22.05.2023 by Aileen Sammler

Indagine sulla stabilità termica delle sostanze organiche ad alto potere calorifico - Il prodotto miracoloso glicerolo

Gli organici altobollenti sono composti che hanno un punto di ebollizione a temperature elevate. In genere sono liquidi o solidi a temperatura ambiente. Un esempio di sostanza organica ad alto punto di ebollizione è il glicerolo, chimicamente noto come propano-1,2,3-triolo. Appartiene alla famiglia degli alcoli dello zucchero, in particolare alla famiglia dei trioli. Il glicerolo è incolore e ha un sapore dolce. La sua consistenza è leggermente viscosa.

Il contatto con il glicerolo fa parte della nostra vita quotidiana. Viene utilizzato nei cosmetici, nei prodotti medici, nel lucido per scarpe, nel dentifricio, negli antigelo e nei disinfettanti, nei mangimi per animali, nel tabacco da shisha, negli alimenti, nei microchip, nonché nei lubrificanti e nei plastificanti. Il glicerolo viene persino utilizzato per la produzione di biodiesel. Grazie alle sue applicazioni versatili e alla sua capacità di trattenere l'umidità, il glicerolo è diventato un'importante materia prima in diversi settori industriali.

Informazioni sulla Stabilità termicaUn materiale è termicamente stabile se non si decompone sotto l'influenza della temperatura. Un modo per determinare la stabilità termica di una sostanza è quello di utilizzare un TGA (analizzatore termogravimetrico). stabilità termica del glicerolo

La Stabilità termicaUn materiale è termicamente stabile se non si decompone sotto l'influenza della temperatura. Un modo per determinare la stabilità termica di una sostanza è quello di utilizzare un TGA (analizzatore termogravimetrico). stabilità termica del glicerolo e dei gas che si sviluppano durante il trattamento termico è di grande importanza per diversi motivi, data la sua versatile gamma di applicazioni:

  1. Sicurezza: Se il glicerolo e i gas emessi sono instabili o subiscono reazioni pericolose a temperature elevate, vi è il rischio di incidenti, incendi o reazioni esplosive. La comprensione della Stabilità termicaUn materiale è termicamente stabile se non si decompone sotto l'influenza della temperatura. Un modo per determinare la stabilità termica di una sostanza è quello di utilizzare un TGA (analizzatore termogravimetrico). stabilità termica consente di identificare i potenziali pericoli e di attuare misure appropriate per ridurre al minimo tali rischi.
  2. Qualità del prodotto: Quando il glicerolo o i suoi derivati si decompongono ad alte temperature, possono verificarsi composti o sottoprodotti indesiderati che possono influire sulle proprietà desiderate del prodotto. Ciò può comportare problemi di qualità, prestazioni ridotte o addirittura rendere il prodotto inutilizzabile. Analizzando la Stabilità termicaUn materiale è termicamente stabile se non si decompone sotto l'influenza della temperatura. Un modo per determinare la stabilità termica di una sostanza è quello di utilizzare un TGA (analizzatore termogravimetrico). stabilità termica, i produttori possono garantire che i loro prodotti soddisfino gli standard richiesti.
  3. Ottimizzazione del processo: La comprensione del comportamento di Reazione di decomposizioneUna reazione di decomposizione è una reazione termicamente indotta di un composto chimico che forma prodotti solidi e/o gassosi. decomposizione e dell'evoluzione dei gas nei processi industriali consente di regolare i parametri di processo per aumentare la produttività, migliorare l'efficienza di lavorazione e ridurre gli scarti o le perdite.


La combinazione di analisi termogravimetrica (TGA) e spettroscopia infrarossa a trasformata di Fourier (FT-IR) offre un metodo efficace per caratterizzare le sostanze organiche ad alta ebollizione.

Per saperne di più, leggete la nostra ultima nota applicativa sulla misurazione della Stabilità termicaUn materiale è termicamente stabile se non si decompone sotto l'influenza della temperatura. Un modo per determinare la stabilità termica di una sostanza è quello di utilizzare un TGA (analizzatore termogravimetrico). stabilità termica del glicerolo con il metodo TGA-FT-IR:

Foto: TG 209 F1 e INVENIO con cella a gas esterna

30 anni di analisi termica e FT-IR

La combinazione di analisi termica e FT-IR (spettroscopia infrarossa a trasformata di Fourier) è un metodo di indagine consolidato nell'industria dei polimeri, chimica e farmaceutica.

Dal 1993 esiste una collaborazione tra NETZSCH-Gerätebau GmbH e il produttore di spettrometri Bruker Optics GmbH & Co. KG. Entrambe le aziende lavorano insieme ininterrottamente da 30 anni, cercando di sviluppare e migliorare ulteriormente i loro prodotti e le loro soluzioni, nonché l'accoppiamento delle due tecnologie strumentali.

Guardate il nostro ultimo video per scoprire come il metodo TGA-FT-IR può anche semplificare il lavoro di ricercaarch:

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