Termická analýza, kalorimetrie, analýza tepelně-fyzikálních vlastností.

Podobné dokumenty
Termická analýza Excellence

C5060 Metody chemického výzkumu

Sylodyn Technický list materiálu

Sylodyn Technický list materiálu

charakterizaci polymerů,, kopolymerů

Sylodyn Technický list materiálu

Termická analýza. Pavel Štarha. Zdeněk Marušák. Katedra anorganické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci

SYNPO, akciová společnost Oddělení hodnocení a zkoušení S. K. Neumanna 1316, Pardubice Zelené Předměstí

Sol gel metody, 3. část

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO

Zkoušení kompozitních materiálů

Metody termické analýzy. 3. Termické metody všeobecně. Uspořádání experimentů.

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM tepelně-fyzikální parametry

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně

Inženýrství speciálních materiálů

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Měření teploty tavení popelovin pomocí termo-gravimetrické analýzy

Termická analýza. Pavel Štarha. Katedra anorganické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci

Okruhy otázek ke SZZ navazujícího magisterského studijního programu Strojní inženýrství, obor Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů

Zkoušení kompozitních materiálů

Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a výrobků pro automobilový průmysl

18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

Experimentální metody

Tenzometry HBM. Petr Wasgestian

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické).

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123MAIN tepelně-fyzikální parametry

Filtrace stlačeného vzduchu. Nová generace

ČSN Statistické metody v průmyslové praxi II. Závislosti mezi náhodnými veličinami - korelace a regrese

Konstrukční lepidla. Pro náročné požadavky. Proč používat konstrukční lepidla Henkel? Lepení:

PRINCIP MĚŘENÍ TEPLOTY spočívá v porovnání teploty daného tělesa s definovanou stupnicí.

Materiálové listy Datum vydání: Polyuretanové deskové a blokové mateiály

Amorfní a krystalické polymery, termické analýzy DSC, TGA,TMA

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Teplotní technika. Muflové pece. Laboratorní pece LE

Formovací materiály. Silikony světové třídy pro celosvětová řešení

3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE

Zpráva o ověřovacích zkouškách k ETA 11/0241

SikaForce elastické turbo 2-k polyuretanová technologie

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

On-line datový list FLOWSIC30 FLOWSIC30 / FLOWSIC30 PLYNOMĚR

Thermo Scientific ORION ph elektrody

Teoretické a praktické aspekty termomechanické analýzy

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN

Mol. fyz. a termodynamika

Aktuální normy pro zkoušky tahem kovových a polymerních materiálů a jejich vliv na volbu zkušební techniky a novinka závěrem.

Přehled produktových řad. OL1 Přesné vedení v dráze v plném spektru SENZORY PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI

TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

Rozebíratelné deskové výměníky

Řetězy pro stroje na pásovém podvozku

Název práce: DIAGNOSTIKA KONTAKTNĚ ZATÍŽENÝCH POVRCHŮ S VYUŽITÍM VYBRANÝCH POSTUPŮ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE

Projekt TA Hybridní nanokompozity 01/ /2014 SYNPO - 5M - UTB

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku

Dodávka rozhraní a měřících senzorů

L A M I N A Č N Í P R Y S K Y Ř I C E LH 160 T U Ž I D L A , , H 147

Příloha č. 3. Specifikace požadavků na Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí. Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí

On-line datový list VISIC100SF TUNELOVÉ SENZORY A ANALYZÁTOY

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Inovační technologie lepení pro Vaše okna

Oboustranné polyuretanové pěnové pásky

Mechanika s Inventorem

Sklářské a bižuterní materiály 2005/06

Vliv místa odběru vzorků na teplotní charakteristiky Polyoxymethylénu

METODY CHARAKTERIZACE POLOVODIVÝCH TERMOELEKTRICKÝCH MATERIÁLŮ

isola B-DE 104/3 DURAVER -E-Cu Jakost 104 Jakost 104 KF Jakost 104 TS

Nejlepší volba pro nejvyšší výkon

Kovove a) Snimače prilozne (obr) dratkove (navinuty drat) foliove (kovova folie na podlozce) b) Snimace lepene dratkove (navinuty drat na podlozce)

Vlastnosti tepelné odolnosti

Mechanika s Inventorem

Struktura polymerů. Příprava (výroba).struktura vlastnosti. Materiálové inženýrství (Nauka o materiálu) Základní představy: přírodní vs.

On-line datový list. FLOWSIC150 Carflow MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE PRŮTOKU

ANTIVIBRAČNÍ PNEUMATICKÉ NÁSTROJE

Vážicí technologie. Tenzometrické snímače zatížení. Thomas Hesse

0290/11.03 AMTEC. Přesné závitové vložky pro plastové díly

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

Vlastnosti tepelné odolnosti

Technický list Sikadur -31 CF Rapid Popis výrobku Použití Construction Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy

PROTOKOL číslo: / 2014

Silikonová lepidla a těsnicí hmoty

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

KATALOG LEPIDEL ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ A 1042 THREAD LOCK ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ HH 131 THREAD LOCK TĚSNĚNÍ ZÁVITŮ A 1044 PIPE SEALANT

Chladicí kapaliny 3M pro přenos tepla. Bezpečné. a dlouhodobě udržitelné. chlazení

Pro vysoké rychlosti pod vodou

Lepení plastů a elastomerů

Odbor zkušebnictví a vývojových laboratoří

TÉMATA PROJEKTŮ KME/PRJ3 VYPSANÁ PRO ZIMNÍ SEMESTR AK. R. 2016/17. Katedra mechaniky

Pulsed Excitation Method DENSITY REDEFINED

Havel composites s.r.o. Svésedlice , Přáslavice Česká Republika. tel. (+420) fax (+420)

Podniková norma Desky z PP-B osmiúhelníky

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu

Vliv olejů po termické depolymerizaci na kovové konstrukční materiály

Puškohled Archer TSA-5/55 Léty a spoustou spokojených zákazníků prověřený model

PVC-U desky vhodné pro každou příležitost

TEREZ HT HT2 HTE PRO NEJVYŠŠÍ NÁROKY PŘI NÁHRADĚ KOVŮ ZA VYSOKÝCH PROVOZNÍCH TEPLOT.

Metody termické analýzy. 4. Diferenční termická analýza (DTA) a diferenční scanovací kalorimetrie (DSC)

Základní pojmy. p= [Pa, N, m S. Definice tlaku: Síla působící kolmo na jednotku plochy. diference. tlaková. Přetlak. atmosférický tlak. Podtlak.

Všeobecné podmínky PP. 1.1 Základní informace

Ing. Radovan Nečas Mgr. Miroslav Hroza

Transkript:

Termická analýza, kalorimetrie, analýza tepelně-fyzikálních vlastností.

Nejširší portfolio přístrojů pro TERMICKOU Diferenční skenovací kalorimetrie ( DSC) (Differential Scanning Calorimetry DSC) Diferenční termická analýza ( DTA) (Differential Thermal Analysis DTA). Teploty -180 C až 2000 C Všechny přístroje NETZSCH DSC pracují na principu měření toku tepla ( the heat flow principle). Je pro ně charakteristická třírozměrná symetrická konstrukce s homogenním ohřevem. Senzory s vysokou kalorimetrickou citlivostí, rychlou odezvou a měřící cela s vyloučením kondenzace zaručují nízký detekční limit. Termogravimetrie (TGA) (Thermogravimetric Analysis TGA ) Teploty 10 C až 1100 C Přístroje NETZSCH TGA používají digitální váhový systém s vertikálním designem a vkládáním vzorků shora, teplota je měřena přímo v oblasti vzorku. Simultánní termická analýza (STA) TGA-DTA/TGA-DSC/TGA (Simultaneous Thermal Analasis ) Teploty -150 C až 2400 C Uvedením STA přístrojů NETZSCH vymezil nové standardy v oblasti termické analýzy. Neomezené možnosti konfigurace a bezkonkurenční výkon jsou základem pro různorodou paletu aplikací v analýze keramiky, kovů, plastů a kompozitů v širokém teplotním rozsahu. 2

ANALÝZU Analýza uvolněných plynů (EGA) (Evolved Gas Analysis EGA) Spojením přístroje pro termickou analýzu s quadrupolovým hmotnostním spektrometrem (QMS 403 D Aëolos nebo SKIMMER), GC-MS nebo FT-IR (BRUKER Optics) je analýza plynů prováděna v časové korelaci s dalšími měřenými daty termické analýzy. Dilatometry (DIL) Teploty -180 C až 2800 C Pokud jde o měření lineární teplotní expanze pevných látek, kapalin, prášků, past nebo vláken, řeší řada dilatometrů DIL 402 Expedis veškeré problémy. Vyměnitelné pece pokrývají všechny aplikační potřeby měření expanze s vysokou přesností v mnoha oblastech včetně moderních keramických a kovových materiálů ve vývoji, základním výzkumu a kontrole kvality. 3

Dynamicko mechanická analýza (DMA) (Dynamic Mechanical Analysis DMA) Teploty -170 C až 600 C Robustní konstrukce přístroje DMA 242 a vysoké rozlišení měřícího systému umožňuje měření široké škály velice pevných i měkkých materiálů s vysokou přesností. Velké množství různých držáků vzorků, digitální filtrace signálu a extrapolace měřících frekvencí dělá z DMA 242 nejvšestrannější systém pro měření viskoeleastických vlastností polymerů a kompozitů. Dynamicko mechanická analýza (DMA) s vysokým zatížením (High Force Dynamic Mechanical Analysis DMA) Teploty -160 C až 1500 C Testovací přístroje řady EPLEXOR umožňují měření při vysokých zatíženích a teplotách až do 1500 C. Za takových podmínek mohou být zkoumány vlastnosti jako je valivý odpor pneumatik nebo únavové testování kompozitních a lepených spojů. Tato technika může být aplikována na širokou škálu různých materiálu : od elastomerů, termoplastů, kompozitů, kovů, skla, keramiky až k biomateriálům a dokonce i potravinám. Přístroje mohou být vybaveny generátorem vlhkosti a automatickým systémem zásobování vzorku pro tah, tlak, ohyb či smyk. 4

Termomechanická analýza (TMA) (Thermomechanical Analysis TMA) Teploty -150 C až 1550 C Nový TMA 402 F1 a F3 Hyperion byl vyvinut pro vysoce přesné měření změn rozměrů vzorku jako funkce teploty pod definovaným zatížením. Flexibilitu přístroje demonstruje široká škála typů držáků vzorků a dvojitý stojan pro umístění pecí. Monitoring vytvrzování dielektrickou analýzou (DEA) (Cure Monitoring by Dielectric Analysis DEA) Teploty -150 C až 350 C Tato technika umožňuje zkoumat vytvrzování termosetů pryskyřice, kompozity, lepidla a laky. Během procesu vytvrzování se měří hodnota tzv. iontové vodivosti. NETZSCH nabízí jedno I vícekanálové přístroje. Kalorimetrie (ARC/APTAC/MMC) Od teploty okolí do 500 C MMC 274 Nexus je zařízení s různorodou platformou kalorimetrů schopnou testování zkušebních vzorků a použitím různých kalorimetrických metod, včetně skenovací (diferenciální ) adiabatické a izotermické. Endothermy, exothermy, tepelnou kapacitu a tlaky lze měřit u gramových vzorků s vysokou přesností. Přístroje mají rovněž možnost míchání vzorků. Navíc, naše osvědčené ARC 244/254 a APTAC 264 s patentovanou technologií VariPhi jsou high - end systémy zkoumající data, která se týkají bezpečnosti chemických procesů a baterií. 5

Laser/Light Flash Analysis (LFA) Teploty -125 C až 2800 C Tepelná a teplotní vodivost patří mezi nejdůležitější tepelně fyzikální parametry látek pro popis přenosu tepla. Technika Laser Flash/Light Flash je osvědčená velmi rychlá, všestranná a přesná absolutní metoda měření teplotní vodivosti. NETZSCH nabízí tři modely LFA, které pokrývají nejširší rozsah testovaných materiálů a teplot. Simultánní stanovení Seebeckova koeficientu a elektrické vodivosti (Simultaneous Determination of Seebeck Coefficient and Electrical Conductivity) Od teploty okolí do 800 C Jeden z postupů v oblasti využití termoelektrických jevů je generování elektrické energie z tepla, které je uvolňováno do životního prostředí. Pro tyto aplikace jsou vyvíjeny termoelektrické materiály pro vysoké teploty a optimální účinnost. Přístrojem SBA 458 Nemesis mohou být měřeny hodnoty Seebeckova koeficientu a elektrické vodivosti materiálů za stejných podmínek. Stanovení tepelné vodivosti měřením tepelného toku (HFM) (Determination of Thermal Conductivity with Heat Flow Meter HFM ) Teploty -30 C až 100 C Přístrojem HFM 436 Lambda může být měřena teplotní vodivost izolačních materiálů. Patentovaný systém řízení teploty desek přináší bezkonkurenční rychlost analýzy a vysokou přesnost výsledků. Tyto přístroje jsou ideální pro měření v kontrole kvality QC/QA a splňují veškeré průmyslové normy. 6

Stanovení tepelné vodivosti chráněnou teplotní deskou (GHP) (Determination of Thermal Conductivity with Guarded Hot Plate GHP) Teploty -160 C až 250 C Přístroj GHP 456 Titan umožňuje měření teplotní vodivosti izolačních materiálů s vysokou spolehlivostí a přesností v širokém teplotním rozsahu. Zdokonalený materiál desek a teplotních senzorů, speciální designové úpravy, vylepšený systém sběru dat a řízení procesu dělají z tohoto přístroje GHP nový ekvivalent kvality v oblasti zkoušení izolačních materiálů. Zkoušení žáruvzdorných materiálů přístroji RUL/HMOR/TCT/PCE (Refractory Testing by RUL/HMOR/TCT/PCE) Od teploty okolí do 1700 C Speciální metody testování pevnosti jsou používány v oblasti žáruvzdorné keramiky. Pevnost při zatížení (RUL) a tečení (Creep) při stlačení (CIC) charakterizuje odolnost zkušebního tělesa proti deformacím za definovaného zatížení, teploty a času. Pevnost v ohybu (HMOR) za vysokých teplot je určena velikostí síly aplikované na obdélníkovém zkušební těleso až do zlomení. Měknutí heterogenních keramických materiálů se stanoví nepřímo porovnáním se Segerovými kužely (PCE Pyrometric Cone Equivalent). Teplotní vodivost může být měřena přímo přístrojem TCT 426. Řešení připravená na míru 7

Skupina NETZSCH je německá firma střední velikosti v rodinném vlastnictví, působící v oblasti konstrukce strojů a přístrojů, s výrobními, prodejními a servisními společnostmi po celém světě. Tři samostatné obchodní jednotky Analýza & testování, Mletí & dispergace a Čerpadla & systémy nabízí řešení na míru pro splnění nejvyšších požadavků. Více než 3000 zaměstnanců ve 210 prodejních a servisních pobočkách 35 zemí po celém světě zajistí, že naše služby nejsou pro zákazníka nikdy daleko. NETZSCH pokrývá veškeré aplikace termické analýzy, kalorimetrie (adiabatické a reakční) a stanovení tepelně fyzikálních vlastností. 50 let našich zkušeností, široké portfolio stále inovovaných přístrojů a komplexní nabídka služeb zaručují, že naše řešení nejen splní veškeré vaše požadavky, ale překoná všechna vaše očekávání. NETZSCH-Gerätebau GmbH Wittelsbacherstraße 42 95100 Selb Germany Tel.: +49 9287 881-0 Fax: +49 9287 881 505 at@netzsch.com NETZSCH-Gerätebau GmbH odštěpný závod Ringhofferova 115/1 155 21 Praha 5 Czech Republic Tel: +420 234 252 277 Mob.: +420 606 089 041 NGB Product Overview CZ 0916 NWS Technické specifikace přístrojů se mohou měnit.