
Dynamiska mekaniska analysatorer
För mätning av materialens viskoelastiska egenskaper
Dynamisk mekanisk analys (DMA) är en teknik som används för att utvärdera de viskoelastiska egenskaperna hos material, särskilt polymerer, genom att applicera en oscillerande belastning. Spänning och töjning i provet mäts för att bestämma egenskaper som modul och dämpningsbeteende under varierande temperatur- och frekvensförhållanden.
Den största fördelen med dynamisk mekanisk analys (DMA) är att den ger en detaljerad inblick i materialens viskoelastiska egenskaper, vilket möjliggör en noggrann karakterisering av deras mekaniska beteende, vilket är avgörande för tillämpningar inom materialutveckling och kvalitetskontroll.
Våra dynamiska mekaniska analysatorer
Utforska utbudet av NETZSCH DMA-instrument
Principen för DMA-metoden

Lagringsmodul E', förlustmodul E'' och tan δ
Vissa material, i synnerhet polymerer, uppvisar ett viskoelastiskt beteende, dvs. de har både elastiska egenskaper (som en idealisk fjäder) och viskösa egenskaper (som en idealisk dämpare).
Lagringsmodulen (E') anger materialets förmåga att lagra elastisk energi.
Den dynamiska förlustmodulen (E'') återspeglar den energi som avges i form av värme, vilket framhäver materialets viskösa beteende.
Fasförskjutningen och dissipationsfaktorn (tan δ) ger en inblick i förhållandet mellan de elastiska och viskösa reaktionerna.
DMA är särskilt känsligt för glasövergångstemperaturen. När temperaturen ökar visar lagringsmodulen (E') en kraftig minskning, medan både den dynamiska förlustmodulen (E'') och förlustfaktorn (tan δ) visar tydliga maxima, vilket indikerar betydande förändringar i materialets beteende inom detta kritiska temperaturområde.
Vanliga frågor och svar
Viktiga fördelar med NETZSCH DMA-instrument
DMA Eplexor® -serien är ett viktigt verktyg för analys av viskoelastiska egenskaper i en mängd olika applikationer.
- Omfattande materialanalys: NETZSCH DMA:er ger detaljerad insikt i de viskoelastiska egenskaperna hos olika material, inklusive polymerer och elastomerer, vilket möjliggör exakt karakterisering av mekaniskt beteende under olika förhållanden.
- Brett temperaturintervall: Instrumenten kan arbeta över ett brett temperaturområde, vilket möjliggör analys av material från -170°C till 1500°C, vilket är avgörande för att studera FasövergångarBegreppet fasövergång (eller fasförändring) används oftast för att beskriva övergångar mellan fast, flytande och gasformigt tillstånd.fasövergångar som t.ex. glasövergångstemperaturer.
- Mångsidig mätteknik: Flera olika mätlägen, t.ex. drag, kompression, 3-punktsböjning och skjuvning, gör det möjligt för kunderna att analysera ett stort antal olika provtyper och geometrier, vilket ökar mångsidigheten i materialprovningen.
- Hög känslighet: DMA är mycket känsligt för förändringar i materialegenskaper, vilket gör det till ett idealiskt val för att upptäcka subtila övergångar som andra metoder kan missa.
- Avancerad tolkning av data: Möjligheten att härleda nyckelparametrar som lagringsmodul, ViskositetsmodulDen komplexa modulen (viskösa komponenten), förlustmodulen eller G'', är den "imaginära" delen av provets totala komplexa modul. Den viskösa komponenten indikerar det vätskeliknande, eller ur fas, svaret hos det prov som mäts. förlustmodul och förlustfaktor ger kunderna värdefull information för materialutveckling och kvalitetskontroll.
- Avancerade beräkningsmodeller: Utrustad med de senaste modellerna och en mängd olika provhållare för exakta mätningar på en mängd olika material.
- Användarvänlig programvara: NETZSCH DMA-system är utformade med intuitiv programvara som förenklar datainsamling och analys, vilket förbättrar användarvänligheten och effektiviteten i forsknings- och utvecklingsmiljöer.
Olika typer av NETZSCH Dynamiska mekaniska analysatorer (DMA)
NETZSCH dMA förbättrar noggrannheten vid materialprovning genom t.ex:
- Hög känslighet för FasövergångarBegreppet fasövergång (eller fasförändring) används oftast för att beskriva övergångar mellan fast, flytande och gasformigt tillstånd.fasövergångar
- Detaljerad information om både lagringsmodul (E') och ViskositetsmodulDen komplexa modulen (viskösa komponenten), förlustmodulen eller G'', är den "imaginära" delen av provets totala komplexa modul. Den viskösa komponenten indikerar det vätskeliknande, eller ur fas, svaret hos det prov som mäts. förlustmodul (E'') samt förlustfaktorn (tan δ).
- vi ser till att även mycket styva prover kan analyseras noggrant genom att kombinera hög kraftkapacitet med exakta mättekniker.
Bordsbaserad DMA upp till 50N

Bordsinstrumentet DMA 303 Eplexor® är speciellt utformat för applikationer där exakta krafter på upp till 50 N krävs för dynamiska och statiska mätningar.
Tillämpningar:
- DMA av linjära material, universella tester, krypning och relaxation
- Polymera material: Termoplaster, härdplaster, elastomerer
- Metaller och keramer
- Biologiska material: Biologiska vävnader och membran, hår
- Livsmedelsprodukter
- Lim och beläggningar
- Kompositer
Temperaturområde:
-170°C till 800°C
DMA med hög kraft upp till 500N

Högkraftsinstrumenten DMA 503 Eplexor® och 503 Eplexor® HT är konstruerade för att karakterisera viskoelastiska egenskaper från -160°C upp till 1500°C. Detta kan användas för att analysera polymerer, metaller och keramer.
Tillämpningar:
- DMA av olinjära material och större prover, universaltester, krypning och relaxation
- Polymera material: Termoplaster, härdplaster, elastomerer
- Metaller och keramer
- Biologiska material: Biologiska vävnader och membran, hår
- Livsmedelsprodukter
- Lim och beläggningar
- Kompositer
Temperaturintervall:
-160°C till 1500°C (2 ugnar behövs för att täcka hela temperaturintervallet)
DMA med hög kraft upp till 4000N

Ultrahögkraftsinstrumenten DMA 523 Eplexor® och HBU 523 GABOMETER® är konstruerade för att karakterisera viskoelastiska egenskaper från -160°C upp till 500°C. Detta kan användas för att analysera polymerer, metaller och keramer.
Tillämpningar:
- Utmattning och HBU
- Polymera material: Termoplaster, härdplaster, elastomerer
- Metaller och keramer
- Biologiska material: Biologiska vävnader och membran, hår
- Livsmedelsprodukter
- Lim och beläggningar
- Kompositer
Temperaturområde:
-160°C till 500°C
Lång livslängd för instrument
Finns alltid där för dig
Bevisad excellens i service
hela livscykeln
Tillämpningar för dynamisk mekanisk analys
- Dynamisk mekanisk analys (DMA) används ofta inom olika branscher och tillämpningar tack vare dess förmåga att karakterisera materialens mekaniska egenskaper. Här är några typiska tillämpningar av DMA
- Viskoelastiska materialegenskaper: lagrings- och ViskositetsmodulDen komplexa modulen (viskösa komponenten), förlustmodulen eller G'', är den "imaginära" delen av provets totala komplexa modul. Den viskösa komponenten indikerar det vätskeliknande, eller ur fas, svaret hos det prov som mäts. förlustmodul, förlustfaktor, tan δ
- Styvhet och dämpningsegenskaper under en mängd olika förhållanden:
- beroende på temperatur och frekvens
- vid olika nivåer av spänning och töjning
- under definierad gasatmosfär och i vätskemiljöer
- Identifiering av materialreaktioner och FasövergångarBegreppet fasövergång (eller fasförändring) används oftast för att beskriva övergångar mellan fast, flytande och gasformigt tillstånd.fasövergångar
- GlasomvandlingstemperaturGlasövergången är en av de viktigaste egenskaperna hos amorfa och halvkristallina material, t.ex. oorganiska glas, amorfa metaller, polymerer, läkemedel och livsmedelsingredienser etc., och beskriver det temperaturområde där materialens mekaniska egenskaper ändras från hårda och spröda till mer mjuka, deformerbara eller gummiaktiga.Glasomvandlingstemperatur för höggradigt tvärbundna polymerer och kompositer
- Kompatibilitet hos polymerblandningar med avseende på sammansättning och struktur
- Inverkan av fyllmedel och additivinnehåll
- Härdning och efterhärdning av hartser
- Analys av åldringspåverkan
- Prediktion av materialbeteende med hjälp av TTS (Time-Temperature-Superposition)
- KrypKrypning beskriver en tids- och temperaturberoende plastisk deformation under en konstant kraft. När en konstant kraft appliceras på en gummiblandning är den initiala deformationen som erhålls på grund av kraftpåverkan inte fast. Deformationen kommer att öka med tiden.Kryp- och relaxationsprocesser
Så här säger våra kunder om att använda NETZSCH DMA
"Vi använder NETZSCH Eplexor® med hög kraft för utveckling av gummiblandningar och däcktester för att karakterisera de olika egenskaperna hos en mängd olika däckblandningar."
"Vi använder DMA i kombination med en reometer från NETZSCH för att optimera stabiliteten hos polymermaterial som används i halvledarkomponenter."
"Vi är mycket nöjda med instrumentkvaliteten och framför allt med den tekniska supporten och applikationssupporten. Annars skulle vi inte ha så många DMA:er i bruk."

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?