Points forts
La DSC haute pression pour les réactions spécifiques
De nombreux processus physiques et réactions chimiques sont influencés par la pression des gaz environnants. En pratique, il est donc souvent nécessaire de réaliser des mesures DSC sous pression élevée.
Avec le DSC 204 HP Phoenix®(Calorimètre Différentiel à Balayage), les effets thermiques dans un échantillon peuvent être analysés dans une gamme de pression allant du vide jusqu’à 15 MPa (150 Bar) et à des températures allant de –150°C à 600°C selon le type de gaz employé.
L’atmosphère de la chambre échantillon peut être statique ou dynamique. Le pilotage et le contrôle électronique de la pression permet une régulation exacte des gaz de purge ce qui fournit une précision et une reproductibilité excellente sur les résultats des mesures.
Un refroidissement par azote liquide, très efficace pour les basses températures, est possible grâce au CC 200 L.
La sécurité de ce système DSC haute pression a été certifiée au travers des essais de conception et est garantie pendant son utilisation par des composants de sécurité appropriés.

NETZSCH Instruments d'analyse à l'Université de Harvard
"Nous avons choisi de travailler avec la HP-DSC de NETZSCHen raison de sa polyvalence et de sa robustesse en nous permettant d'accéder de manière fiable à des pressions élevées allant jusqu'à 150 bars avec une large gamme d'environnements gazeux, la HP-DSC de NETZSCHa grandement facilité les efforts de notre groupe pour étudier les 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 dans les matériaux thermiques de la prochaine génération."
Jarad Mason - Professeur adjoint de chimie et de biologie chimique au Mason Group de l'Université de Harvard
Méthode
Calorimétrie différentielle à balayage à haute pression (HP-DSC)
La calorimétrie différentielle à balayage (DSC) permet non seulement de déterminer les températures de transformation des phases, mais aussi de quantifier les enthalpies de transformation.
Un type de DSC modifié, dans lequel la cellule de mesure est installée dans un autoclave ("DSC à pression"), permet d'effectuer des mesures à des pressions allant de 5 kPa à 15 MPa ("DSC à haute pression").
Les mesures DSC haute pression peuvent être effectuées dans des atmosphères de gaz inertes ou réactifs. Lorsqu'un gaz inerte est utilisé, la dépendance de la pression peut être étudiée lorsque la transformation de l'échantillon (généralement un effet calorique) s'accompagne également d'un changement de volume. Cela permet d'étudier les réactions de déshydratation et de décomposition avec dégagement de gaz par DSC sous pression. Lorsqu'un gaz réactif est utilisé, il devient l'un des réactifs et la pression est une mesure de sa concentration. Cette méthode peut être utilisée pour effectuer des tests de vieillissement sur les matières organiques (telles que les huiles, les graisses, les cires, etc.) et les polymères.

Principe de mesure d'une DSC à haute pression
Contrairement à la configuration d'un DSC classique, la cellule de mesure d'un DSC haute pression (HP-DSC) est entourée d'un autoclave qui est soutenu par des systèmes de contrôle de la pression et du débit de gaz.
La pression et le débit de gaz de purge sont réglés par un tableau de commande séparé. Avec l'aide du refroidissement à l'azote liquide, il est même possible de réaliser des programmes de température dans la plage subambiante.
Les vitesses de chauffage et de refroidissement atteintes (de 0,01 K/min à 100 K/min et à 50 K/min, respectivement) ainsi que les températures maximales et minimales sont fortement influencées par l'atmosphère et la pression utilisées.

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Spécifications
Spécifications Techniques
Large gamme de pression:
Ajustement exact de la pression:
Vitesses de chauffage:

Gamme de température
(fonction du type de gaz):
-150°C à 600°C (à 1 Bar)
-90°C à 600°C (à 50 Bar)
-50°C à 450°C (à 150 Bar)
Mesures sous différentes atmosphères
inerte: N2, gaz nobles
réductrice: H2
oxydante: O2, CO2, air
(autres types de gaz sur demande)
Régulation exacte du flux gazeux
jusqu’à 500 ml/min

Logiciel
Proteus®: Excellent logiciel d'analyse thermique
Le DSC 204 HP Phoenix® fonctionne sous Proteus® Sous Windows®. Le logiciel comprend tout ce dont vous avez besoin pour effectuer une mesure et évaluer les données qui en résultent Proteus® Software comprend tout ce dont vous avez besoin pour effectuer une mesure et évaluer les données obtenues. Grâce à la combinaison de menus faciles à comprendre et de routines automatisées, un outil a été créé qui est extrêmement convivial et qui, en même temps, permet une analyse sophistiquée. Le Proteus® Le logiciel est fourni sous licence avec l'instrument et peut bien sûr être installé sur d'autres systèmes informatiques.
Caractéristiques de la DSC :
- Détermination des températures de début, de pic, d'inflexion et de fin
- Recherche automatique des pics
- Enthalpies de transformation : analyse des surfaces des pics (enthalpies) avec ligne de base sélectionnable et analyse partielle des surfaces des pics
- Évaluation de la CristallisationCrystallization is the physical process of hardening during the formation and growth of crystals. During this process, heat of crystallization is released.cristallisation
- Analyse complète de la transition vitreuse
- Correction automatique de la ligne de base
- Détermination de la chaleur spécifique
- Enregistrement et évaluation du signal de pression

Conseil et vente
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Service et support
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Dispositifs apparentés
Téléchargements et médias
Brochures
- DSC 204 HP Phoenix®Brochure(pdf – 2.02 MB)
- DSC 204 HP Phoenix®Data Sheet(pdf – 27 KB)
- Accessories for Differential Scanning Calorimeters and ThermobalancesAccessories Catalogue(pdf – 8.51 MB)
- Thermal Characterization of PolymersBrochure(pdf – 5 MB)
- Shape the future of paints and coatingsBrochure together with Malvern Panalytical(pdf – 1.45 MB)