Динамические механические анализаторы

Для измерения вязкоупругих свойств материалов

Динамический механический анализ (ДМА) - это метод, используемый для оценки вязкоупругих свойств материалов, в частности полимеров, путем приложения колеблющейся нагрузки. Напряжение и деформация в образце измеряются для определения таких свойств, как модуль упругости и демпфирование при изменении температуры и частоты.

Основным преимуществом динамического механического анализа (ДМА) является его способность давать подробное представление о вязкоупругих свойствах материалов, позволяя точно охарактеризовать их механическое поведение, что очень важно для применения в разработке материалов и контроле качества.

Наши динамические механические анализаторы

Изучите ассортимент инструментов NETZSCH DMA

  • DMA 303 Eplexor®
    • Широкий диапазон температур от -170°C до 800°C
    • Точные динамические и статические усилия до 50 Н
    • Принадлежности для различных режимов измерения и разнообразные держатели образцов
  • DMA 503 Eplexor®
    • Диапазон температур от -160°C до 500°C
    • Динамические усилия до ±500 Н
    • Статические усилия до 1500 Н
  • DMA 503 Eplexor® HT
    • Диапазон температур от -160°C до 1500°C
    • Динамические усилия до ±500 Н
    • Статические усилия до 1500 Н
  • DMA 523 Eplexor®
    • Диапазон температур от -160°C до 500°C
    • Динамические усилия до ±4000 Н
    • Статические усилия до 6000 Н
  • HBU 523 GABOMETER®

Принцип метода DMA

График напряжения / деформации

Модуль запаса прочности E', модуль потерь E'' и tan δ

Некоторые материалы, в частности полимеры, обладают вязкоупругим поведением, то есть они обладают как упругими свойствами (подобно идеальной пружине), так и вязкими свойствами (подобно идеальному демпферу).

Модуль упругости (E') указывает на способность материала сохранять упругую энергию.

Модуль динамических потерь (E'') отражает энергию, рассеиваемую в виде тепла, подчеркивая вязкое поведение материала.

Фазовый сдвиг и коэффициент диссипации (tan δ) дают представление о взаимосвязи между упругим и вязким откликами.

ДМА особенно чувствителен к температуре стеклования. При повышении температуры модуль упругости (E') резко снижается, а модуль динамических потерь (E'') и коэффициент потерь (tan δ) демонстрируют отчетливые максимумы, что указывает на значительные изменения в поведении материала в этом критическом диапазоне температур.

Часто задаваемые вопросы

Основные преимущества приборов NETZSCH DMA

Серия DMA Eplexor® - незаменимый инструмент для анализа вязкоупругих свойств в различных областях применения.

  • Всесторонний анализ материалов: NETZSCH DMA дают подробное представление о вязкоупругих свойствах различных материалов, включая полимеры и эластомеры, позволяя точно охарактеризовать механическое поведение в различных условиях.
  • Широкий температурный диапазон: Приборы могут работать в широком диапазоне температур, позволяя анализировать материалы от -170°C до 1500°C, что очень важно для изучения фазовых переходов, таких как температура стеклования.
  • Универсальная техника измерений: Несколько режимов измерений, таких как растяжение, сжатие, трехточечный изгиб и сдвиг, позволяют анализировать широкий спектр типов и геометрий образцов, повышая универсальность испытаний материалов.
  • Высокая чувствительность: DMA обладает высокой чувствительностью к изменениям свойств материала, что делает его идеальным выбором для обнаружения тонких переходов, которые другие методы могут пропустить.
  • Расширенная интерпретация данных: Возможность получения ключевых параметров, таких как модуль упругости, модуль потерь и коэффициент потерь, предоставляет клиентам ценную информацию для разработки материалов и контроля качества.
  • Передовые модели расчета: Оснащен новейшими моделями и разнообразными держателями образцов для точных измерений широкого спектра материалов.
  • Удобное программное обеспечение: системы NETZSCH DMA разработаны с интуитивно понятным программным обеспечением, которое упрощает сбор и анализ данных, повышая простоту использования и эффективность в условиях исследований и разработок.

Различные типы NETZSCH Динамических механических анализаторов (DMA)

NETZSCH dMA повышают точность испытаний материалов, например, за счет:

  • Высокая чувствительность к фазовым переходам
  • Подробной информации о модуле упругости (E') и модуле потерь (E''), а также о коэффициенте потерь (tan δ).
  • благодаря сочетанию высоких силовых возможностей и точных методов измерения можно точно анализировать даже очень жесткие образцы.
Настольный DMA до 50N

Настольный прибор DMA 303 Eplexor® специально разработан для тех случаев, когда требуется точное измерение силы до 50 Н для динамических и статических измерений.

Области применения:

  • DMA линейных материалов, универсальные испытания, испытания на ползучесть и релаксацию
  • Полимерные материалы: Термопласты, термореактивные материалы, эластомеры
  • Металлы и керамика
  • Биологические материалы: Биологические ткани и мембраны, волосы
  • Пищевые продукты
  • Клеи и покрытия
  • Композиты


Диапазон температур:
от -170°C до 800°C

Высокая сила DMA до 500 Н


Высокосильные приборы DMA 503 Eplexor® и 503 Eplexor® HT разработаны для определения вязкоупругих свойств при температурах от -160°C до 1500°C. Они могут использоваться для анализа полимеров, металлов и керамики.

Области применения:

  • DMA нелинейных материалов и больших образцов, универсальные испытания, ползучесть и релаксация
  • Полимерные материалы: Термопласты, термореактивные материалы, эластомеры
  • Металлы и керамика
  • Биологические материалы: Биологические ткани и мембраны, волосы
  • Пищевые продукты
  • Клеи и покрытия
  • Композиты

Температурный диапазон:
-160°C - 1500°C (необходимо 2 печи, чтобы охватить весь температурный диапазон)

Высокая сила DMA до 4000 Н

Ультрасильные приборы DMA 523 Eplexor® и HBU 523 Gabometer разработаны для определения вязкоупругих свойств при температурах от -160°C до 500°C. Они могут использоваться для анализа полимеров, металлов и керамики.

Области применения:

  • Усталость и HBU
  • Полимерные материалы: Термопласты, термореактивные материалы, эластомеры
  • Металлы и керамика
  • Биологические материалы: Биологические ткани и мембраны, волосы
  • Пищевые продукты
  • Клеи и покрытия
  • Композиты


Диапазон температур:
от -160°C до 500°C

Длительный срок службы инструмента
Высококачественный инструмент в сочетании с длительным сроком поставки запасных частей и лучшим сервисом
Всегда рядом
Прямой контакт с вашими экспертами NETZSCH по обслуживанию, лабораториям, обучению и продажам.
Доказанное превосходство в обслуживании
Мы поддерживаем ваш прибор NETZSCH DMA на протяжении всего жизненного цикла

Приложения для динамического механического анализа

  • Динамический механический анализ (ДМА) широко используется в различных отраслях промышленности и сферах применения благодаря своей способности характеризовать механические свойства материалов. Вот несколько типичных областей применения ДМА
  • Вязкоупругие свойства материалов: модуль запаса и модуль потерь, коэффициент потерь, тангенс δ
  • Жесткость и демпфирующие свойства при различных условиях:
    • в зависимости от температуры и частоты
    • при различных уровнях напряжения и деформации
    • в определенной газовой атмосфере и в жидкой среде
  • Идентификация реакций материала и фазовых переходов
  • Температура стеклования высокосшитых полимеров и композитов
  • Совместимость полимерных смесей по составу и структуре
  • Влияние содержания наполнителей и добавок
  • Отверждение и последующее отверждение смол
  • Анализ влияния старения
  • Прогнозирование поведения материалов с помощью метода временно-температурной суперпозиции (TTS)
  • Процессы ползучести и релаксации
Вот что говорят наши клиенты об использовании NETZSCH DMA

"Мы используем высокосильные NETZSCH Eplexors для разработки компаундов и тестирования шин, чтобы охарактеризовать различные свойства широкого спектра шинных компаундов"

Continental Reifen Deutschland,<br>Test Method Development Department
Continental Reifen Deutschland,
Test Method Development Department
Ганновер, Германия

"Мы используем настольный DMA в сочетании с реометром NETZSCH для оптимизации стабильности полимерных материалов, используемых в полупроводниковых устройствах"

Vishay Semiconductor GmbH, <br>Research & Development Department
Vishay Semiconductor GmbH, 
Research & Development Department
Хайльбронн, Германия

"Мы очень довольны качеством приборов и особенно технической и прикладной поддержкой. В противном случае у нас не было бы такого количества используемых DMA"

DELO Industrie Klebstoffe GmbH,<br>Analytics Department 
DELO Industrie Klebstoffe GmbH,
Analytics Department 
Виндах, Германия

Консультации и продажи

У вас есть дополнительные вопросы о приборе или методе? Вы хотите поговорить с торговым представителем?

Обслуживание и поддержка

У вас уже есть прибор, и вам нужна техническая поддержка или запасные части?

Вопросы и ответы о сервисе NETZSCH DMA

СМИ

Заголовок

Тест DMA ANs für henrik

Вставить текст

No results found

Видеоролики о динамическом механическом анализе

Пожалуйста, разрешите сохранение маркетинговых файлов cookie, чтобы посмотреть видео.

Динамический механический анализ (ДМА) - важный метод для определения механических свойств материалов. В зависимости от конкретной задачи, размера образца, конфигурации нагрузки или необходимости соответствовать определенным стандартам испытаний, выбор подходящего ДМА - с высокой или низкой силой - имеет большое значение.

Пожалуйста, разрешите сохранение маркетинговых файлов cookie, чтобы посмотреть видео.

На этом вебинаре мы познакомимся с основами DMA. Мы расскажем об общих принципах работы динамического механического анализатора и о том, как он используется для определения механических свойств материалов. Затем будут представлены и обсуждены несколько примеров применения.

Пожалуйста, разрешите сохранение маркетинговых файлов cookie, чтобы посмотреть видео.

Отказ изделий в процессе эксплуатации может иметь пагубные последствия, начиная от простого снижения производительности и заканчивая последствиями для безопасности людей. Поэтому анализ и понимание отказов пластмассовых деталей играют важную роль в совершенствовании продукции, а также в предотвращении отказов при проектировании и разработке новых компонентов.