Analyse thermique simultanée
Analyse thermique simultanée - thermogravimétrie / calorimétrie
La mesure synchrone du changement de poids (thermogravimétrie) et de la conversion d’énergie (calorimétrie différentielle dynamique) sur un seul échantillon (analyse thermique simultanée – STA) fournit un grand gain d’informations par rapport à une application dans deux appareils différents.
Ainsi, les conditions expérimentales pour les signaux TGA et DTA/DSC sont les mêmes à tout moment (atmosphère, taux de chauffage, contact thermique, rayonnement, etc.)
Les applications typiques sont la différenciation entre les transformations de phase et la décomposition, la pyrolyse, l’oxydation, la combustion, etc.
Les modèles de la série LINSEIS STA (Analyse Thermique Simultanée) sont utilisés pour mesurer simultanément les changements de masse (TG) et les réponses caloriques (DSC / DDK) d’un échantillon dans une gamme de température allant de -150°C à 2400°C. Les modèles de la série LINSEIS STA (Analyse Thermique Simultanée) sont utilisés pour mesurer les changements de masse et les réponses caloriques d’un échantillon dans une gamme de température allant de -150°C à 2400°C.
La mesure simultanée de ces deux propriétés du matériau améliore non seulement la productivité, mais simplifie également l’interprétation des résultats.
Les informations complémentaires ainsi obtenues permettent de distinguer les processus endothermiques et exothermiques qui n’impliquent pas de changement de poids (par exemple, la fusion et la cristallisation) de ceux qui impliquent un changement de poids (par exemple, la dégradation).
Nous accordons une importance particulière à la plus haute précision, à la plus haute résolution et à la stabilité de la dérive à long terme.
La série STA Platinum a été conçue pour répondre à ces exigences, tant à haute qu’à basse température.
Pour ce faire, nous disposons d’une série de types de fours sophistiqués ainsi que d’un grand choix de porte-échantillons et de creusets.
Vous pouvez également acheter différents accessoires tels que les centrales de mélange de gaz, des analyses de gaz et un système de sécurité des gaz ainsi que notre vaste offre logicielle pour les utiliser.
La TGA-DTA/DSC simultanée mesure à la fois le flux thermique (DSC) et la variation de poids (TGA) d’un échantillon en fonction de la température ou du temps sous atmosphère contrôlée.
La mesure simultanée de ces deux propriétés du matériau améliore non seulement la productivité, mais simplifie également l’interprétation des résultats.
Les informations complémentaires ainsi obtenues permettent de distinguer les processus endothermiques et exothermiques qui n’impliquent pas de changement de poids (par exemple, la fusion et la cristallisation) de ceux qui impliquent un changement de poids (par exemple, la dégradation).
Série STA de Linseis
STA MSB PT 1
Extensions
Système de sécurité des gaz
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Sebastian
Tél. : +49 (0) 9287/880 0
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Des informations plus complètes :
L’analyse thermique simultanée (STA) fournit des informations plus utiles que la seule utilisation de la technique DSC ou TGA. Elle combine la thermogravimétrie (TGA) soit avec la calorimétrie différentielle dynamique (DSC) soit avec l’analyse thermique différentielle (DTA), ce qui permet d’avoir une vision plus complète de la stabilité thermique, de la réactivité et de la composition des matériaux.
Amélioration de la précision :
STA compense les incertitudes des mesures TGA et DTA/DSC séparées, causées par les inhomogénéités de l’échantillon, la géométrie de l’échantillon et les imprécisions de température. Cela permet d’obtenir des résultats plus précis et plus fiables.
Efficacité en termes de temps :
L’exécution simultanée de la TGA et de la DSC permet de gagner du temps par rapport à l’exécution parallèle ou séquentielle des techniques. Cela est particulièrement avantageux pour l’analyse d’une large gamme de matériaux et de réactions.
Conditions de test identiques :
Avec le STA, les conditions de test pour les signaux TGA et DSC sont totalement identiques, y compris l’atmosphère, le débit de gaz, le taux de chauffage et le contact thermique avec le creuset et le capteur. Cela garantit la cohérence et la fiabilité des mesures.
Différenciation des réactions :
STA permet de distinguer les réactions endothermiques et exothermiques qui peuvent ne pas être différenciées par l’utilisation de techniques individuelles. Par exemple, la DSC distingue facilement les processus endothermiques et exothermiques, tandis que la TGA peut générer des signaux similaires pour différentes réactions.
Aperçu des mesures et des effets :
– Enthalpie, énergie de fusion
– Capacité thermique spécifique
– Point de transition vitreuse
– Cristallinité
– Enthalpie de réaction
– Stabilité thermique
– Stabilité à l’oxydation
– Processus de vieillissement
– Recherche de pureté
– Changements de phase
– Relations solide / liquide
– Eutectique
– Polymorphisme
– Identification des échantillons
– Changements de masse
Balance à poutre de haute précision
Nos différentes microbalances sont spécialement conçues pour répondre au mieux aux besoins de l’analyse thermique. Elles offrent une conception ultralégère pour détecter les changements de poids rapides et une construction symétrique pour des mesures à long terme à très faible dérive.
Avantages du design des balances LINSEIS
– Compensation de la masse de l’échantillon par un contrepoids permet d’améliorer la sensibilité
– Structure symétrique améliorée pour des niveaux d’interférence élevés
– Pas d’influence de la gravité locale
– Pas d’influence des variations thermiques
– Précision la plus élevée possible
– Le concept permet une maintenance facile
– Selon le modèle, la balance peut traiter des masses d’échantillon de mg à 50g
Avantages de la combinaison TG + DSC
– Géométrie identique
– Stœchiométrie
– Profil de température identique
– Atmosphère identique
– Humidité identique
Mesure du flux de chaleur DSC
Calorimétrie dynamique différentielle
(DSC)
Une méthode dans laquelle la différence entre l’apport d’énergie dans une substance et un matériau de référence est mesurée en fonction de la température de la température, tandis que la substance et le matériau de référence sont soumis à un programme de température contrôlée.
Signal différentiel
Le signal différentiel est représenté par une ligne de base. Les effets, par exemple la fusion d’un matériau, peuvent être observés sous forme de pic. La surface du pic indique la quantité d’enthalpie et la direction du pic indique le type de flux de chaleur – endothermique (vers le bas) ou exothermique (vers le haut).
Température vs. temps
Lors d’un effet tel qu’une réaction, une décomposition ou une transition de phase, une différence de température (différence de flux de chaleur) entre l’échantillon et le creuset de référence peut être mesurée à l’aide d’un thermocouple.
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