Le cœur du TMA 402 Hyperion® est un capteur de déplacement inductif de haute précision (LVDT).
Cette technologie a résisté à l'épreuve du temps ; elle est également utilisée pour les dilatomètres et permet de mesurer les plus petites variations de longueur, jusqu'à l'échelle du nanomètre (résolution numérique de 0,125 nm).
Mesure simultanée de la force et du signal de déplacement
La force exercée sur l'échantillon est générée électromagnétiquement dans le TMA 402 Hyperion®. Cela garantit un temps de réponse rapide pour les expériences avec une charge changeante, par exemple les tests sur le comportement de fluage. Un capteur de force très sensible (résolution numérique < 0,01 mN) mesure en permanence la force exercée par la tige de poussée et la réajuste automatiquement. Le TMA 402 Hyperion® se distingue ainsi des autres instruments qui n'utilisent que des valeurs prédéfinies.

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Vos avantages
- Concept modulaire avec des fours interchangeables (compatibles avec d'autres instruments NETZSCH ) pour une extension et un rééquipement faciles et rentables
- Flux de gaz avec jusqu'à 4 MFC, contrôlables par logiciel avec changement d'atmosphère programmable pour l'analyse, par exemple, du comportement d'OxydationL'oxydation peut décrire différents processus dans le contexte de l'analyse thermique.oxydation sans opération manuelle de la vanne
- Contrôle de force ou de déplacement programmable numériquement jusqu'à 4 N (uniquement pour F1 , 3 N pour F3 ) avec modification linéaire ou progressive de la force et modulation continue de la force pour déterminer les propriétés viscoélastiques telles que la relaxation, le fluage et la contrainte/déformation
- Divers accessoires pour une gamme d'applications élargie, par exemple pour mesurer des poudres, des liquides, des pâtes ou des métaux

Détermination des propriétés viscoélastiques comme la relaxation, le fluage et la contrainte/déformation
Le TMA 402 F3 /F1 Hyperion® permet désormais non seulement de maintenir la force constante et de mesurer la variation de longueur, mais aussi de modifier le déplacement et de mesurer la force correspondante. Un exemple d'utilisation est l'essai de contrainte-relaxation. Ce test permet d'étirer un échantillon d'une quantité spécifique à une température définie. Pendant le test, la déformation est maintenue constante et la progression de la force est enregistrée. Cette force diminue continuellement en raison de la relaxation du matériau. La résistance à la relaxation est finalement définie par la contrainte résiduelle mesurée après une période d'exposition définie. Les données peuvent être représentées graphiquement dans un diagramme contrainte-temps. Il est alors possible de lire à la fois le comportement de la contrainte-relaxation et les valeurs du taux et du temps de relaxation.
Mesures sur des matériaux sensibles, mais aussi pour des contraintes plus élevées, jusqu'à 4N
Le système de contrôle électronique permet aux utilisateurs de régler la valeur de la force dans la plage des mN. Cela permet de réaliser des essais même sur des matériaux sensibles tels que des fibres ou des films minces. Pour des géométries plus grandes ou des contraintes plus élevées, une force allant jusqu'à 4 N peut être appliquée en utilisant le modèle haut de gamme TMA 402 F1 Hyperion® . La force exercée sur l'échantillon peut être modifiée par le logiciel de manière progressive ou linéaire. Il est ainsi particulièrement facile d'effectuer des tests tels que le fluage.
Système de mesure thermostatique étanche au vide
L'ensemble du système de mesure TMA 402 F1 /F3 Hyperion® est stabilisé thermiquement par refroidissement à l'eau. Cela garantit que la mesure ne sera pas influencée par la chaleur du four ou par les fluctuations de température dans l'environnement local. Tous les joints sont étanches au vide pour permettre des mesures dans une atmosphère très pure ou sous vide. Des pressions inférieures à 10-4 mbar peuvent être atteintes dans le TMA 402 F1 /F3 Hyperion® à l'aide d'une pompe turbomoléculaire. En combinaison avec les régulateurs de débit massique (MFC) intégrés pour les gaz de purge et de protection (en option sur le TMA 402 F3 Hyperion® ), les mesures dans des gaz inertes très purs ou dans des atmosphères oxydantes peuvent être contrôlées de manière optimale.
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Demande de devis
Données techniques
Longueur maximale de l'échantillon
Plage de mesure
Résolution numérique (longueur)

Plage de force
0,001 N à ± 4 N par pas de 0,2 mN
(F3 ± 3N)
Résolution numérique (force)
< 0,01 mN
Force modulée
Jusqu'à 1 Hz (seulement F1 )
Pression finale du vide
< 10-4 mbar
Raccords de gaz
Gaz protecteur, 2 gaz de purge,
un gaz de purge indépendant
Plage de température
-150°C à 1550°C













