
Analisadores mecânicos dinâmicos
Para medir as propriedades viscoelásticas dos materiais
A Análise Mecânica Dinâmica (DMA) é uma técnica usada para avaliar as propriedades viscoelásticas de materiais, principalmente polímeros, aplicando uma carga oscilante. A EstirpeA deformação descreve uma deformação de um material, que é carregado mecanicamente por uma força ou estresse externo. Os compostos de borracha apresentam propriedades de deformação se uma carga estática for aplicada.tensão e a deformação na amostra são medidas para determinar propriedades como o módulo e o comportamento de amortecimento sob condições variáveis de temperatura e frequência.
A principal vantagem da Análise Mecânica Dinâmica (DMA) é sua capacidade de fornecer informações detalhadas sobre as propriedades viscoelásticas dos materiais, permitindo a caracterização precisa de seu comportamento mecânico, o que é fundamental para aplicações no desenvolvimento de materiais e no controle de qualidade.
Nossos analisadores mecânicos dinâmicos
Explore a linha de instrumentos de DMA do site NETZSCH

Análise mecânica dinâmica: Uma série de webinars em cinco partes
Princípio do método DMA
Módulo de armazenamento E', módulo de perda E'' e tan δ
Certos materiais, especialmente os polímeros, apresentam comportamento viscoelástico, ou seja, possuem propriedades elásticas (semelhantes a uma mola ideal) e propriedades viscosas (semelhantes a um amortecedor ideal).
O módulo de armazenamento (E') indica a capacidade do material de armazenar energia elástica.
O Módulo de viscosidadeO módulo complexo (componente viscoso), módulo de perda ou G'', é a parte "imaginária" das amostras do módulo complexo geral. Esse componente viscoso indica a resposta do tipo líquido, ou fora de fase, da amostra que está sendo medida. módulo de perda dinâmica (E'') reflete a energia dissipada como calor, destacando o comportamento viscoso do material.
A mudança de fase e o fator de dissipação (tan δ) fornecem informações sobre a relação entre as respostas elástica e viscosa.
O DMA é particularmente sensível à temperatura de transição vítrea. À medida que a temperatura aumenta, o módulo de armazenamento (E') apresenta uma queda acentuada, enquanto o Módulo de viscosidadeO módulo complexo (componente viscoso), módulo de perda ou G'', é a parte "imaginária" das amostras do módulo complexo geral. Esse componente viscoso indica a resposta do tipo líquido, ou fora de fase, da amostra que está sendo medida. módulo de perda dinâmica (E'') e o fator de perda (tan δ) apresentam máximos distintos, indicando mudanças significativas no comportamento do material dentro dessa faixa crítica de temperatura.
Perguntas frequentes
Principais benefícios dos instrumentos NETZSCH DMA
A série DMA Eplexor® é uma ferramenta essencial para a análise das propriedades viscoelásticas em uma variedade de aplicações.
- Análise abrangente de materiais: os DMAs NETZSCH fornecem informações detalhadas sobre as propriedades viscoelásticas de vários materiais, inclusive polímeros e elastômeros, permitindo a caracterização precisa do comportamento mecânico sob várias condições.
- Ampla faixa de temperatura: Os instrumentos podem operar em uma ampla faixa de temperatura, permitindo a análise de materiais de -170°C a 1500°C, o que é fundamental para o estudo de Transições de faseO termo transição de fase (ou mudança de fase) é mais comumente usado para descrever transições entre os estados sólido, líquido e gasoso.transições de fase, como as temperaturas de transição vítrea.
- Técnica de medição versátil: Vários modos de medição, como EstirpeA deformação descreve uma deformação de um material, que é carregado mecanicamente por uma força ou estresse externo. Os compostos de borracha apresentam propriedades de deformação se uma carga estática for aplicada.tensão, compressão, flexão de 3 pontos e cisalhamento, permitem que os clientes analisem uma ampla variedade de tipos e geometrias de amostras, aumentando a versatilidade dos testes de materiais.
- Alta sensibilidade: O DMA é altamente sensível a alterações nas propriedades do material, o que o torna a escolha ideal para detectar transições sutis que outros métodos podem deixar passar.
- Interpretação avançada de dados: A capacidade de derivar parâmetros importantes, como módulo de armazenamento, Módulo de viscosidadeO módulo complexo (componente viscoso), módulo de perda ou G'', é a parte "imaginária" das amostras do módulo complexo geral. Esse componente viscoso indica a resposta do tipo líquido, ou fora de fase, da amostra que está sendo medida. módulo de perda e fator de perda, fornece aos clientes informações valiosas para o desenvolvimento de materiais e o controle de qualidade.
- Modelos de cálculo avançados: Equipado com os modelos mais recentes e uma variedade de suportes de amostras para medições precisas em uma ampla gama de materiais.
- Software de fácil utilização: os sistemas NETZSCH DMA são projetados com software intuitivo que simplifica a aquisição e a análise de dados, melhorando a facilidade de uso e a eficiência em ambientes de pesquisa e desenvolvimento.
Diferentes tipos de analisadores dinâmico-mecânicos (DMA) NETZSCH
NETZSCH os DMAs aumentam a precisão dos testes de materiais por meio de, por exemplo
- Alta sensibilidade às Transições de faseO termo transição de fase (ou mudança de fase) é mais comumente usado para descrever transições entre os estados sólido, líquido e gasoso.transições de fase
- Informações detalhadas sobre o módulo de armazenamento (E') e o Módulo de viscosidadeO módulo complexo (componente viscoso), módulo de perda ou G'', é a parte "imaginária" das amostras do módulo complexo geral. Esse componente viscoso indica a resposta do tipo líquido, ou fora de fase, da amostra que está sendo medida. módulo de perda (E''), bem como o fator de perda (tan δ).
- o sistema de medição de temperatura e temperatura garante que mesmo amostras muito rígidas possam ser analisadas com precisão, combinando recursos de alta força com técnicas de medição precisas.
DMA de mesa de até 50N

O instrumento de mesa DMA 303 Eplexor® foi projetado especificamente para aplicações em que são necessárias forças precisas de até 50 N para medições dinâmicas e estáticas.
Aplicações:
- DMA de materiais lineares, testes universais, deformação e RelaxamentoQuando uma tensão constante é aplicada a um composto de borracha, a força necessária para manter essa tensão não é constante, mas diminui com o tempo; esse comportamento é conhecido como relaxamento de tensão. O processo responsável pelo relaxamento da tensão pode ser físico ou químico e, em condições normais, ambos ocorrerão ao mesmo tempo. relaxamento
- Materiais poliméricos: Termoplásticos, termofixos, elastômeros
- Metais e cerâmicas
- Materiais biológicos: Tecidos e membranas biológicos, cabelos
- Produtos alimentícios
- Adesivos e revestimentos
- Compostos
Faixa de temperatura:
-170°C a 800°C
DMA de alta força de até 500N

Os instrumentos de alta força DMA 503 Eplexor® e 503 Eplexor® HT foram projetados para caracterizar propriedades viscoelásticas de -160°C a 1500°C. Isso pode ser usado para analisar polímeros, metais e cerâmicas.
Aplicações:
- DMA de materiais não lineares e amostras maiores, Testes Universais, CreepA fluência descreve uma deformação plástica dependente do tempo e da temperatura sob uma força constante. Quando uma força constante é aplicada a um composto de borracha, a deformação inicial obtida devido à aplicação da força não é fixa. A deformação aumentará com o tempo.Creep e Relax
- Materiais poliméricos: Termoplásticos, termofixos, elastômeros
- Metais e cerâmicas
- Materiais biológicos: Tecidos e membranas biológicos, cabelos
- Produtos alimentícios
- Adesivos e revestimentos
- Compostos
Faixa de temperatura:
-160°C a 1500°C (são necessários 2 fornos para cobrir toda a faixa de temperatura)
DMA de alta força de até 4000N

Os instrumentos de força ultra-alta DMA 523 Eplexor® e HBU 523 Gabometer foram projetados para caracterizar propriedades viscoelásticas de -160°C a 500°C. Isso pode ser usado para analisar polímeros, metais e cerâmicas.
Aplicações:
- Fadiga e HBU
- Materiais poliméricos: Termoplásticos, termofixos, elastômeros
- Metais e cerâmicas
- Materiais biológicos: Tecidos e membranas biológicos, cabelos
- Produtos alimentícios
- Adesivos e revestimentos
- Compostos
Faixa de temperatura:
-160°C a 500°C
Longa vida útil do instrumento
Sempre presente para você
Proven Excellence em serviço
Aplicativos para análise mecânica dinâmica
- A Análise Mecânica Dinâmica (DMA) é amplamente utilizada em vários setores e aplicações devido à sua capacidade de caracterizar as propriedades mecânicas dos materiais. Aqui estão algumas aplicações típicas da DMA
- Propriedades de materiais viscoelásticos: módulo de armazenamento e perda, fator de perda, tan δ
- Propriedades de rigidez e amortecimento sob uma variedade de condições:
- dependendo da temperatura e da frequência
- em diferentes níveis de EstirpeA deformação descreve uma deformação de um material, que é carregado mecanicamente por uma força ou estresse externo. Os compostos de borracha apresentam propriedades de deformação se uma carga estática for aplicada.tensão e deformação
- sob atmosfera de gás definida e em ambientes líquidos
- Identificação de reações materiais e Transições de faseO termo transição de fase (ou mudança de fase) é mais comumente usado para descrever transições entre os estados sólido, líquido e gasoso.transições de fase
- Temperatura de transição vítrea de polímeros e compostos altamente reticulados
- Compatibilidade de misturas de polímeros em relação à composição e à estrutura
- Influência dos teores de enchimento e aditivos
- Cura e pós-Cura (reações de reticulação)Traduzido literalmente, o termo "crosslinking" significa "rede cruzada". No contexto químico, ele é usado para reações nas quais as moléculas são unidas por meio da introdução de ligações covalentes e da formação de redes tridimensionais.cura de resinas
- Análise das influências do envelhecimento
- Previsão do comportamento do material usando a sobreposição de tempo e temperatura (TTS)
- Processos de fluência e RelaxamentoQuando uma tensão constante é aplicada a um composto de borracha, a força necessária para manter essa tensão não é constante, mas diminui com o tempo; esse comportamento é conhecido como relaxamento de tensão. O processo responsável pelo relaxamento da tensão pode ser físico ou químico e, em condições normais, ambos ocorrerão ao mesmo tempo. relaxamento
Veja o que nossos clientes dizem sobre o uso do NETZSCH DMA
"Usamos os Eplexors de alta força da NETZSCH para o desenvolvimento de compostos e testes de pneus para caracterizar as diferentes propriedades de uma ampla variedade de compostos de pneus."
"Usamos o DMA de mesa em combinação com um reômetro NETZSCH para otimizar a estabilidade de materiais poliméricos empregados em dispositivos semicondutores."
"Estamos muito satisfeitos com a qualidade do instrumento e, principalmente, com o suporte técnico e de aplicativos. Caso contrário, não teríamos tantos DMAs em uso."
E-Learning
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Mídia
Literatura de aplicação sobre análise mecânica dinâmica
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Perguntas frequentes sobre o serviço NETZSCH DMA



















