차동 주사 열량 측정
시차주사열량계
시차 주사 열량 측정법(DSC)은 시료 물질과 기준 물질이 제어된 온도 변화를 겪을 때 시료 물질의 열 흡수 또는 방출이 어떻게 변화하는지를 조사합니다. 이 기술은 용융, 결정화 또는 화학 반응과 같은 상 전이를 측정하는 데 매우 유용합니다.
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DSC 방법 정보
DSC 분석 장비의 다양한 측정 유형
예를 들어, 다양한 유형의 DSC 기기가 있습니다:
- 열유속 DSC: 이 유형의 DSC는 동일한 용광로에서 동일한 조건으로 제어된 온도 프로그램(가열, 냉각 또는 등온)을 받는 시료와 기준 사이의 열 흐름을 측정합니다. 시료와 기준 사이의 온도 차이는 열 용량의 차이에 비례하는 열 흐름으로 이어집니다. 이 방법에서는 시료 홀더에서 직접 온도를 측정합니다.
- 전력 보상 DSC: 이 기술에서는 샘플과 기준이 별도의 가열 장치에 배치됩니다. 각 가열 장치는 샘플과 기준 모두에 대해 동일한 온도를 유지하도록 독립적으로 제어됩니다.
NETZSCH 에서 열 플럭스 DSC 계측기를 사용하는 이유는 무엇인가요? 다음과 같은 이점이 있습니다:
- 간단한 설계:
열 플럭스 DSC는 샘플과 레퍼런스가 모두 단일 퍼니스에 들어 있기 때문에 전력 보상 DSC보다 설계가 더 간단합니다. 따라서 제조 비용이 절감되고 유지보수가 더 쉬운 경우가 많습니다. - 우수한 기준선 안정성:
설계 및 작동 모드로 인해 열 플럭스 DSC는 일반적으로 매우 안정적인 기준선을 가지고 있습니다. 이는 장기 실험이나 데이터 분석을 위해 정확한 기준선 해석이 필요한 실험에 특히 유리합니다. - 시료 홀더 유연성:
다양한 유형의 시료 홀더와 팬을 사용하면 다양한 시료 유형과 크기를 분석할 수 있습니다. 이는 다양한 시료 형식이 필요한 분야에서 특히 유용합니다. - 다양한 대기 환경에서의 견고성:
열유속 DSC 기기의 설계는 종종 불활성 가스, 공기 또는 진공과 같은 다양한 대기 조건 사이를 쉽게 전환할 수 있도록 하며, 이는 산화 또는 환원 과정을 연구할 때 필수적입니다. - 우수한 비교 가능성:
열유속 DSC 기기는 널리 사용되고 확립되어 있기 때문에 많은 비교 데이터를 사용할 수 있어 결과의 검증과 검증이 용이합니다. 이는 제약 및 식품과 같은 규제 산업에서 특히 중요합니다. - 외부 간섭에 대한 감도 감소:
시료와 기준 모두에 공통 용광로를 사용하면 실험실 온도 변화와 같은 외부 교란에 덜 민감하게 반응하여 보다 정확한 결과를 얻을 수 있습니다.
물론 엔드레스하우저의 시차 주사 열량계(DSC 기기)는 다음과 같은 각 기기 및 응용 분야 표준을 충족합니다: ISO 11357, ASTM E967, ASTM E968, ASTM E793, ASTM D3895, ASTM D3417, ASTM D3418, DIN 51004, DIN 51007 및 DIN 53765.
자주 묻는 질문
다양한 유형의 NETZSCH 차동 주사 열량계(DSC)
시차 주사 열량계(DSC)는 융점, 상전이, 열용량, 유리 전이 등 재료의 열 특성을 측정하는 데 사용되는 다목적 분석 기술입니다. NETZSCH 는 다양한 온도 범위와 압력 조건에 맞는 다양한 DSC 기기를 제공하며, 각각 특정 애플리케이션에 최적화되어 있습니다.
저온 DSC 계측기
저온 DSC 기기는 주변 온도보다 훨씬 낮은 온도를 포함하여 넓은 온도 범위에서 열 전이를 측정하도록 특별히 설계되었습니다. 이러한 장치는 저온에서 상 변화, 결정화 또는 기타 열 이벤트를 분석하는 데 이상적입니다.
응용 분야:
- 폴리머: 저온 환경에서 폴리머의 성능을 이해하는 데 중요한 폴리머의 유리 전이 온도(Tg)를 측정합니다.
- 제약: 약물 및 부형제의 결정화 거동을 조사하여 보관 및 사용 중 안정성을 보장합니다.
- 극저온학: 우주 응용 분야 또는 냉동 보존과 같이 극도로 추운 환경에서 사용하기 위한 재료의 거동을 분석합니다.
일반적인 온도 범위: 사용되는 특정 모델과 냉각 시스템에 따라 최저 -180°C까지.
고온 DSC 계측기
고온 DSC 기기는 고온에서 열 전이를 측정하도록 설계되었습니다. 이러한 시스템은 고온에서 용융, 분해 또는 상 전이와 같은 중대한 변화를 겪는 물질을 연구하는 데 매우 중요합니다.
응용 분야:
- 금속 및 합금: 금속 및 합금의 융점, 응고 과정, 상 전이를 분석하는 것은 재료 과학과 야금학에 필수적입니다.
- 세라믹: 제조 공정을 최적화하는 데 필수적인 세라믹 재료의 소결 및 결정화 거동을 연구합니다.
- 무기 화합물: 고온에서 무기 화합물의 열 안정성과 분해를 연구합니다.
일반적인 온도 범위: 모델 및 용광로 유형에 따라 최대 2000°C.
고압 DSC 계측기
고압 DSC 기기는 고압에서 열량 측정을 수행하도록 설계되었습니다. 이 기기는 재료의 거동을 크게 변화시킬 수 있는 열 전이에 대한 압력의 영향을 연구하는 데 특히 유용합니다.
응용 분야:
- 폴리머 및 엘라스토머: 폴리머의 결정화 및 용융 거동에 대한 압력의 영향을 조사하여 폴리머의 가공을 이해합니다.
- 석유화학: 압력 하에서 연료와 윤활유의 열 거동을 연구하여 고압 환경에서의 성능에 대한 인사이트를 제공합니다.
- 식품 과학: 식감과 유통기한에 영향을 미칠 수 있는 압력 하에서 지방과 오일의 안정성과 상 전이를 탐구합니다.
일반적인 압력 범위: 모델에 따라 최대 150bar.
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DSC 300 Caliris® 은 모듈식 설계가 특징이며, 특정 요구 사항에 맞게 시스템을 조정할 수 있는 유연성을 제공합니다. 자동 샘플러의 편리함이 더해지면 시료 테스트를 자동화하여 실험실의 생산성과 효율성을 높일 수 있습니다. - 다목적성을 위한 듀얼 냉각 시스템
NETZSCH DSC 기기에는 두 가지 냉각 시스템(IC 및 LN2)을 동시에 장착할 수 있습니다. 이 기능을 통해 고객이 재구성할 필요 없이 더 광범위한 응용 분야와 더 정밀한 결과를 얻을 수 있습니다.
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차동 주사 열량 측정 애플리케이션
시차 주사 열량 측정(DSC)은 다양한 산업 분야에서 중요한 기술로, 재료의 열 특성에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다. 분석 및 테스트( NETZSCH )에서 고급 DSC 솔루션은 다양한 응용 분야에서 정밀도와 신뢰성을 보장합니다:
폴리머 및 플라스틱
- 응용 분야 유리 전이 온도, 융점 및 결정화 거동 측정.
- 이점: 제품 일관성을 보장하고, 공정을 최적화하며, 신소재 개발을 지원합니다.
복합 재료 및 첨단 재료:
- 응용 분야: 복합재와 세라믹의 열 거동을 평가합니다.
- 이점: 다양한 조건에서 신뢰성을 보장하여 고성능 소재 개발에 도움을 줍니다.
제약:
- 응용 분야: 열 안정성, 순도 및 다형성 형태를 특성화합니다.
- 이점: 약물 제형 안정성, 규정 준수 및 효과적인 약물 전달을 향상시킵니다.
식음료:
- 응용 분야: 지방과 오일의 용융 거동 분석.
- 이점: 질감, 안정성 및 유통기한을 개선합니다.
화학 물질:
- 응용 분야: 반응 동역학, 경화 과정 및 열 안정성 연구.
- 이점: 제조 최적화, 안전성 개선, 성능 향상.
전자공학:
- 응용 분야: 배터리와 같은 전자 재료의 열 특성을 평가합니다.
- 이점: 열 관리를 개선하여 디바이스 수명과 신뢰성을 보장합니다.
"우리는 25년 동안 합성과 결정 성장을 지원하기 위해 NETZSCH DSC 장비를 사용하고 있습니다."
"저희는 합성 화학 및 나노 기술을 연구하기 위해 고압 DSC 204 HP Phoenix® 를 사용합니다."
"NETZSCH DSC는 압출, 사출 성형 및 3D 프린팅 공정을 최적화하는 데 도움이 됩니다."
DSC 사례 연구
시차 주사 열량 측정법(DSC)은 가장 많이 사용되는 열 분석 방법입니다. NETZSCH 은 다양한 산업 분야의 분석 요구 사항을 충족하도록 설계된 다양한 DSC 기기, 액세서리 및 서비스를 제공합니다. 각 모델은 특정 응용 분야, 온도 범위 및 감도 수준에 맞게 조정됩니다.
미디어 및 교육
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