sintraus- tai hajoamiskäyttäytymisen yhdellä napin painalluksella. Tämän tarjoaa NETZSCH Termica Neo -ohjelmisto.


Lataa uusi esite saadaksesi lisätietoja:

Mitä voit tehdä Termica Neolla

  • Simuloi materiaalien käyttäytymistä jokaisessa pisteessä säiliön sisällä
  • Selvitä, missä ja milloin säiliön sisällä olevan reagoivan aineen maksimilämpötila tai suurin muuntumisnopeus ovat
  • Määritä lämpötila, konversio ja konsentraatiot tietyllä hetkellä ja reagoivan aineen sijainnilla säiliön sisällä
  • Ennusta kovettumis-, hajoamis- ja kiteytymisasteesi
  • Määritä tuotannon ja varastoinnin termiset turvallisuusolosuhteet

Tietoa tästä blogisarjasta

Tämä artikkeli on viisiosaisen blogisarjamme ensimmäinen artikkeli: "The New Dimension of Thermal Analysis with NETZSCH Termica Neo: Software for the Thermal Simulation of Chemical Reactions on an Industrial Scale. "

Tulevissa postauksissa syvennymme seuraaviin aiheisiin:

Pysy kuulolla! Kukin artikkeli on oma lukunsa, mutta yhdessä ne paljastavat, miten Termica Neo muuttaa termisen analyysin tiedonkeruusta todelliseksi termiseksi älykkyydeksi.

--------------------------

Hyödyllisiä linkkejä:

Hanki ilmainen demoversio:NETZSCH Termica Neo

Suora yhteys:Feature Request - NETZSCH Kinetics Neo

Opi vielä enemmän:Termica Neo - NETZSCH Termica Neo

Katso myös tämä webinaari:

Please accept Marketing Cookies to see that Video.

Jaa tämä artikkeli:

AI Overview
An error occurred. Please try again.