TMA

Термомеханический анализ

Для измерения как тепловых, так и механических свойств используется термомеханический анализатор (ТМА). Зависимые от температуры изменения размеров твердых тел, жидкостей и паст определяют пригодность того или иного материала для применения или дают информацию о составе, структуре и условиях обработки.

Многие материалы подвергаются изменениям своих термомеханических свойств при нагревании или охлаждении. Например, в дополнение к тепловому расширению могут происходить фазовые изменения, спекание или размягчение.

Таким образом, ТМА-анализ может дать ценную информацию о составе, структуре, условиях производства или возможностях применения различных материалов. Область применения приборов для термомеханического анализа простирается от контроля качества до исследованийarcи разработок. Типичными областями применения являются пластмассы и эластомеры, краски и красители, клеи, пленки и волокна, керамика, стекло, металлы и композитные материалы.

Термомеханический анализ (ТМА) определяет размерные изменения твердых, жидких или пастообразных материалов в зависимости от температуры и/или времени под действием определенной механической силы (DIN 51005, ASTM E831, ASTM D696, ASTM D3386, ISO 11359 - части 1-3). Он тесно связан с дилатометрией (вертикальным дилатометром), которая определяет изменение длины образцов при незначительной нагрузке (например, DIN 51045).

Помимо линейного теплового расширения и коэффициента теплового расширения, ТМА может использоваться для изучения температур фазовых переходов, температур спекания, ступеней усадки, температур стеклования, дилатометрических точек размягчения, объемного расширения, изменения плотности, расслоения и кинетики спекания.

TMA 402 F3 Hyperion® Полимерное издание

Термомеханический анализ - TMA - специально разработанный для низкотемпературных применений

Полимеры претерпевают изменения своих термомеханических свойств при нагревании и охлаждении. Анализ ТМА позволяет получить представление о молекулярной ориентации и эффектах закалки при охлаждении. Это позволяет разрабатывать клеи и другие гибридные соединения, а также контролировать качество термоусадочных пленок.

TMA 402 F1 /F3 Hyperion®

Термомеханический анализатор - вертикальный дилатометр

Модульная концепция со сменными печами (совместимыми с другими приборами NETZSCH ) для простого и экономичного расширения и модернизации. Газовые потоки с 4 MFC, управляемые через программное обеспечение с программируемым изменением атмосферы для анализа, например, поведения окисления без ручного управления клапаном

Измерения на эпоксидной смоле с длиной образца 6 мм в режиме расширения (держатель образца из плавленого кварца); 1-й и 2-й нагревы со скоростью 2 К/мин.

Тепловое расширение

Линейное тепловое расширение является важной переменной для оценки размерного поведения материала в зависимости от изменения температуры.

На этом графике показано тепловое расширение (dL/L0 в %) эпоксидной смолы в диапазоне от -70°C до 270°C. При первом нагреве (синяя кривая) начало стеклования (Tg) происходит при 123°C. При втором нагреве (красная кривая) начало Tg немного сдвигается, до 125°C. Этот сдвиг может быть вызван релаксационными эффектами или постотверждением.

НУЖНЫ ИЗМЕРЕНИЯ?

Наша прикладная лаборатория NETZSCH предоставляет услуги по контрактному тестированию для широкого круга отраслей промышленности и исследовательскихarch центров. Она оснащена самыми современными испытательными приборами, позволяющими проводить различные измерения в области термического анализа.

Проконсультируйтесь с экспертами нашей прикладной лаборатории, чтобы выбрать метод измерения, наиболее подходящий для ваших конкретных нужд.