Differentiell skanningskalorimetri
Differentiell skanningskalorimetri genom NETZSCH
Differentiell skanningskalorimetri (DSC) undersöker hur värmeupptagningen eller värmeavgivningen hos ett provmaterial förändras jämfört med ett referensmaterial när båda utsätts för en kontrollerad temperaturförändring. Denna teknik är mycket användbar för att bestämma FasövergångarBegreppet fasövergång (eller fasförändring) används oftast för att beskriva övergångar mellan fast, flytande och gasformigt tillstånd.fasövergångar som Smälttemperaturer och entalpierEtt ämnes smältningsenthalpi, även kallad latent värme, är ett mått på den energitillförsel, vanligtvis värme, som krävs för att omvandla ett ämne från fast till flytande tillstånd. Ett ämnes smältpunkt är den temperatur vid vilken det ändrar tillstånd från fast (kristallin) till flytande (isotropisk smälta).smältning, kristallisation eller kemiska reaktioner.
Våra kalorimetrar med differentialskanning
Utforska utbudet av NETZSCH DSC-instrument
Tillbehör för DSC/DTA
Få en överblick över alla deglar och sensorer för DTA-, DSC-, TGA- och STA-mätningar.
Du hittar många olika degelmaterial i listan, och en mängd olika typer och specialformer. Bland dessa alternativ kan vi hjälpa dig att välja lämplig degelstorlek och material för din specifika applikation, oavsett om det är standard eller special. Förutom standarddeglar i aluminium innehåller vår portfölj autoklaver med låg- till medium- eller högtryckstäthet, samt sådana för bestämning av oxidativ induktionstid (Oxidativ induktionstid (OIT) och oxidativ starttemperatur (OOT)Oxidativ induktionstid (isotermisk OIT) är ett relativt mått på ett (stabiliserat) materials motståndskraft mot oxidativ nedbrytning. Oxidativ induktionstemperatur (dynamisk OIT) eller Oxidativ starttemperatur (OOT) är ett relativt mått på ett (stabiliserat) materials motståndskraft mot oxidativ nedbrytning.OIT) och solid fat index (SFI). Vi erbjuder deglar tillverkade av keramik eller metaller som täcker ett brett temperaturintervall.
Om DSC-metoden

Olika mätningstyper av DSC-analysinstrument
Det finns t.ex. olika typer av DSC-instrument:
- Heat-Flux DSC: Denna typ av DSC mäter värmeflödet mellan ett prov och en referens som utsätts för ett kontrollerat temperaturprogram (uppvärmning, kylning eller IsotermisktTester vid kontrollerad och konstant temperatur kallas isotermiska.isotermiskt) under identiska förhållanden i samma ugn. Varje temperaturskillnad mellan provet och referensen leder till ett värmeflöde som är proportionellt mot skillnaden i deras värmekapacitet. I denna metod mäts temperaturen direkt vid provhållarna.
- Effektkompenserad DSC: I denna teknik placeras provet och referensen i separata värmeenheter. Varje värmeenhet styrs oberoende av varandra för att hålla samma temperatur för både provet och referensen.
Varför använder NETZSCH Heat-Flux DSC-instrument? Här är fördelarna för dig:
- Enkel design:
Heat-Flux DSC har en enklare design än effektkompenserad DSC eftersom både provet och referensen är placerade i en enda ugn. Detta resulterar i lägre tillverkningskostnader och ofta enklare underhåll. - Bra baslinjestabilitet:
På grund av sin konstruktion och sitt driftsätt har Heat-Flux DSC i allmänhet en mycket stabil baslinje. Detta är särskilt fördelaktigt för långtidsexperiment eller för experiment som kräver noggrann tolkning av baslinjen för dataanalys. - Flexibla provhållare:
Olika typer av provhållare och kokkärl möjliggör analys av ett stort antal olika provtyper och storlekar. Detta är särskilt användbart inom områden där olika provformat krävs. - Robusthet i olika atmosfärer:
Konstruktionen av Heat-Flux DSC-instrument gör det ofta möjligt att enkelt växla mellan olika atmosfäriska förhållanden (t.ex. inert gas, luft eller vakuum), vilket är viktigt när man studerar oxidations- eller reduktionsprocesser. - God jämförbarhet:
Eftersom Heat-Flux DSC-instrument används och är etablerade i stor utsträckning finns det en hel del jämförelsedata tillgängliga, vilket underlättar verifiering och validering av resultat. Detta är särskilt viktigt inom reglerade branscher som läkemedel och livsmedel. - Minskad känslighet för yttre störningar:
Genom att använda en gemensam ugn för både prov och referens blir mätningarna mindre känsliga för yttre störningar som t.ex. temperaturvariationer i laboratoriet, vilket ger mer exakta resultat.
Naturligtvis uppfyller våra DSC-instrument (Differential Scanning Calorimeters) respektive instrument- och applikationsstandarder, t.ex: ISO 11357, ASTM E967, ASTM E968, ASTM E793, ASTM D3895, ASTM D3417, ASTM D3418, DIN 51004, DIN 51007 och DIN 53765.

Kvantifiera dina polymerer med AI
Vanliga frågor och svar
Olika typer av NETZSCH Differentiell skanningskalorimetrar (DSC)
Differentiell skanningskalorimetri (DSC) är en mångsidig analysteknik som används för att mäta materialens termiska egenskaper, inklusive smältpunkter, FasövergångarBegreppet fasövergång (eller fasförändring) används oftast för att beskriva övergångar mellan fast, flytande och gasformigt tillstånd.fasövergångar, värmekapacitet och glasövergångar. NETZSCH erbjuder en rad DSC-instrument för olika temperaturområden och tryckförhållanden, vart och ett optimerat för specifika applikationer.
DSC-instrument för låga temperaturer

DSC-instrument för låga temperaturer är speciellt utformade för att mäta termiska övergångar över ett brett temperaturområde, även långt under omgivande temperatur. Dessa enheter är idealiska för analys av fasförändringar, KristalliseringKristallisation är den fysiska processen av härdning under bildandet och tillväxten av kristaller. Under denna process frigörs kristallisationsvärme.kristallisering eller andra termiska händelser vid låga temperaturer.
Tillämpningar:
- Polymerer: Bestämning av polymerers glasövergångstemperatur (Tg), vilket är avgörande för att förstå deras prestanda i kalla miljöer.
- Läkemedel: Undersökning av kristallisationsbeteendet hos läkemedel och hjälpämnen för att säkerställa stabilitet under lagring och användning.
- Kryogenik: Analys av beteendet hos material som är avsedda för användning i extremt kalla miljöer, t.ex. i rymdtillämpningar eller kryokonservering.
Typiskt temperaturintervall: Ned till -180°C, beroende på vilken modell och vilket kylsystem som används.
DSC-instrument för höga temperaturer

DSC-instrument för höga temperaturer är konstruerade för att mäta termiska övergångar vid förhöjda temperaturer. Dessa system är avgörande för att studera material som genomgår betydande förändringar, t.ex. Smälttemperaturer och entalpierEtt ämnes smältningsenthalpi, även kallad latent värme, är ett mått på den energitillförsel, vanligtvis värme, som krävs för att omvandla ett ämne från fast till flytande tillstånd. Ett ämnes smältpunkt är den temperatur vid vilken det ändrar tillstånd från fast (kristallin) till flytande (isotropisk smälta).smältning, NedbrytningsreaktionEn sönderdelningsreaktion är en termiskt inducerad reaktion av en kemisk förening som bildar fasta och/eller gasformiga produkter. sönderdelning eller FasövergångarBegreppet fasövergång (eller fasförändring) används oftast för att beskriva övergångar mellan fast, flytande och gasformigt tillstånd.fasövergångar, vid höga temperaturer.
Tillämpningar:
- Metaller och legeringar: Analys av smältpunkter, stelningsprocesser och FasövergångarBegreppet fasövergång (eller fasförändring) används oftast för att beskriva övergångar mellan fast, flytande och gasformigt tillstånd.fasövergångar i metaller och legeringar, vilket är viktigt för materialvetenskap och metallurgi.
- Keramik: Undersökning av sintrings- och kristallisationsbeteendet hos keramiska material, vilket är avgörande för att optimera tillverkningsprocesser.
- Oorganiska föreningar: Studerar Termisk stabilitetEtt material är termiskt stabilt om det inte sönderdelas under påverkan av temperatur. Ett sätt att bestämma den termiska stabiliteten hos ett ämne är att använda en TGA (termogravimetrisk analysator). termisk stabilitet och nedbrytning av oorganiska föreningar vid höga temperaturer.
Typiskt temperaturintervall: Upp till 2000°C, beroende på modell och ugnstyp.
DSC-instrument för högt tryck

DSC-instrument för högtryck är konstruerade för att utföra kalorimetriska mätningar under förhöjt tryck. Dessa instrument är särskilt användbara för att studera effekterna av tryck på termiska övergångar, vilket kan förändra ett materials beteende avsevärt.
Tillämpningar:
- Polymerer och elastomerer: Undersökning av tryckets inverkan på polymerers kristallisations- och smältbeteende för att förstå deras bearbetning.
- Petrokemikalier: Studera det termiska beteendet hos bränslen och smörjmedel under tryck, vilket ger insikter om deras prestanda i högtrycksmiljöer.
- Livsmedelsvetenskap: Utforska stabilitet och FasövergångarBegreppet fasövergång (eller fasförändring) används oftast för att beskriva övergångar mellan fast, flytande och gasformigt tillstånd.fasövergångar hos fetter och oljor under tryck, vilket kan påverka textur och hållbarhet.
Typiskt tryckintervall: Upp till 150 bar, beroende på modell.
Dina fördelar
>60
83600
50
Varför ska du välja ett NETZSCH DSC-instrument för dina behov av termisk analys?
Vi levererar skräddarsydda lösningar som går bortom mätdata och ger insikt med smarta metoder.
När det gäller Differential Scanning Calorimetry (DSC) är NETZSCH Analyzing & Testing din perfekta partner, med oöverträffad precision, tillförlitlighet och innovation. Här är varför du bör överväga att investera i ett NETZSCH DSC-instrument till ditt laboratorium eller din forskningsanläggning:
- Alltid ett steg före med Proteus® Mät- och utvärderingsprogramvara
Upplev oöverträffad effektivitet och noggrannhet med vår användarvänliga analysprogramvara Proteus®. Funktioner som AutoEvaluation för automatisk utvärdering av DSC-kurvor, Identify för materialidentifiering och jämförelse via en databas, SmartMode för en snabb mätningsinställning och andra avancerade verktyg gör din analys sömlös och insiktsfull. - Expertsupport och utbildning
Dra nytta av expertisen hos våra engagerade och kontinuerligt utbildade medarbetare på service-, laboratorie-, utbildnings- och försäljningsavdelningarna. Vårt team med decennielång erfarenhet har åtagit sig att tillhandahålla exceptionell support och omfattande utbildning för att säkerställa att du får ut mesta möjliga av ditt DSC-instrument - 24 timmar om dygnet! - Beprövad tysk ingenjörskonst i kombination med obegränsad garanti
NETZSCH DSC-instrument är synonyma med tysk ingenjörskonst och erbjuder förstklassig kvalitet och exceptionell hållbarhet. Med minst 10 års tillgång till reservdelar lovar våra instrument lång livslängd och tillförlitlig prestanda under många år framöver. Och för att understryka kvaliteten och den långsiktiga tillgången på tjänster erbjuder vi obegränsad garanti för DSC 300-instrumentserien. - DSC300 Caliris®: Modulär flexibilitet med AutoSampler
DSC 300 Caliris® utmärker sig genom sin modulära design, som ger dig flexibilitet att anpassa systemet till dina specifika behov. Med den extra bekvämligheten hos en AutoSampler kan du automatisera provtestningen och öka produktiviteten och effektiviteten i ditt laboratorium. - Dubbla kylsystem för mångsidighet
NETZSCH DSC-instrument kan utrustas med två olika kylsystem (IC och LN2) samtidigt. Denna funktion möjliggör ett bredare utbud av applikationer och mer exakta resultat utan att kunden behöver utföra några ombyggnationer.
Lång livslängd för instrument
Finns alltid där för dig
Obegränsad garanti

Vårt kvalitetslöfte:
NETZSCH's obegränsade garanti
På NETZSCH går vårt kvalitetsengagemang längre än till själva instrumenten. Vi förstår att din investering i avancerad teknik är en långsiktig investering, och det är därför vi erbjuder något helt unikt - vår obegränsade garanti.
Tillämpningar för differentiell skanningskalorimetri
Differentiell skanningskalorimetri (DSC) är en viktig teknik inom olika branscher och ger kritiska insikter i materialens termiska egenskaper. På NETZSCH Analyzing and Testing säkerställer våra avancerade DSC-lösningar precision och tillförlitlighet för olika tillämpningar:
Polymerer och plaster:
- Tillämpningar: Bestämning av glasomvandlingstemperatur, Smälttemperaturer och entalpierEtt ämnes smältningsenthalpi, även kallad latent värme, är ett mått på den energitillförsel, vanligtvis värme, som krävs för att omvandla ett ämne från fast till flytande tillstånd. Ett ämnes smältpunkt är den temperatur vid vilken det ändrar tillstånd från fast (kristallin) till flytande (isotropisk smälta).smältpunkt och kristallisationsbeteende.
- Fördelar: Säkerställer produktkonsistens, optimerar bearbetning och hjälper till med utveckling av nya material.
Kompositer och avancerade material:
- Tillämpningar: Bedömning av termiskt beteende hos kompositer och keramer.
- Fördelar: Säkerställer tillförlitlighet under olika förhållanden och bidrar till utveckling av högpresterande material.
Läkemedel:
- Tillämpningar: Karakterisering av Termisk stabilitetEtt material är termiskt stabilt om det inte sönderdelas under påverkan av temperatur. Ett sätt att bestämma den termiska stabiliteten hos ett ämne är att använda en TGA (termogravimetrisk analysator). termisk stabilitet, renhet och polymorfa former.
- Fördelar: Förbättrar läkemedelsformuleringens stabilitet, efterlevnad och effektiv läkemedelstillförsel.
Livsmedel och drycker:
- Tillämpningar: Analys av smältbeteendet hos fetter och oljor.
- Fördelar: Förbättrar textur, stabilitet och hållbarhet.
Kemiska produkter:
- Tillämpningar: Studerar reaktionskinetik, härdningsprocesser och Termisk stabilitetEtt material är termiskt stabilt om det inte sönderdelas under påverkan av temperatur. Ett sätt att bestämma den termiska stabiliteten hos ett ämne är att använda en TGA (termogravimetrisk analysator). termisk stabilitet.
- Fördelar: Optimerar tillverkningen, förbättrar säkerheten och ökar prestandan.
Elektronik:
- Tillämpningar: Utvärdering av termiska egenskaper hos elektroniska material, t.ex. batterier.
- Fördelar: Förbättrar värmehanteringen och säkerställer enhetens livslängd och tillförlitlighet.
Så här säger våra kunder om hur de använder NETZSCH DSC
"Vi förlitar oss på NETZSCH DSC-instrument sedan 25 år tillbaka för att stödja syntes och kristallodling."
"Vi använder högtrycksmaskinen DSC 204 HP Phoenix® för att studera syntetisk kemi och nanoteknik."
"NETZSCH DSC hjälper till att optimera processer för extrudering, formsprutning och 3D-utskrift."

DSC fallstudier
Differentiell skanningskalorimetri (DSC) är den mest använda metoden för termisk analys. NETZSCH erbjuder en mängd olika DSC-instrument, tillbehör och tjänster som är utformade för att uppfylla dina analytiska behov inom olika branscher. Varje modell är skräddarsydd för specifika applikationer, temperaturområden och känslighetsnivåer.
E-lärande
Bli expert med våra kostnadsfria e-learningkurser
Alla NETZSCH E-Learning Basic-kurser är kostnadsfria! Innehållet skapas av våra experter på laboratoriemetoder, som delar med sig av sina personliga erfarenheter till dig. Dra nytta av flexibelt online-lärande, helt anpassat till dina utbildningsbehov!
Media
Broschyrer
DSC 300 Caliris® SeriesBrochure(pdf – 2.76 MB)
Differential Scanning Calorimetry - DSC 500 Pegasus®Brochure(pdf – 4.15 MB)
Accessories for Differential Scanning Calorimeters and ThermobalancesAccessories Catalogue(pdf – 8.5 MB)
Advanced Materials TestingBrochure(pdf – 3.69 MB)
Thermal and Rheological Characterization of PolymersBrochure(pdf – 6.1 MB)
Investigation of Pharmaceuticals, Foods, Cosmetics and OrganicsBrochure(pdf – 4.44 MB)
Product Overview(pdf – 1.66 MB)
Applikationslitteratur om differentiell skanningskalorimetri
Våra senaste bloggartiklar om differentiell skanningskalorimetri
Videor om differentiell skanningskalorimetri

Rådgivning & försäljning
Har du ytterligare frågor om instrumentet eller metoden? Vill du prata med en säljare?
Service & Support
Har du redan ett instrument och behöver teknisk support eller reservdelar?
Vanliga frågor om NETZSCH DSC Service











