Analisi DSC-TGA

STA 319 Jupiter®

Accesso all'analisi termica simultanea

Punti salienti

Sperimentate la nuova generazione di analizzatori termici simultanei con lo STA 319 Jupiter®

Lo STA 319 Jupiter® fa parte della gamma di STA NETZSCH Jupiter® e offre numerosi vantaggi:

  • Intervallo di temperatura da 10°C (RT) a 1025°C (o fino a 1100°C): ideale per misure di polimeri, scienze biologiche e inorganici.
  • Robusto forno ceramico raffreddato ad acqua per un rapido riscaldamento e raffreddamento.
  • Microbilancia avanzata a caricamento dall'alto: Fornisce un'impressionante risoluzione di 20 ng per misure di alta qualità a lungo termine.
  • Design rivoluzionario del portacampioni ad anello: elimina la necessità di un crogiolo di riferimento standard. Consente un'impostazione rapida e riduce al minimo gli errori di manipolazione.
  • Condizioni atmosferiche definite grazie al design a tenuta di vuoto.
  • L'accoppiamento con l'analisi dei gas consente l'identificazione in tempo reale della composizione dei gas emessi.

Metodo

Analisi termogravimetrica (TGA) / Calorimetria differenziale a scansione (DSC)

Che cos'è l'analisi termica simultanea?

L'analisi termica simultanea (STA) è un metodo utilizzato per analizzare 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 e la composizione dei materiali. Combina due tecniche: L'analisi termogravimetrica (TGA) e la calorimetria differenziale a scansione (DSC).

La TGA misura la variazione di peso di un materiale quando viene riscaldato o raffreddato, fornendo informazioni sulle temperature di Reazione di decomposizioneUna reazione di decomposizione è una reazione termicamente indotta di un composto chimico che forma prodotti solidi e/o gassosi. decomposizione, sul contenuto di umidità e 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. La DSC misura la quantità di calore necessaria per aumentare la temperatura di un campione, fornendo informazioni sulle Transizioni 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.transizioni di fase, sulla capacità termica e sulle entalpie di reazione.

La STA combina questi due metodi di misurazione registrando contemporaneamente la variazione di peso e il flusso di calore di un campione. Una quantità small di materiale viene posta in uno speciale contenitore e quindi riscaldata o raffreddata. Lo strumento STA registra sia le variazioni di peso sia il calore assorbito o rilasciato dal campione. Questo metodo è particolarmente utile perché fornisce dati dettagliati sulle proprietà termiche e sulla composizione di un materiale, e la sua efficienza consente di risparmiare tempo e materiale del campione.

Lo STA è utilizzato nel controllo qualità, nella ricerca e sviluppo e nell'analisi dei guasti. È essenziale per studiare il comportamento di polimeri, prodotti farmaceutici, alimenti e altri materiali in diverse condizioni di temperatura, il che lo rende uno strumento prezioso per scienziati e ingegneri.

Schema di progettazione della TGA verticale a caricamento dall'alto che mostra il forno campione, la termobilancia e i componenti per l'analisi termica.

Principio di misura

Ecco come funziona l'analisi termica simultanea:

  1. Preparazione del campione: Una quantità small del materiale (campione) viene posta in un contenitore speciale (crogiolo).
  2. Riscaldamento/raffreddamento: Il campione viene riscaldato o raffreddato a una velocità controllata.
  3. Misurazione: Lo strumento STA registra le variazioni di temperatura:
    1. Variazione di peso: Di quanto aumenta o diminuisce il peso del campione.
    2. Flusso di calore: La quantità di calore assorbita o rilasciata dal campione.

Specifiche tecniche

Dati tecnici

Intervallo di temperatura
RT (10°C) a 1025 / 1100°C sul campione
Risoluzione dell'equilibrio
20 ng
Tassi di riscaldamento e raffreddamento
0.001 K/min a 300 K/min
Uscita gas
Fornace
Raffreddamento dell'acqua del forno
Campione di gas di lavaggio
Camera di equilibrio dei gas di protezione
Equilibrio
Dispositivo di sollevamento del portacampioni
Campione di trasporto

Tempo di raffreddamento rapido:
In azoto: ≈ 12 min da 1100°C a 100°C
In elio: ≈ 5 min da 1100°C a 100°C, ≈10 min a 25°C

Ampio campo di misura:
2000 mg

Tenuta del vuoto:
<< 10-1 mbar

Volume del crogiolo del campione:
fino a 300 µl

Accuratezza TGA:
0,0003%

Precisione DSC:
± 5%

STA 319 Jupiter analizzatore termico con touchscreen per la visualizzazione simultanea dei dati TGA-DSC, gestione avanzata dei campioni tramite NETZSCH.
Spazio di lavoro per laboratorio con fiale organizzate in un contenitore, ideale per la ricerca e l'analisi dei campioni.

ASC di fascia alta da 204 campioni e vassoi portacampioni rimovibili

L'ASC STA 319 Jupiter® è progettato per contenere due vassoi portacampioni intercambiabili in formato micropiastra, ciascuno contenente 96 campioni. Ciò consente di assegnare chiaramente i campioni quando vengono preparati lontano dallo strumento. Un'ulteriore striscia fissa è riservata a un massimo di 12 materiali di calibrazione o crogioli vuoti di diverse dimensioni e materiali per scopi di calibrazione e correzione. Naturalmente, anche le misure di correzione con crogioli vuoti possono essere definite sui vassoi.

Advanced thermal analysis device NETZSCH TC 309 Libra, featuring a touch screen displaying graph data.
Barra di stato a LED
Display touch a colori

Software

STA 319 Jupiter® con Proteus® - il nostro potente software analitico

Curve TGA e DTG che rappresentano l'analisi termica di un elastomero termoplastico a base di stirene, evidenziando i punti chiave di temperatura e le percentuali di perdita di peso.
Misura STA su CuSO₄-5H₂O (13,72 mg) applicando una velocità di riscaldamento di 10 K/min, atmosfera di N2 (70 ml/min) e crogioli di PtRh con coperchi forati; la curva DTG (nera) è stata creata con un clic del mouse e tutte le valutazioni sono state eseguite da AutoEvaluation

Autovalutazione

Risultati oggettivi subito dopo una misurazione

AutoEvaluation è il primo sistema di valutazione completamente auto-operante per le misure TGA e DSC, che stabilisce un nuovo punto di riferimento nell'analisi termica. Rileva e analizza automaticamente gli eventi chiave, tra cui le variazioni di massa, le reazioni endotermiche ed esotermiche, le curve DTG e le temperature di picco, senza richiedere l'intervento dell'utente. I risultati vengono visualizzati in tempo reale dopo ogni misurazione e sono disponibili opzioni flessibili per personalizzare le impostazioni di rilevamento e la visualizzazione. AutoEvaluation consente sia ai principianti che ai professionisti esperti di ottenere facilmente risultati più rapidi e affidabili, combinando velocità, precisione e analisi imparziale.

Identify

Il database per l'identificazione dei materiali e il controllo di qualità

Identify è una soluzione software potente e unica per identificare e classificare i materiali nel campo dell'analisi termica. Con oltre 1.300 voci di riferimento relative a polimeri, prodotti organici, farmaceutici, alimentari, cosmetici, inorganici, ceramiche, metalli e leghe provenienti dalle vaste librerie di NETZSCH, offre una copertura completa in tutti i settori. Identify supporta una varietà di tipi di segnale, tra cui DSC, DSC-Capacità 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.cp, TGA, TGA-c-DTA®®, STA, DIL/TMA e DMA. Gli utenti possono facilmente espandere il database con i propri dati di misura, creando una libreria personalizzata di dimensioni illimitate. Con ogni nuovo inserimento, Identify diventa uno strumento ancora più prezioso, che aiuta gli utenti a confrontare i risultati, interpretare i dati e pianificare gli esperimenti futuri con maggiore sicurezza e rapidità.

Curve di analisi TGA e DSC per un materiale sconosciuto, che mostrano i picchi di temperatura e i dati di confronto per l'identificazione.

È particolarmente vantaggioso che Identify possa addirittura incorporare simultaneamente due tipi di misurazioni, come TGA e DSC o c-DTA®, durante l'identificazione. Come mostrato nell'esempio precedente, l'analisi con Identify nell'intervallo di temperatura inferiore a 500°C rivela che i risultati TGA-DSC sono molto simili a quelli trovati per il gesso (diidrato, CaSO4-2H2O) nel database. Il picco DSC rilevato a 575°C, che è dovuto alla transizione strutturale α→β del quarzo, si verifica anche nella curva più simile del database in quell'intervallo di temperatura. Al di sopra dei 600°C, il miglior risultato della ricerca nel database è una misura che mostra la Reazione di decomposizioneUna reazione di decomposizione è una reazione termicamente indotta di un composto chimico che forma prodotti solidi e/o gassosi. decomposizione del carbonato di calcio. In sintesi, l'indagine ha dimostrato che il materiale sconosciuto è costituito da gesso, quarzo e carbonato di calcio.

Modalità Eco - Utilizza l'energia solo quando serve

CONCENTRARSI SULL'EFFICIENZA E SU UN LABORATORIO PIÙ SOSTENIBILE

Promuovere la sostenibilità senza compromettere le prestazioni. I laboratori moderni devono bilanciare una ricerca di alta qualità con un uso responsabile delle risorse, un'area in cui la nostra soluzione eccelle.

La modalità Eco trasforma il funzionamento degli strumenti STA. Invece di sprecare energia durante i periodi di inattività o di avere lunghi tempi di riscaldamento, questa funzione intelligente e controllata dal software spegne automaticamente il refrigeratore quando non viene utilizzato. Poi riattiva il flusso di gas e il controllo della temperatura in base alla vostra programmazione. Lo strumento è sempre pronto quando serve, senza inutili tempi di inattività o perdite di energia.

È possibile ridurre il consumo di energia di oltre 700 watt durante le fasi inattive, risparmiare fino a 1.800 kWh all'anno e ridurre il consumo di gas fino al 50%. Il risultato è una riduzione dei costi operativi, una maggiore efficienza e un'impronta di carbonio sostanzialmente ridotta, che vi aiuterà a creare un laboratorio più sostenibile e pronto per il futuro.

La nostra promessa di qualità:

NETZSCH's Garanzia illimitata

In NETZSCH, il nostro impegno per la qualità va oltre gli strumenti stessi. Siamo consapevoli che il vostro investimento in una tecnologia avanzata è a lungo termine ed è per questo che offriamo qualcosa di veramente unico: la nostra Garanzia illimitata.

curva di perdita di massa 3D e spettri FT-IR dei gas rilasciati durante il riscaldamento del DCP, che mostrano le variazioni di assorbanza e di temperatura.

Questo strumento è predisposto per LabV®️.

Trasformate i dati in prodotti migliori con LabV®, una piattaforma centralizzata di intelligenza artificiale che integra i dati di questo strumento e di qualsiasi altra fonte di dati. Progettato per gli ingegneri di R&S e CQ, LabV® consente di prendere decisioni basate sui dati per promuovere l'innovazione e garantire risultati di qualità costante.

E-Learning

Diventate esperti con i nostri corsi gratuiti di E-Learning

Tutti i corsi di base di NETZSCH E-Learning sono gratuiti! I contenuti sono creati dai nostri esperti di metodi di laboratorio, che condividono con voi le loro esperienze personali. Approfittate di un apprendimento online flessibile, completamente adattato alle vostre esigenze di formazione!

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    • ASC a 20 posizioni o forno opzionale
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