Moleculaire diffusie door een poreus membraan dat in wisselwerking staat met een complex hydrogelnetwerk, waarbij dynamische chemische en mechanische veranderingen zichtbaar worden gemaakt.

23.07.2026

Meer dan alleen hitte en rook: waarom gasanalyse van belang is bij moderne brandproeven

Warmteafgifte en rookontwikkeling behoren tot de eerste parameters waar ingenieurs naar kijken bij het beoordelen van hoe materialen reageren op blootstelling aan vuur en hoe ze zich gedragen zodra ze vlam vatten. Deze parameters zijn essentieel voor het begrijpen van brandgroei, brandgedrag en potentiële gevaren. Maar ze geven niet het volledige beeld weer. In echte brandscenario’s kan één vraag net zo cruciaal zijn: welke gassen komen vrij – en waaraan worden mensen blootgesteld? Hier voegt gasanalyse een krachtig chemisch perspectief toe aan moderne brandtests.In onze komende expertlezing laten we zien hoe de NETZSCH TCC 918 Cone Calorimeter kan worden gecombineerd met de Bruker OMEGA 5 FT-IR-gasanalysator om dieper inzicht te bieden in verbrandingsgedrag, de vorming van giftige gassen en materiaalprestaties. Het resultaat is een gesynchroniseerd beeld van warmte, rook, massaverlies en gassamenstelling – waardoor gebruikers verder kunnen kijken dan ‘ classic ’-brandtestgegevens en een vollediger begrip van brandveiligheid kunnen krijgen.

Waarom brandproeven meer vereisen dan alleen gegevens over warmteafgifte en rookontwikkeling

Kegelcalorimetrie is een beproefde methode voor het simuleren van realistische brandomstandigheden. Een monster wordt blootgesteld aan een gedefinieerde warmteflux, waarna belangrijke brandreactieparameters worden gemeten, waaronder de warmteafgifte, rookontwikkeling, massaverlies, de tijd tot ontbranding en het gedrag bij het doven van de vlam. Deze waarden helpen beschrijven hoe een materiaal bijdraagt aan de groei en ontwikkeling van een brand.

Calorimetrische gegevens alleen kunnen echter geen inzicht geven in de chemische samen Identify e van gassen die vrijkomen tijdens de verbranding. Twee materialen kunnen een vergelijkbare warmteafgifte of rookontwikkeling vertonen, terwijl ze zeer verschillende gasprofielen produceren. Inzicht in deze verschillen is van groot belang voor de beoordeling van brandtoxiciteit, houdbaarheidsstudies, materiaalvergelijkingen, de ontwikkeling van vlamvertragers, conformiteitstests en modelvalidatie.

Een gesynchroniseerd beeld: de Cone-calorimeter van TCC 918 en de OMEGA 5 FT-IR-gasanalysator

Door de OMEGA 5 te koppelen aan de TCC 918 krijgen gebruikers toegang tot tijdgeresolveerde FT-IR-gasanalyse die rechtstreeks gekoppeld is aan het fysieke brandgedrag. Calorimetrische gegevens en gasconcentraties worden weergegeven op één tijdas, waardoor het eenvoudiger wordt om een verband te leggen tussen ontbranding, herontbranding, doofgang, warmteafgifte, rookverschijnselen en kritische gaspieken.

De opstelling omvat een bemonsterings- en overdrachtsconcept dat is ontworpen voor de omstandigheden in een kegelcalorimeter, terwijl FT-IR-gegevens via MODBUS in de TCC-software worden geïntegreerd. Dit creëert een uniforme omgeving voor gegevenstoegang, -evaluatie en -interpretatie, wat snellere en beter onderbouwde beslissingen ondersteunt op het gebied van brandveiligheidstechniek en materiaalontwikkeling.

De ' TCC 918 '-kegelcalorimeter, gekoppeld aan het OMEGA 5 FT-IR-toxiciteitssysteem

Van expertise op het gebied van thermische analyse tot geavanceerde brandproeven

De oplossing bouwt voort op tientallen jaren samenwerking tussen NETZSCH en Bruker. Sinds 1993 combineren de bedrijven de thermische analysesystemen van NETZSCH met FT-IR-spectrometers van Bruker om massaverlies te koppelen aan vrijgekomen gassen. Dit beproefde analytische concept is nu uitgebreid naar brandtests, waar grotere brandbelastingen, vlammende verbranding, snellere reacties en complexere gasafgiftepatronen veeleisende meetomstandigheden creëren.

De OMEGA 5 is ontworpen voor continue online FT-IR-gasanalyse onder uitdagende en veranderende omstandigheden. Met een optische weglengte van 5 meter ondersteunt het de detectie van lage concentraties in het parts-per-million-bereik en realtime kwantitatieve analyse. Typische brandrelevante doelgassen zijn onder meer CO, CO₂, HCN, HCl, HF, formaldehyde en NH₃ – verbindingen die belangrijk zijn voor het beoordelen van toxiciteit, corrosiviteit, materiaalprestaties en brandscenario’s.

Wat je tijdens de Expert Talk leert

In deze tech talk wordt uitgelegd hoe de combinatie van kegelcalorimetrie en FT-IR-gasanalyse de mogelijkheden van moderne brandtests uitbreidt. U leert hoe gesynchroniseerde fysische en chemische brandgegevens kunnen helpen bij het Identify en van cruciale gasafgiftepatronen, het betrouwbaarder vergelijken van materialen en samenstellingen, het valideren van brandmodellen, het ondersteunen van probleemoplossing en het versterken van beoordelingen op het gebied van naleving.

Doe mee aan de discussie en bekijk brandproeven vanuit een nieuw perspectief

Als u niet alleen wilt weten hoeveel warmte en rook een materiaal produceert, maar ook welke gassen vrijkomen, wanneer deze verschijnen en waarom ze van belang zijn, dan is deze lezing door een expert iets voor u. Kom langs en ontdek hoe de integratie van de TCC 918 en OMEGA 5 zorgt voor meer transparantie bij de analyse van verbrandingsgassen – en helpt om complexe brandgegevens om te zetten in bruikbare inzichten.

AI Overview
An error occurred. Please try again.