Difusão molecular através de uma membrana porosa que interage com uma rede complexa de hidrogel, permitindo visualizar alterações químicas e mecânicas dinâmicas.

23.07.2026

Além do calor e da fumaça: por que a análise de gases é importante nos testes modernos de incêndio

A liberação de calor e a produção de fumaça estão entre os primeiros parâmetros que os engenheiros analisam ao avaliar como os materiais respondem à exposição ao fogo e se comportam após a ignição. Esses parâmetros são essenciais para compreender a propagação do incêndio, o comportamento da combustão e os riscos potenciais. Mas eles não contam toda a história. Em cenários reais de incêndio, uma questão pode ser igualmente crítica: quais gases são liberados — e a quais gases as pessoas ficam expostas? É aí que a análise de gases acrescenta uma perspectiva química poderosa aos testes modernos de incêndio.Em nossa próxima palestra com especialistas, mostraremos como o calorímetro de cone NETZSCH TCC 918 pode ser combinado com o analisador de gases Bruker OMEGA 5 FT-IR para oferecer uma visão mais profunda do comportamento de combustão, da formação de gases tóxicos e do desempenho dos materiais. O resultado é uma visão sincronizada do calor, da fumaça, da perda de massa e da composição dos gases — ajudando os usuários a ir além dos dados “ classic ” dos testes de incêndio, rumo a uma compreensão mais completa da segurança contra incêndios.

Por que os testes de incêndio exigem mais do que apenas dados sobre liberação de calor e fumaça

A calorimetria de cone é um método comprovado para simular condições realistas de incêndio. Uma amostra é exposta a um fluxo de calor definido, e são medidos os principais parâmetros de reação ao fogo, incluindo taxa de liberação de calor, produção de fumaça, perda de massa, tempo até a ignição e comportamento de extinção da chama. Esses valores ajudam a descrever como um material contribui para o crescimento e o desenvolvimento do incêndio.

No entanto, os dados calorimétricos por si só não conseguem e Identify ar a composição química dos gases liberados durante a combustão. Dois materiais podem apresentar comportamento semelhante em termos de liberação de calor ou fumaça, embora produzam perfis de gases muito diferentes. Compreender essas diferenças é altamente relevante para a avaliação da toxicidade em caso de incêndio, estudos de habitabilidade, comparação de materiais, desenvolvimento de retardantes de chamas, ensaios relacionados à conformidade e validação de modelos

Uma visão sincronizada: Calorímetro de cone “ TCC 918 ” e analisador de gases FT-IR OMEGA 5

Ao combinar o OMEGA 5 com o TCC 918, os usuários passam a ter acesso à análise de gases por FT-IR com resolução temporal diretamente vinculada ao comportamento físico do incêndio. Os dados calorimétricos e as concentrações de gases são exibidos em um único eixo temporal, facilitando a correlação entre ignição, reignição, extinção, liberação de calor, eventos de fumaça e picos críticos de gases.

A configuração inclui um conceito de amostragem e transferência projetado para condições de calorímetro de cone, enquanto os dados de FT-IR são integrados ao software TCC via MODBUS. Isso cria um ambiente unificado para acesso, avaliação e interpretação de dados — possibilitando decisões mais rápidas e bem fundamentadas na engenharia de segurança contra incêndios e no desenvolvimento de materiais.

O calorímetro de cone “ TCC 918 ”, acoplado ao sistema de toxicidade FT-IR OMEGA 5

Da especialização em análise térmica aos testes avançados de resistência ao fogo

A solução se baseia em décadas de colaboração entre a NETZSCH e a Bruker. Desde 1993, as empresas combinam os sistemas de análise térmic NETZSCH com os espectrômetros FT-IR da Bruker para correlacionar eventos de perda de massa com os gases liberados. Esse conceito analítico consolidado foi agora estendido aos testes de incêndio, onde cargas de incêndio maiores, combustão com chamas, reações mais rápidas e padrões de liberação de gás mais complexos criam condições de medição exigentes.

O OMEGA 5 foi projetado para a análise contínua de gases por FT-IR em tempo real, sob condições desafiadoras e variáveis. Com um comprimento de caminho óptico de 5 metros, ele permite a detecção de baixas concentrações na faixa de partes por milhão e a análise quantitativa em tempo real. Os gases-alvo típicos relevantes para incêndios incluem CO, CO₂, HCN, HCl, HF, formaldeído e NH₃ — compostos importantes para avaliar toxicidade, corrosividade, desempenho dos materiais e cenários de incêndio.

O que você aprenderá na palestra com especialistas

Esta palestra técnica explicará como a combinação da calorimetria de cone com a análise de gases por FT-IR amplia o escopo dos testes modernos de incêndio. Você aprenderá como dados físicos e químicos sincronizados sobre incêndios podem ajudar a Identify ar padrões críticos de liberação de gases, comparar materiais e formulações de maneira mais confiável, validar modelos de incêndio, auxiliar na solução de problemas e fortalecer as avaliações relacionadas à conformidade.

Participe da palestra e conheça os testes de resistência ao fogo sob uma nova perspectiva

Se você deseja entender não apenas a quantidade de calor e fumaça que um material gera, mas também quais gases são liberados, quando eles surgem e por que são importantes, esta palestra especializada é para você. Junte-se a nós para descobrir como a integração entre o TCC 918 e o OMEGA 5 traz maior transparência à análise de gases de combustão — e ajuda a transformar dados complexos sobre incêndios em insights úteis.

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