TMA PT 1600

El especialista en análisis termomecánico

Descripción

Al grano

El diseño del Analizador Termomecánico TMA PT 1600 garantiza la máxima precisión, reproducibilidad y exactitud.
El sistema se construyó para realizar una gran variedad de experimentos termomecánicos, en una serie de formas y tamaños de muestra, en un amplio rango de temperaturas, para satisfacer todas las necesidades de TMA.
El sistema puede realizar mediciones estáticas o dinámicas gracias a un generador de fuerza/frecuencia incorporado.

Los materiales típicos que se investigan son: materiales compuestos, vidrio, polímeros, cerámica y metales.
La variedad de sistemas de medición permite geometrías de muestra como fibras, varillas, películas, barras o cilindros.

Funciones TMA / DTMA

Con carga baja y constante:

  • Análisis de la dilatación térmica lineal
  • Cambios de volumen
  • Transiciones de fase
  • Investigación de los procesos de sinterización
  • Examen del punto de reblandecimiento
  • Puntos de conversión
  • Comportamiento de la hinchazón
  • Investigación de tensión

 

Con el aumento de la carga constante:

  • Penetración
  • Pruebas de transición y comparativas
  • Prueba de flexión en 3 puntos

 

Con carga dinámica:

  • Comportamiento viscoelástico

 

Funciones opcionales adicionales:

  • Examen DTA
  • (RCS) Software de sinterización de velocidad controlada

Características únicas

Amplio rango de temperaturas:
mediciones desde -150°C hasta 1600°C

Mediciones versátiles:
Pruebas estáticas y dinámicas
para diferentes materiales

Portamuestras flexibles:
Adecuado para muestras
cilíndricas, líquidas, películas
y fibras

Análisis termomecánico de alta precisión:
investigación de la expansión, cambios de
volumen y transiciones de fase

Accesorios opcionales:
Sensores DTA y sinterización
controladapor software y
velocidad

Línea de atención telefónica

+49 (0) 9287/880 0

Nuestro servicio está disponible de lunes a
jueves de 8 a 16 h
y viernes de 8 a 12 h.

¡Estamos a tu disposición!

Especificaciones

Negro sobre blanco

MODEL

TMA PT1600

Temperature range:RT up to 1600°C
Sample size:30 mm
Contact pressure:up to 1 or 5.7 N
Frequency:1 or 5 Hz
Resolution:0.125 nm
Atmosphere:reducing, inert, oxidizing static / dynamic
Electronics:Integrated
Interface:USB

Accesorios disponibles

  • Dispositivos para la preparación de muestras
  • Varios portamuestras
  • Calibre para la introducción manual u online de la longitud de la muestra
  • Varias cajas de gas: manual, semiautomática y controlada por MFC
  • Opción de software – Sinterización controlada por velocidad (RCS)
  • Varias bombas rotativas y turbomoleculares
  • Refrigeración por LN2

Software

Hacer visibles y comparables los valores

El potente software de análisis térmico LINSEIS, basado en Microsoft® Windows®, desempeña la función más importante en la preparación, ejecución y evaluación de los experimentos termoanalíticos, además del hardware utilizado.
Con este paquete de software, Linseis ofrece una solución completa para programar todos los ajustes específicos del aparato y las funciones de control, así como para almacenar y evaluar los datos.
El paquete ha sido desarrollado por nuestros especialistas internos en software y expertos en aplicaciones, y ha sido probado durante muchos años.

Propiedades del análisis termomecánico

  • Determinación de la transición vítrea y del punto de reblandecimiento
  • Desconexión automática del punto de ablandamiento, ajustable libremente (protección del sistema)
  • Visualización de la contracción o expansión absoluta o relativa
  • Representación y cálculo de los coeficientes de dilatación técnica / física
  • Sinterización controlada por velocidad (opción de software)
  • Evaluación del proceso de sinterización
  • Rutinas de evaluación automática
  • Corrección del sistema (temperatura, curva cero, etc.)
  • Ajuste automático del punto cero
  • Control automático de la presión de contacto del punzón
  • Determinación de la densidad
  • Módulo de elasticidad
  • Fuerza regulable de forma variable

Funciones generales

  • Visualización en color en tiempo real
  • Escalado automático y manual
  • Visualización de los ejes de libre elección (p. ej., temperatura
    p. ej., temperatura (eje x) frente a delta L (eje y))
  • Cálculos matemáticos (por ejemplo, primera y segunda derivadas)
  • Guardar evaluaciones completas
  • Función multitarea
  • Función multiusuario
  • Función de zoom para secciones de curva
  • Se puede cargar cualquier número de curvas una encima de otra para compararlas
  • Menú Ayuda en línea
  • Etiquetado gratuito
  • Exportación EXCEL® y ASCII de los datos de medición
  • Suavizado de datos
  • Las curvas cero están desplazadas
  • Función cursor
  • Evaluación estadística de la curva (curva de valor medio con intervalo de confianza)
  • Impresión tabular de los datos y coeficientes de expansión
  • Cálculo de Alpha Phys, Alpha Tech, expansión relativa L/L0
  • Aritmética de curvas, suma, resta, multiplicación

Aplicaciones

Ejemplo de aplicación: Elastómero (sin aplicación a alta temperatura)

Debido a sus propiedades muy especiales y muy versátiles, los elastómeros que contienen poliuretano se utilizan en una amplia gama de aplicaciones en casi todas las ramas de la industria.
Éstas van desde la industria automovilística, eléctrica, de diseño y textil hasta la minería y las aplicaciones de alto rendimiento.

En la medición mostrada, se calentó un poliuretano sometido a una fuerza sinusoidal, por lo que se observa un claro reblandecimiento del material a partir del punto de cristal, en torno a los 30 °C, que se hace visible por la mayor amplitud del cambio de longitud.
El módulo de elasticidad E, que puede determinarse con esta medición, también muestra un cambio correspondiente.
El intervalo de deformación plástica sólo se produce a temperaturas más altas y no se alcanzó en esta medición hasta 130°C.

Ejemplo de aplicación: Determinación del módulo de elasticidad con Linseis TMA PT1600

La Linseis TMA PT 1600 puede aplicar programas de fuerza sinusoidal a cualquier muestra.
Esto permite al usuario determinar el módulo de flexión y el módulo elástico de casi cualquier material.
Originalmente diseñada principalmente para aplicaciones con polímeros, la Linseis TMA PT 1600 se ha actualizado recientemente para poder medir materiales más duros, como aleaciones metálicas y metales puros, utilizando rangos de fuerza de hasta 20 N al aumentar el tamaño posible de la muestra.
En la aplicación que se muestra a continuación, se midió una muestra de níquel con una longitud de 8,4 mm, un diámetro de 5,12 mm y un grosor de 0,2 mm con una fuerza estática de 500 mN y una fuerza sinusoidal fluctuante de 1 N adicional.
La curva azul muestra el movimiento de la muestra como cambio de longitud provocado por la fuerza y la curva roja muestra el módulo de elasticidad resultante de este ensayo de flexión en 3 puntos.
La prueba se realizó a 50 °C y se aproxima mucho a los datos de la bibliografía.
También podría realizarse a cualquier temperatura que pueda alcanzar el aparato para investigar un rango más amplio.

Diferente comportamiento de dilatación térmica de los ladrillos en función de la humedad relativa

La humedad puede influir enormemente en muchos materiales, sobre todo en los que se utilizan para envasar o construir, como polímeros, madera, ladrillos, hormigón y muchos más.
En la aplicación dada, se han investigado dos variantes de ladrillos históricos y se han comparado con ladrillos similares contemporáneos en cuanto a su expansión a distintos niveles de humedad.
Por lo tanto, los materiales se midieron primero en modo de expansión lineal utilizando un Linseis TMA PT 1600.
El resultado fue una expansión lineal directa.
Después se repitió el mismo experimento utilizando un generador de vapor de agua para simular una humedad relativa del 35%.
Las muestras se mantuvieron en estas condiciones durante 2 h y, a continuación, se determinó de nuevo el coeficiente de dilatación frente a la temperatura, manteniendo constante el nivel de humedad.
El resultado muestra un aumento significativo del comportamiento de expansión lineal debido al hinchamiento del material.
Este efecto se producirá con cualquier nivel de humedad y debe tenerse muy en cuenta al calcular la dilatación de dichos materiales para cualquier aplicación.

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