TMA

Analisi termomeccanica

Per misurare le proprietà termiche e meccaniche, si utilizza un analizzatore termomeccanico (TMA). Le variazioni dimensionali in funzione della temperatura di solidi, liquidi e paste determinano l'idoneità di un'applicazione per un determinato materiale o forniscono informazioni sulla composizione, la struttura e le condizioni di lavorazione.

Molti materiali subiscono cambiamenti delle loro proprietà termomeccaniche durante il riscaldamento o il raffreddamento. Ad esempio, oltre all'espansione termica, possono verificarsi cambiamenti di fase, fasi di SinterizzazioneLa sinterizzazione è un processo di produzione per la formazione di un corpo meccanicamente resistente a partire da una polvere ceramica o metallica. sinterizzazione o rammollimento.

Le analisi TMA possono quindi fornire preziose indicazioni sulla composizione, la struttura, le condizioni di produzione o le possibilità di applicazione di vari materiali. La gamma di applicazioni degli strumenti per l'analisi termomeccanica si estende dal controllo qualità alla ricercaarch e allo sviluppo. I settori tipici includono materie plastiche ed elastomeri, vernici e coloranti, adesivi, film e fibre, ceramiche, vetro, metalli e materiali compositi.

L'analisi termomeccanica (TMA) determina le variazioni dimensionali di solidi, liquidi o materiali pastosi in funzione della temperatura e/o del tempo sotto una forza meccanica definita (DIN 51005, ASTM E831, ASTM D696, ASTM D3386, ISO 11359 - Parti da 1 a 3). È strettamente correlata alla dilatometria (dilatometro verticale), che determina la variazione di lunghezza dei campioni sotto un carico trascurabile (ad esempio, DIN 51045).

Oltre all'espansione termica lineare e al coefficiente di espansione termica, la TMA può essere utilizzata anche per studiare le temperature diTransizioni di faseIl termine transizione di fase (o cambiamento di fase) è più comunemente usato per descrivere le transizioni tra gli stati solido, liquido e gassoso. transizione di fase, le temperature di SinterizzazioneLa sinterizzazione è un processo di produzione per la formazione di un corpo meccanicamente resistente a partire da una polvere ceramica o metallica. sinterizzazione, le fasi di ritiro, le temperature di transizione vetrosa, i punti di rammollimento dilatometrici, l'Espansione volumetricaIl volume di un gas, di un solido o di un liquido cambia se cambiano la temperatura, la pressione o le forze che agiscono su quel gas/solido/liquido. Nel caso dell'analisi termica, si tratta di variazioni dipendenti dalla temperatura.espansione volumetrica, le variazioni di densità, la delaminazione e la cinetica di SinterizzazioneLa sinterizzazione è un processo di produzione per la formazione di un corpo meccanicamente resistente a partire da una polvere ceramica o metallica. sinterizzazione.

TMA 402 F3 Hyperion® Edizione dei polimeri

Analisi termomeccanica - TMA - Su misura per le applicazioni a bassa temperatura

I polimeri subiscono cambiamenti nelle loro proprietà termomeccaniche durante il riscaldamento e il raffreddamento. Le analisi TMA possono fornire informazioni sull'orientamento molecolare e sugli effetti di spegnimento durante il raffreddamento. Consente di progettare adesivi e altri giunti ibridi e di controllare la qualità dei film termoretraibili.

TMA 402 F1 /F3 Hyperion®

Analizzatore termomeccanico - Dilatometro verticale

Concetto modulare con forni intercambiabili (compatibili con altri strumenti NETZSCH ) per un'espansione e un retrofit facili ed economici.Flussi di gas con un massimo di 4 MFC, controllabili via software con cambio di atmosfera programmabile per l'analisi, ad esempio, del comportamento di ossidazione senza l'azionamento manuale della valvola

Misura su una resina epossidica con una lunghezza del campione di 6 mm in modalità di espansione (supporto del campione in silice fusa); primo e secondo riscaldamento alla velocità di 2 K/min.

Espansione termica

L'espansione termica lineare è una variabile importante per valutare il comportamento dimensionale di un materiale in risposta a una variazione di temperatura.

Questo grafico mostra l'espansione termica (dL/L0 in %) di una resina epossidica tra -70°C e 270°C. Nel primo riscaldamento (curva blu), l'insorgenza della transizione vetrosa (Tg) avviene a 123°C. Nel secondo riscaldamento (curva rossa), l'insorgenza dellaTg è leggermente spostata, a 125°C. Questo spostamento potrebbe essere dovuto a effetti di RilassamentoQuando si applica una deformazione costante a una mescola di gomma, la forza necessaria per mantenere tale deformazione non è costante, ma diminuisce nel tempo; questo comportamento è noto come rilassamento delle sollecitazioni. Il processo responsabile del rilassamento delle tensioni può essere fisico o chimico e, in condizioni normali, si verificano entrambi contemporaneamente. rilassamento o di post-curing.

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