10.01.2024 by Dr. Alexander Schindler

Baza de date a polimerilor KIMW pentru DSC: conținutul său s-a dublat acum!

Tehnica Calorimetriei Diferențiale cu Scanare (DSC) este utilizată pe scară largă în domeniul polimerilor pentru caracterizarea materiilor prime și a produselor finite. Aplicațiile DSC tipice sunt, de exemplu, controlul calității produselor primite, analiza defecțiunilor pieselor din plastic rupte sau identificarea componentelor și impurităților necunoscute.

O interpretare semnificativ mai rapidă și mult mai semnificativă a măsurătorilor DSC poate fi realizată prin utilizarea unor soluții software inteligente, cum ar fi comparațiile inteligente ale rezultatelor testelor cu măsurătorile din baza de date. Baza de date servește ca o colecție de rezultate și, în plus, ca o rezervă de condiții de măsurare adecvate pentru pregătirea testelor viitoare.

Cu ultima actualizare la versiunea 1.5, baza de date a polimerilor KIMW, care a fost dezvoltată de Kunststoffinstitut Lüdenscheid, Germania, conține măsurători DSC evaluate pentru 1 200 de polimeri diferiți disponibili pe piață. Acest număr este deja dublu față de prima publicare a acestei baze de date în 2016! Cele 1 200 de date diferite despre polimeri, care includ denumiri comerciale, furnizori, conținut de materiale de umplutură și culori, acoperă 172 de tipuri diferite de polimeri: O cantitate uriașă de cunoștințe despre polimeri!

Aplicarea bazei de date KIMW

Baza de date de polimeri KIMW este o extindere opțională a Identify, sistemul unic de baze de date în analiza termică care face parte din programul de analiză NETZSCH Proteus® software de analiză. În figura 1 sunt prezentate toate bibliotecile NETZSCH pentru diverse domenii de aplicare: ceramică, anorganică, metale, aliaje, organică, farmaceutică, alimentară, cosmetică și polimeri.

Starea bazei de date KIMW pentru polimeri: 2023 cu 1200 de intrări pentru polimeri, parte a sistemului Identify al NETZSCH pentru analiză termică.
Fig. 1: Conținutul bazei de date Identify (status: 2023, cu partea opțională KIMW și un exemplu de bibliotecă pentru utilizatori).

Rețineți că, pe lângă datele DSC, bibliotecile Identify acoperă și semnale de tip TGA, STA, TGA-c-DTA®®, Capacitate termică specifică (cp)Capacitatea termică este o mărime fizică specifică materialului, determinată de cantitatea de căldură furnizată specimenului, împărțită la creșterea de temperatură rezultată. Capacitatea termică specifică este raportată la o unitate de masă a specimenului.cp, DIL, TMA și DMA care pot fi accesate și ușor suprapuse. Și Identify nu conține doar măsurători, ci și o mare varietate de date din literatură, care în majoritatea cazurilor includ mai multe proprietăți ale materialelor (Tg, Tm, modificări de masă, α, Capacitate termică specifică (cp)Capacitatea termică este o mărime fizică specifică materialului, determinată de cantitatea de căldură furnizată specimenului, împărțită la creșterea de temperatură rezultată. Capacitatea termică specifică este raportată la o unitate de masă a specimenului.cp, E') în același timp!

Desigur, utilizatorii își pot crea propriile biblioteci Identify (în exemplul de mai sus: "MyPolymers") și le pot partaja cu alți colegi din rețeaua de calculatoare!

Figurile 2a și 2b prezintă un exemplu de căutare în baza de date utilizând Identify împreună cu biblioteca de polimeri KIMW. O măsurătoare DSC pe un polimer necunoscut a fost mai întâi evaluată autonom de AutoEvaluation și apoi utilizată ca o curbă de intrare pentru căutarea în baza de date. Cea mai similară intrare din baza de date (cel mai bun rezultat) a fost o măsurătoare efectuată pe un anumit produs din poliamidă 46 (PA46), iar cel mai similar tip de polimer a fost tot PA46. Toate celelalte 171 de tipuri de polimeri prezente în baza de date pot fi excluse, astfel încât polimerul necunoscut a fost identificat cu mare probabilitate și fiabilitate ca fiind PA46.

Măsurare DSC în funcție de temperatură pe o probă de polimer necunoscută, evidențiind tranziția vitroasă la 72,1°C și vârful la 289,3°C.
Fig. 2a: Măsurare DSC în funcție de temperatură pe o probă de polimer necunoscută (curbă albastră) în comparație cu exemple de măsurători din baza de date cu culorile curbei indicate în figura 2b. Evaluările tranziției vitroase și ale vârfului de Temperaturile și entalpiile de topireEntalpia de fuziune a unei substanțe, cunoscută și sub denumirea de căldură latentă, este o măsură a aportului de energie, de obicei căldură, care este necesară pentru a transforma o substanță din stare solidă în stare lichidă. Punctul de topire al unei substanțe este temperatura la care aceasta își schimbă starea din solid (cristalin) în lichid (topitură izotropică). topire au fost create în mod autonom de funcționalitatea software-ului AutoEvaluation.
Rezultatele căutării în baza de date KIMW Polymer Database evidențiază tipurile de polimeri și similitudinea lor cu măsurătorile DSC de intrare, ajutând la identificarea materialelor.
Fig. 2b: Rezultatele căutării în baza de date create cu Identify. În partea stângă, este prezentată o listă de rezultate pozitive a comparațiilor individuale ale măsurătorii DSC de intrare cu măsurători individuale din baza de date. Lista de rezultate pozitive din partea dreaptă reprezintă tipuri de polimeri (notate ca clase) sortate, de asemenea, în funcție de similitudinea lor cu măsurarea de intrare. Măsurătorile din baza de date marcate cu puncte verzi, roșii și negre sunt afișate în figura 2a.

La sfârșitul unei investigații concludente a materialelor, orice date, cum ar fi rezultatele evaluării, condițiile de măsurare, graficele și, de asemenea, rezultatele Identify pot fi ușor încorporate într-un document personalizabil utilizând generatorul de rapoarte - o altă caracteristică utilă a Proteus® analiză.

Vă rugăm să găsiți mai multe informații despre Identify într-un articol de blog anterior și linkurile din acesta.

Pentru a afla mai multe despre baza de date KIMW, vizitați site-ul nostru web:

Distribuiți acest articol: