
暴走反応熱量測定
加速度熱量計(ARC®)技術
暴走反応熱量測定(ARC®)は、プロセス安全性試験、熱暴走解析、反応危険性評価において広く用いられている代表的な手法です。本手法では、等温および断熱条件下で試験を行い、熱によって引き起こされる発熱性分解反応を検出します。
標準的な測定手順としては、Heat-Wait-Search (HWS)Heat-Wait-Search は、暴走反応熱量測定(ARC)に基づく熱量計装置で使用される測定モードである。Heat-Wait-Search(Heat-Wait-Search (HWS)Heat-Wait-Search は、暴走反応熱量測定(ARC)に基づく熱量計装置で使用される測定モードである。HWS)法が用いられます。
暴走反応熱量計
NETZSCH ARC® の装置をご覧ください。
手法
暴走反応熱量測定 - プロセス安全性試験、熱暴走解析、反応危険性評価において、世界的に標準手法として用いられている熱量測定法です。

ARC®の動作原理
ARC®®では、等温および断熱条件下での試験を通じて、熱によって誘起される発熱性分解反応を検出します。標準的な測定手順として、Heat-Wait-Search (HWS)Heat-Wait-Search は、暴走反応熱量測定(ARC)に基づく熱量計装置で使用される測定モードである。Heat-Wait-Search(Heat-Wait-Search (HWS)Heat-Wait-Search は、暴走反応熱量測定(ARC)に基づく熱量計装置で使用される測定モードである。HWS)法が用いられます。
本装置は、「熱が入らず、熱も逃げない(no heat in, no heat out)」という断熱条件下で動作し、化学物質や反応混合物における最悪条件(worst-case scenario)の評価を可能にします。
Heat-Wait-Search (HWS)Heat-Wait-Search は、暴走反応熱量測定(ARC)に基づく熱量計装置で使用される測定モードである。Heat-Wait-Search(Heat-Wait-Search (HWS)Heat-Wait-Search は、暴走反応熱量測定(ARC)に基づく熱量計装置で使用される測定モードである。HWS)法では、ARC®®が自己発熱の開始点を高精度に検出し、断熱温度上昇および圧力上昇を測定します。さらに、温度・圧力上昇速度、最大到達速度時間(TMR:Time to Maximum Rate)、反応エンタルピーといった重要な安全性パラメータの算出が可能です。
また、特許技術であるVariPhiオプションにより熱損失を補正できるため、低Phi条件での測定が可能となり、大規模プロセスに近い条件をより忠実に再現できます。
NETZSCH ARC®®装置の特長
- 安全性評価に最適
ASTM E1981に準拠し、熱暴走試験や最悪条件(worst-case scenario)評価を安全に実施可能。 - 広範囲な測定性能
温度範囲:室温~500℃
圧力範囲:最大150 bar
追従速度:最大200 K/min - 高い耐圧・防爆設計
高エネルギー材料や高反応性化学物質の測定にも対応。 - 多彩な測定モード
Heat-Wait-Search (HWS)Heat-Wait-Search は、暴走反応熱量測定(ARC)に基づく熱量計装置で使用される測定モードである。Heat-Wait-Search(Heat-Wait-Search (HWS)Heat-Wait-Search は、暴走反応熱量測定(ARC)に基づく熱量計装置で使用される測定モードである。HWS)、Iso-Fixed、Iso-Track、ランプスクリーニング、火災暴露試験、真の等温測定などに対応。 - 豊富な試験容器ラインアップ
球形およびチューブ型セルを用意。材質はステンレス、ハステロイ、チタンに対応し、容量は1 mL~130 mL。 - 特許技術 VariPhi 搭載
低Phi条件での測定、吸熱現象の検出、高速スキャン、精度の高い反応エンタルピー測定を実現。 - Proteus®® ソフトウェアを統合
データ取得・解析、反応速度解析、データエクスポートを効率的に実施可能。
長寿命の装置設計
いつでも身近なサポート
Proven Excellence サービス
よくある質問
お客様のメリット
over60
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over50
NETZSCH ARC®® の主な用途
NETZSCHのAccelerating Rate Calorimeter(ARC®®)は、産業プロセスの安全かつ効率的な運用を支援します。主な適用分野は以下のとおりです。:
- 化学プロセス安全性評価
分解開始温度、TMR(最大反応速度到達時間)、SADT(自己加速分解温度)、および反応速度パラメータの評価 - エネルギー材料評価
推進剤、爆発物、エアバッグ材料などの安全性評価 - 等温バッテリー試験
充放電時の発熱挙動(ヒートシグネチャ)の評価 - 保管・輸送シミュレーション
実環境の熱条件下における材料挙動の解析 - 自己触媒反応の評価
Iso-TrackおよびIso-Fixedモードによる長期安定性試験

化学プロセスにおける熱リスク評価
発熱反応を伴う化学プロセスには危険性が伴います。
安全性を確保するためには、温度上昇が安全な範囲内か、あるいは熱暴走の開始を示しているかを事前に評価することが重要です。
メディアとトレーニング
に関する応用文献ARC®
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