
Analyseurs mécaniques dynamiques
Pour mesurer les propriétés viscoélastiques des matériaux
L'analyse mécanique dynamique (DMA) est une technique utilisée pour évaluer les propriétés viscoélastiques des matériaux, en particulier des polymères, en appliquant une charge oscillante. La ContrainteLa Contrainte est définie par un niveau de force appliquée sur un échantillon d’une section bien définie. (Contrainte = force/surface). Les échantillons qui possèdent une section rectangulaire ou circulaire peuvent être comprimés ou étirés. Les matériaux élastiques comme les élastomères peuvent être étirés jusqu’à 5 à 10 fois leur longueur initiale.contrainte et la DéformationLa Déformation décrit une déformation d’un matériau qui subit une contrainte ou une force mécanique externe. Les formulations d’élastomères présentent des propriétés de fluage, si une charge constante est appliquée.déformation de l'échantillon sont mesurées pour déterminer les propriétés telles que le module et le comportement d'amortissement dans des conditions de température et de fréquence variables.
Le principal avantage de l'analyse mécanique dynamique (DMA) est sa capacité à fournir un aperçu détaillé des propriétés viscoélastiques des matériaux, permettant une caractérisation précise de leur comportement mécanique, ce qui est essentiel pour les applications dans le développement des matériaux et le contrôle de la qualité.
Nos analyseurs mécaniques dynamiques
Découvrez la gamme d'instruments DMA NETZSCH
Principe de la méthode DMA

Module de stockage E', module de perte E'' et tan δ
Certains matériaux, en particulier les polymères, présentent un comportement viscoélastique, c'est-à-dire qu'ils possèdent à la fois des propriétés élastiques (similaires à un ressort idéal) et des propriétés visqueuses (similaires à un amortisseur idéal).
Le module de stockage (E') indique la capacité du matériau à stocker l'énergie élastique.
Le Module visqueuxLe module complexe (composante visqueuse), module de perte ou G'', est la partie "imaginaire" du module complexe global des échantillons. Cette composante visqueuse indique la réponse liquide ou déphasée de l'échantillon mesuré. module de perte dynamique (E'') reflète l'énergie dissipée sous forme de chaleur, soulignant le comportement visqueux du matériau.
Le facteur de déphasage et de dissipation (tan δ) donne un aperçu de la relation entre les réponses élastiques et visqueuses.
La DMA est particulièrement sensible à la température de transition vitreuse. Lorsque la température augmente, le module de stockage (E') montre une forte diminution, tandis que le Module visqueuxLe module complexe (composante visqueuse), module de perte ou G'', est la partie "imaginaire" du module complexe global des échantillons. Cette composante visqueuse indique la réponse liquide ou déphasée de l'échantillon mesuré. module de perte dynamique (E'') et le facteur de perte (tan δ) montrent des maxima distincts, indiquant des changements significatifs dans le comportement du matériau à l'intérieur de cette plage de température critique.
Questions fréquemment posées
Principaux avantages des instruments DMA de NETZSCH
La série DMA Eplexor® est un outil essentiel pour l'analyse des propriétés viscoélastiques dans une variété d'applications.
- Analyse complète des matériaux : les DMA NETZSCH donnent un aperçu détaillé des propriétés viscoélastiques de divers matériaux, y compris les polymères et les élastomères, ce qui permet une caractérisation précise du comportement mécanique dans diverses conditions.
- Large gamme de températures : Les instruments peuvent fonctionner sur une large plage de température, permettant l'analyse de matériaux entre -170°C et 1500°C, ce qui est essentiel pour l'étude des Transitions de phaseLe terme de transition de phase (ou changement de phase) est le plus souvent utilisé pour décrire les transitions entre les états solide, liquide et gazeux.transitions de phase telles que les températures de transition vitreuse.
- Technique de mesure polyvalente : De multiples modes de mesure tels que la tension, la compression, la flexion 3 points et le cisaillement permettent aux clients d'analyser un large éventail de types d'échantillons et de géométries, ce qui accroît la polyvalence des essais sur les matériaux.
- Sensibilité élevée : La DMA est très sensible aux changements de propriétés des matériaux, ce qui en fait un choix idéal pour détecter des transitions subtiles que d'autres méthodes pourraient manquer.
- Interprétation avancée des données : La capacité à dériver des paramètres clés tels que le module de stockage, le Module visqueuxLe module complexe (composante visqueuse), module de perte ou G'', est la partie "imaginaire" du module complexe global des échantillons. Cette composante visqueuse indique la réponse liquide ou déphasée de l'échantillon mesuré. module de perte et le facteur de perte fournit aux clients des informations précieuses pour le développement des matériaux et le contrôle de la qualité.
- Modèles de calcul avancés : Équipé des derniers modèles et d'une variété de porte-échantillons pour des mesures précises sur une large gamme de matériaux.
- Logiciel convivial : NETZSCH Les systèmes DMA sont conçus avec un logiciel intuitif qui simplifie l'acquisition et l'analyse des données, améliorant ainsi la facilité d'utilisation et l'efficacité dans les environnements de recherche et de développement.
Différents types d'analyseurs mécaniques dynamiques (DMA) NETZSCH
NETZSCH les DMA améliorent la précision des essais sur les matériaux grâce, par exemple, à
- Une grande sensibilité aux Transitions de phaseLe terme de transition de phase (ou changement de phase) est le plus souvent utilisé pour décrire les transitions entre les états solide, liquide et gazeux.transitions de phase
- Des informations détaillées sur le module de stockage (E') et le Module visqueuxLe module complexe (composante visqueuse), module de perte ou G'', est la partie "imaginaire" du module complexe global des échantillons. Cette composante visqueuse indique la réponse liquide ou déphasée de l'échantillon mesuré. module de perte (E''), ainsi que sur le facteur de perte (tan δ).
- la combinaison de capacités de force élevées et de techniques de mesure précises permet de s'assurer que même les échantillons très rigides peuvent être analysés avec précision.
DMA de table jusqu'à 50N

L'instrument de table DMA 303 Eplexor® est spécialement conçu pour les applications où des forces précises jusqu'à 50 N sont requises pour des mesures dynamiques et statiques.
Applications :
- DMA de matériaux linéaires, essais universels, fluage et relaxation
- Matériaux polymères : Thermoplastiques, thermodurcissables, élastomères
- Métaux et céramiques
- Matériaux biologiques : Tissus et membranes biologiques, cheveux
- Produits alimentaires
- Adhésifs et revêtements
- Composites
Plage de température :
-170°C à 800°C
DMA à force élevée jusqu'à 500N

Les instruments DMA 503 Eplexor® et 503 Eplexor® HT à haute force sont conçus pour caractériser les propriétés viscoélastiques de -160°C à 1500°C. Ils peuvent être utilisés pour analyser les polymères, les métaux et les céramiques.
Applications :
- DMA de matériaux non linéaires et d'échantillons de grande taille, essais universels, fluage et relaxation
- Matériaux polymères : Thermoplastiques, thermodurcissables, élastomères
- Métaux et céramiques
- Matériaux biologiques : Tissus et membranes biologiques, cheveux
- Produits alimentaires
- Adhésifs et revêtements
- Composites
Plage de température :
-160°C à 1500°C (2 fours sont nécessaires pour couvrir toute la plage de température)
DMA à force élevée jusqu'à 4000N

Les instruments à ultra haute force DMA 523 Eplexor® et HBU 523 Gabometer sont conçus pour caractériser les propriétés viscoélastiques de -160°C à 500°C. Ils peuvent être utilisés pour analyser les polymères, les métaux et les céramiques.
Applications :
- Fatigue et HBU
- Matériaux polymères : Thermoplastiques, thermodurcissables, élastomères
- Métaux et céramiques
- Matériaux biologiques : Tissus et membranes biologiques, cheveux
- Produits alimentaires
- Adhésifs et revêtements
- Composites
Plage de température :
-160°C à 500°C
Longue durée de vie de l'instrument
Toujours là pour vous
Un service d'excellence éprouvé
Applications de l'analyse mécanique dynamique
- L'analyse mécanique dynamique (DMA) est largement utilisée dans diverses industries et applications en raison de sa capacité à caractériser les propriétés mécaniques des matériaux. Voici quelques applications typiques de la DMA
- Propriétés des matériaux viscoélastiques : module de stockage et de perte, facteur de perte, tan δ
- Propriétés de rigidité et d'amortissement dans diverses conditions :
- en fonction de la température et de la fréquence
- à différents niveaux de contrainte et de déformation
- dans une atmosphère gazeuse définie et dans des environnements liquides
- Identification des réactions des matériaux et des Transitions de phaseLe terme de transition de phase (ou changement de phase) est le plus souvent utilisé pour décrire les transitions entre les états solide, liquide et gazeux.transitions de phase
- Température de transition vitreuse des polymères hautement réticulés et des composites
- Compatibilité des mélanges de polymères en fonction de leur composition et de leur structure
- Influence des teneurs en charges et en additifs
- Durcissement et post-durcissement des résines
- Analyse des influences du vieillissement
- Prévision du comportement des matériaux à l'aide de la superposition temps-température (TTS)
- Processus de fluage et de relaxation
Voici ce que nos clients pensent de l'utilisation du DMA NETZSCH
"Nous utilisons les Eplexors à force élevée NETZSCH pour le développement de composés et les essais de pneus afin de caractériser les différentes propriétés d'une grande variété de composés de pneus"
"Nous utilisons le DMA de table en combinaison avec un rhéomètre NETZSCH pour optimiser la stabilité des matériaux polymères utilisés dans les dispositifs à semi-conducteurs"
"Nous sommes très satisfaits de la qualité de l'instrument et surtout de l'assistance technique et applicative. Sinon, nous n'aurions pas autant de DMA en service"

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