18.12.2023 by Dr. Michael Schöneich, Dr. Carolin Fischer

Visita e prova il nostro laboratorio per applicazioni ad alta temperatura

Negli ultimi articoli del blog abbiamo presentato il Laboratorio Applicazioni diNETZSCH e i suoi servizi completi di test a contratto. Abbiamo dato un'occhiata più da vicino ai nostri laboratori per l'Analisi Laser Flash e le proprietà termofisiche e ci siamo addentrati nel nostro laboratorio per gli strumenti di Calorimetria Differenziale a Scansione. Oggi ci concentreremo sul nostro laboratorio per le applicazioni ad alta temperatura mediante l'analisi termica simultanea e l'analisi dei gas evoluti.

Oggi siamo lieti di presentarvi i nostri specialisti delle alte temperature, Carolin e Michael, che da oltre un decennio fanno parte del nostro Laboratorio Applicazioni per l'Analisi Termica Simultanea (STA) e l'Analisi dei Gas Evoluti (EGA). Possiedono una vasta esperienza nella gestione degli analizzatori termici simultanei ad alta temperatura, nelle tecniche di accoppiamento e nell'analisi e interpretazione dei dati. Il lavoro quotidiano di Carolin e Michael consiste nell'utilizzare le loro profonde conoscenze per assistere i nostri clienti nell'ottenere una profonda comprensione dei materiali che misurano.

Immagini: A sinistra: Carolin; a destra: Michael - I vostri esperti per STA e EGA
misurazioni presso il laboratorio di analisi e test NETZSCH

STA: la combinazione di misure DSC e TGA

La combinazione di calorimetria dinamica a scansione (DSC) e termogravimetria (TGA) fornisce informazioni complete sul comportamento diTemperature di fusione ed entalpieL'entalpia di fusione di una sostanza, nota anche come calore latente, è una misura dell'apporto di energia, tipicamente calore, necessario per convertire una sostanza dallo stato solido a quello liquido. Il punto di fusione di una sostanza è la temperatura alla quale essa cambia stato da solido (cristallino) a liquido (fusione isotropa). fusione, sulle transizioni solido-solido o sull'analisi composizionale di materiali ad alta temperatura, come vetro, ceramica, metalli e compositi ad alta temperatura. Inoltre, eseguendo queste misure in diverse atmosfere gassose, come atmosfera ossidante, riducente, inerte o umida, è possibile ottenere una comprensione più approfondita delle reattività e degli effetti dell'atmosfera sul campione. Ad esempio, è possibile studiare le reazioni di un materiale con l'ossigeno o il vapore acqueo, fornendo informazioni sul suo comportamento di OssidazioneL'ossidazione può descrivere diversi processi nel contesto dell'analisi termica.ossidazione. Queste informazioni sono fondamentali per la comprensione dei materiali ad alta temperatura e per lo sviluppo di nuovi materiali con proprietà migliorate.

Figura: STA 449 F5 Jupiter® ® con scambiatore automatico di campioni accoppiato a QMS 403 Aeolos Quadro

Ulteriori informazioni su Gas Evoluti

Ma non è tutto: offriamo anche la possibilità opzionale di sillabare tra STA e Evolved Gas Analysis (EGA). Grazie a questa funzionalità aggiuntiva, possiamo analizzare i gas emessi durante i processi di analisi termica per identificare la composizione chimica dei materiali testati. Ciò fornisce informazioni ancora più dettagliate sulle caratteristiche dei materiali, come i percorsi 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 i meccanismi di reazione. Offriamo accoppiamenti con analizzatori di gas come spettrometri a infrarossi (FT-IR), spettrometri di massa (MS) o spettrometri di massa per gascromatografia (GC-MS).

Ad esempio, siete un produttore di piastrelle di ceramica e dovete assicurarvi che le vostre piastrelle possano resistere alle alte temperature senza incrinarsi o rompersi. Il nostro servizio STA può analizzare un campione del vostro materiale ceramico sottoponendolo a un riscaldamento controllato e misurandone la variazione di massa e il flusso di calore. Caratterizziamo, ad esempio, il profilo di deceraggio del vostro corpo verde ceramico e determiniamo laCapacità termica specifica (cp)La capacità termica è una grandezza fisica specifica del materiale, determinata dalla quantità di calore fornita al campione, divisa per l'aumento di temperatura risultante. La capacità termica specifica è correlata all'unità di massa del campione. capacità termica specifica del vostro pezzo ceramico cotto.

E oltre a tutto questo, offriamo soluzioni su misura per le vostre esigenze analitiche. Mettetevi in contatto con noi!

Restate sintonizzati!

Nelle prossime settimane, presenteremo regolarmente selectioni dell'ampia gamma di analisi a contratto offerte da NETZSCH Analyzing & Testing. Unitevi a noi in un emozionante tour attraverso i nostri laboratori e seguite i nostri prossimi post sul blog.

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