model rozkładu temperatury 3D ilustrujący współczynniki konwersji w Thermal Simulations dla procesów chemicznych przy użyciu oprogramowania Termica Neo.

03.02.2026 by Aileen Sammler

Od modelu kinetycznego do rzeczywistego zastosowania: Jak NETZSCH Termica Neo symuluje reakcje termiczne

Ten artykuł na blogu jest pierwszym z naszej pięcioczęściowej serii "Nowy wymiar analizy termicznej z NETZSCH Termica Neo: Oprogramowanie do symulacji termicznej reakcji chemicznych na skalę przemysłową."

Bądź na bieżąco i czytaj o następujących tematach w ciągu najbliższych kilku tygodni: Od modelu kinetycznego do rzeczywistych zastosowań; Zwiększanie skali i bezpieczeństwo; Utwardzanie polimerów; KrystalizacjaKrystalizacja to fizyczny proces twardnienia podczas tworzenia i wzrostu kryształów. Podczas tego procesu uwalniane jest ciepło krystalizacji.Krystalizacja termoplastów (PA12); SpiekanieSpiekanie to proces produkcyjny polegający na formowaniu mechanicznie wytrzymałego korpusu z proszku ceramicznego lub metalicznego. Spiekanie ceramiki

Logo Termica Neo dla oprogramowania do symulacji termicznej w przemyśle chemicznym, kładące nacisk na zaawansowaną analizę i bezpieczeństwo.

Wprowadzenie: Kiedy krzywe stają się rzeczywistością

Każdy proces termiczny opowiada historię energii, reaktywności lub transformacji. Do tej pory historia ta była przekazywana za pomocą jednowymiarowych krzywych: szybkość reakcji w funkcji czasu, konwersja w funkcji temperatury. Ale co by było, gdyby można było zobaczyć, jak te reakcje zachodzą wewnątrz materiału w trzech wymiarach?

Dzięki NETZSCH Termica Neota wizja staje się rzeczywistością. Wypełnia lukę między kinetyką eksperymentalną a rzeczywistymi zastosowaniami, przekształcając zmierzone dane w dynamiczne pola termiczne, które można badać, analizować i optymalizować.

Termica Neo to oprogramowanie przeznaczone do symulacji zachowania termicznego i bezpieczeństwa termicznego w reakcjach chemicznych i krystalizacji w ciałach stałych lub cieczach. Działa w objętościach o charakterystycznych rozmiarach od centymetrów do metrów. Główne zastosowania Termica Neo obejmują materiały charakteryzujące się podwyższonym potencjałem termicznym, w połączeniu z reakcjami takimi jak Utwardzanie (reakcje sieciowania)W dosłownym tłumaczeniu termin "sieciowanie" oznacza "tworzenie sieci". W kontekście chemicznym stosuje się go do reakcji, w których cząsteczki są łączone ze sobą poprzez wprowadzenie wiązań kowalencyjnych i tworzenie trójwymiarowych sieci. utwardzanie, sieciowanie, SpiekanieSpiekanie to proces produkcyjny polegający na formowaniu mechanicznie wytrzymałego korpusu z proszku ceramicznego lub metalicznego. spiekanie, Reakcja rozkładuReakcja rozkładu to wywołana termicznie reakcja związku chemicznego tworząca produkty stałe i/lub gazowe. rozkład i KrystalizacjaKrystalizacja to fizyczny proces twardnienia podczas tworzenia i wzrostu kryształów. Podczas tego procesu uwalniane jest ciepło krystalizacji.krystalizacja polimerów.

symulacja pola temperatury 3D z kolorowymi hotspotami i strefami konwersji ilustrującymi zachowanie termiczne w materiałach reaktywnych.
Rysunek: symulacja 3D pól temperatury - kolorowy przekrój pokazujący lokalne hotspoty i strefy konwersji.

Dlaczego analiza 1D nie wystarczy

W pomiarach classic DSC, DIL, ARC® lub TGA obserwujemy reakcje w danej temperaturze. Widzimy krzywą, która ukrywa wielkość próbki, kształt i lokalną historię. Jednak w rzeczywistych zastosowaniach temperatura, produkcja ciepła i fronty reakcji nigdy nie zachowują się jednolicie:

  • Hotspoty tworzą się w rdzeniu, podczas gdy powierzchnia chłodzi się szybciej.
  • Szybkość reakcji zależy od geometrii, wymiany ciepła i właściwości materiału.
  • Efekty dyfuzji i Tg zmieniają kinetykę w miarę postępu utwardzania lub rozkładu.

Są to efekty, które decydują o jakości, bezpieczeństwie i wydajności produktu; jednak do tej pory były one niewidoczne. W tym miejscu do gry wkracza oprogramowanie NETZSCH Termica Neo.

interfejs konfiguracji geometrii 3D dla NETZSCH Termica Neo, prezentujący konfigurowalne kształty i właściwości pojemników do analizy termicznej.
Rysunek: Interfejs konfiguracji geometrii z wybieralnymi kształtami (płyta / cylinder / kula / bryła obrotowa).

Przedstawiamy Termica Neo: oprogramowanie symulacyjne do analizy termicznej

Termica Neo rozszerza możliwości analizy termicznej od danych do symulacji. Bezpośrednio importuje modele kinetyczne z oprogramowania NETZSCH Kinetics Neo Software, niezależnie od tego, czy są one wolne od modelu, czy oparte na modelu, jedno- lub wieloetapowe, autokatalityczne lub sterowane dyfuzją.

Po wczytaniu danych kinetycznych można je dodatkowo zdefiniować:

Rezultatem jest wirtualne laboratorium, w którym można symulować złożone zachowania reaktywne w geometriach 2D lub 3D, takich jak płyty, cylindry, kule lub ciała obrotowe.

Od danych do pól dynamicznych

Po uruchomieniu Termica Neo oblicza temperaturę, konwersję, współczynnik konwersji i Reakcja rozkładuReakcja rozkładu to wywołana termicznie reakcja związku chemicznego tworząca produkty stałe i/lub gazowe. rozkład stężeń w całej objętości próbki, a nie tylko w czasie.

Interaktywne widoki 2D i 3D umożliwiają obracanie, wycinanie i powiększanie procesu. Gorące punkty stają się widoczne. Fronty reakcji przesuwają się przed oczami użytkownika. Wyniki mogą być eksportowane jako mapy cieplne, rendery 3D lub animacje AVI do celów raportowania i komunikacji.

wizualizacje symulacji termicznej 3D przedstawiające wzorce rozkładu temperatury, podkreślające gorące punkty do analizy reakcji chemicznych za pomocą NETZSCH Termica Neo.
Rysunek: Sekwencja map cieplnych temperatury i konwersji pokazująca propagację frontu przez płytę.

Wpływ na badania i rozwój oraz przemysł

Dzięki oprogramowaniu NETZSCH Termica Neo krzywa pomiarowa staje się narzędziem do symulacji predykcyjnej:

  • Przewidywanie jednorodności reakcji podczas rozkładu, utwardzania lub spiekania.
  • Przewidywanie gradientów temperatury, które mogą powodować naprężenia lub niekompletną reakcję.
  • Optymalizacja czasów cyklu i marginesów bezpieczeństwa przed przeprowadzeniem pojedynczego testu w skali large.

Takie podejście jest szybsze, bezpieczniejsze i znacznie bardziej wnikliwe niż tradycyjne metody "prób i błędów"

Wyobraź sobie, że jesteś w stanie zweryfikować zachowanie podczas utwardzania, spiekania lub rozkładu za naciśnięciem jednego przycisku. To właśnie zapewnia oprogramowanie NETZSCH Termica Neo.


Pobierz nową broszurę, aby dowiedzieć się więcej:

Co można zrobić z Termica Neo

  • Symuluj zachowanie materiałów w każdym punkcie wewnątrz pojemnika
  • Dowiedz się, gdzie i kiedy występuje maksymalna temperatura lub maksymalny współczynnik konwersji reagenta wewnątrz pojemnika
  • Określić temperaturę, konwersję i stężenia dla danego czasu i położenia reagenta wewnątrz pojemnika
  • Przewidywanie stopnia utwardzenia, rozkładu i krystalizacji
  • Określenie warunków bezpieczeństwa termicznego dla produkcji i przechowywania

O tej serii blogów

Niniejszy artykuł jest pierwszym artykułem z naszej pięcioczęściowej serii blogów: "Nowy wymiar analizy termicznej z NETZSCH Termica Neo: Oprogramowanie do symulacji termicznej reakcji chemicznych w skali przemysłowej. "

W kolejnych postach będziemy zagłębiać się w następujące zagadnienia:

Bądź na bieżąco! Każdy artykuł jest niezależny, ale razem pokazują, w jaki sposób Termica Neo przekształca analizę termiczną z gromadzenia danych w prawdziwą inteligencję termiczną.

--------------------------

Przydatne linki:

Pobierz bezpłatną wersję demonstracyjną:Zamów wersję demonstracyjną Temica Form - NETZSCH Termica Neo

Bezpośredni kontakt:Feature Request - NETZSCH Kinetics Neo

Dowiedz się więcej:Termica Neo - NETZSCH Termica Neo

Obejrzyj również to seminarium internetowe:

Aby obejrzeć film, proszę zaakceptować marketingowe pliki cookie.

Udostępnij ten artykuł:

AI Overview
An error occurred. Please try again.