A TMA 402 szíve Hyperion® egy nagy pontosságú induktív elmozdulásmérő (LVDT).
Ez a technológia kiállta az idők próbáját; dilatométerekhez is használják, és lehetővé teszi a legkisebb hosszváltozások mérését is, a nanométeres tartományban (0,125 nm digitális felbontás).
Az erő és az elmozdulás jelének egyidejű mérése
A mintára ható erő elektromágneses úton keletkezik a TMA 402 Hyperion® készülékben. Ez gyors reakcióidőt garantál a változó terheléssel járó kísérletekhez, pl. a kúszási viselkedés vizsgálatához. Egy rendkívül érzékeny erőérzékelő (digitális felbontás < 0,01 mN) folyamatosan méri a tolórúdon keresztül kifejtett erőt, és automatikusan újraszabályozza azt. Ez különbözteti meg a TMA 402 Hyperion® készüléket más, csak előre beállított értékeket használó műszerektől.

Fedezze fel az ötrészes DIL & TMA webinárium-sorozatot
Előnyök az Ön számára
- Moduláris koncepció cserélhető kemencékkel (kompatibilis más NETZSCH műszerekkel) az egyszerű és költséghatékony bővítés és utólagos felszerelés érdekében
- Gázáramlás akár 4 MFC-vel, szoftverrel vezérelhető, programozható légkörváltással, pl. az OxidációAz oxidáció különböző folyamatokat írhat le a termikus analízissel összefüggésben.oxidációs viselkedés elemzéséhez, kézi szelepműködtetés nélkül
- Digitálisan programozható erő- vagy elmozdulásszabályozás 4 N-ig (csak a F1 , 3 N a F3 esetében) lineáris vagy fokozatos erőváltoztatással és folyamatos erőmodulációval a viszkoelasztikus tulajdonságok, például a relaxáció, a CreepA kúszás idő- és hőmérsékletfüggő képlékeny alakváltozást ír le állandó erő hatására. Amikor egy gumikeverékre állandó erőt alkalmazunk, az erő alkalmazása következtében kapott kezdeti alakváltozás nem rögzített. A deformáció az idő múlásával növekszik. kúszás és a feszültség/alakváltozás meghatározásához
- Különböző tartozékok a kibővített alkalmazási területhez, pl. porok, folyadékok, paszták vagy fémek méréséhez

A viszkoelasztikus tulajdonságok, mint a relaxáció, a kúszás és a feszültség/nyúlás meghatározása
A TMA 402 F3 /F1 Hyperion® most már nemcsak az erő állandó értéken tartását és a hosszváltozás mérését teszi lehetővé, hanem az elmozdulás megváltoztatását és a megfelelő erő mérését is. Az egyik példa, ahol ezt használják, a feszültség-RelaxációAmikor egy gumikeverékre állandó feszültséget alkalmazunk, a feszültség fenntartásához szükséges erő nem állandó, hanem idővel csökken; ezt a viselkedést nevezzük feszültségrelaxációnak. A feszültséglazulásért felelős folyamat lehet fizikai vagy kémiai, és normál körülmények között mindkettő egyszerre következik be. relaxációs vizsgálat. Ez a vizsgálat egy mintát egy meghatározott hőmérsékleten meghatározott mértékben megnyújt. A vizsgálat során a deformációt állandó értéken tartják, és az erő alakulását rögzítik. Ez az erő folyamatosan csökken az anyag RelaxációAmikor egy gumikeverékre állandó feszültséget alkalmazunk, a feszültség fenntartásához szükséges erő nem állandó, hanem idővel csökken; ezt a viselkedést nevezzük feszültségrelaxációnak. A feszültséglazulásért felelős folyamat lehet fizikai vagy kémiai, és normál körülmények között mindkettő egyszerre következik be. relaxációja következtében. A feszültség-RelaxációAmikor egy gumikeverékre állandó feszültséget alkalmazunk, a feszültség fenntartásához szükséges erő nem állandó, hanem idővel csökken; ezt a viselkedést nevezzük feszültségrelaxációnak. A feszültséglazulásért felelős folyamat lehet fizikai vagy kémiai, és normál körülmények között mindkettő egyszerre következik be. relaxációs szilárdságot végső soron a meghatározott expozíciós időszak után mért maradó feszültség határozza meg. Az adatok grafikusan egy feszültség-idő diagramban ábrázolhatók. Ezután mind a feszültség-RelaxációAmikor egy gumikeverékre állandó feszültséget alkalmazunk, a feszültség fenntartásához szükséges erő nem állandó, hanem idővel csökken; ezt a viselkedést nevezzük feszültségrelaxációnak. A feszültséglazulásért felelős folyamat lehet fizikai vagy kémiai, és normál körülmények között mindkettő egyszerre következik be. relaxációs viselkedés, mind a RelaxációAmikor egy gumikeverékre állandó feszültséget alkalmazunk, a feszültség fenntartásához szükséges erő nem állandó, hanem idővel csökken; ezt a viselkedést nevezzük feszültségrelaxációnak. A feszültséglazulásért felelős folyamat lehet fizikai vagy kémiai, és normál körülmények között mindkettő egyszerre következik be. relaxációs sebesség és idő értékei leolvashatók.
Mérés érzékeny anyagokon, de nagyobb feszültségek esetén is, akár 4N-ig.
Az elektronikus vezérlőrendszer lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az erőértéket mN-tartományban állítsák be. Ez lehetővé teszi a vizsgálatot még az olyan érzékeny anyagokon is, mint a vékony szálak vagy filmek. Nagyobb geometriák vagy nagyobb feszültségek esetén akár 4 N erőterhelés is alkalmazható a prémium kategóriás TMA 402 F1 Hyperion® modellel. . A mintára kifejtett erő a szoftveren keresztül fokozatosan vagy lineárisan változtatható. Ez különösen egyszerűvé teszi az olyan vizsgálatok elvégzését, mint például a CreepA kúszás idő- és hőmérsékletfüggő képlékeny alakváltozást ír le állandó erő hatására. Amikor egy gumikeverékre állandó erőt alkalmazunk, az erő alkalmazása következtében kapott kezdeti alakváltozás nem rögzített. A deformáció az idő múlásával növekszik. kúszás.
Vákuummentes termosztatikus mérőrendszer
A teljes TMA 402 F1 /F3 Hyperion® mérőrendszer vízhűtéssel termikusan stabilizált. Ez biztosítja, hogy a mérést ne befolyásolja a kemencéből származó hő vagy a helyi környezet hőmérséklet-ingadozása. Minden illesztés vákuumzáró kialakítású, hogy a mérések nagy tisztaságú légkörben vagy vákuumban is elvégezhetők legyenek. A TMA 402 F1 /F3 Hyperion® TMA 402 / készülékben 10-4 mbar alatti nyomás érhető el egy turbó molekuláris szivattyú segítségével. A beépített tömegáram-szabályozókkal (MFC) a tisztító- és védőgázokhoz (opcionális a TMA 402 F3 Hyperion® ) kombinálva a nagy tisztaságú inert gázban vagy oxidáló atmoszférában végzett mérések optimálisan szabályozhatók.
A jövő most van!
Egyetlen gombnyomással hozhatja be eszközeinket laboratóriumába.
Egyszerűen olvassa be a QR-kódot, és közvetlenül a mobiltelefonján vagy táblagépén megkapja a műszer 3D-s modelljét. A legújabb AR technológia (mesterséges valóság) segítségével a 3D modell könnyen elhelyezhető a laboratóriumában eredeti életnagyságában. Ez a funkció böngészőalapú, és nem igényel alkalmazást.
Ismerje meg és ámuljon el!

Ajánlatkérés
Műszaki adatok
Max. minta hossza
Mérési tartomány
Dig. felbontás (hossz)

Erőtartomány
0,001 N és ± 4 N között 0,2 mN lépésekben
(F3 ± 3N)
Dig. felbontás (erő)
< 0,01 mN
Modulált erő
Legfeljebb 1 Hz (csak F1 )
Végső vákuumnyomás
< 10-4 mbar
Gázcsatlakozások
Védőgáz, 2 tisztítógáz,
egy független tisztítógáz
Hőmérséklet-tartomány
-150 °C-tól 1550 °C-ig












