e Systém STAR STAR e Systém Termogravimetrie pro výzkum a vývoj pro běžnou praxi i výzkum



Podobné dokumenty
Termická analýza Excellence

C5060 Metody chemického výzkumu

charakterizaci polymerů,, kopolymerů

Thermal Value Excellence

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. XXII. Název: Diferenční skenovací kalorimetrie

Thermal Value Excellence

3. Termická analýza. Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Průvodce GMDP. Spolehlivé výsledky bodu tání, skápnutí a měknutí

Experimentální metody

Mixolab. Přístroje. Reologická a enzymatická analýza mouky a šrotu

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken

Ruční bezdotykový teploměr Více jistoty při měření díky dvoubodovému laseru

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

Analyzátor sodíku. Easy Na Jednoduchost Přesnost Specifičnost. Specifické stanovení obsahu sodíku Snadné a přesné

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor

ÚVOD DO TERMICKÉ ANALÝZY

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

Dilatometr DF-7 a Automatický lis DL-7

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor

Servisní podpora. Komplexní služby pro kontrolní váhy a detektory kontaminace

Termická analýza Excellence

Infračervený teploměr

Elcometer 408 měření lesku a DOI

Dodávka rozhraní a měřících senzorů

Krása fázových diagramů jak je sestrojit a číst Silvie Mašková

FA 510 / FA 515 Nové senzory rosného bodu se sofistikovaným servisním konceptem

Infračervený teploměr

Rychlý průvodce Přístroj pro měření aktivity vodní Pawkit

Senzorika a senzorické soustavy

Dräger Pac 3500 Jednoplynový detektor

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

Infračervený teploměr

L-Vis 510. Procesní viskozimetr. ::: Viscometry at its best

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

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

5. Isotermická kalorimetrická analýza. Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

On-line datový list FLOWSIC200 PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ

Laboratorní software. LabX Výkon na Váš stůl

Elcometer 415 Digitální tloušťkoměr

Infračervený teploměr

On-line datový list FLOWSIC200 FLOWSIC200 / FLOWSIC200 PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.

On-line datový list. SHC500 SHC500 Gravimat GRAVIMETRICKÉ PRACHOMĚRY

Diferenční tlakoměr. We measure it. 521 přesné měření pomocí Pitotovy trubice. Senzor diferenčního tlaku s kompenzací teploty

JUMO LOGOSCREEN 600. Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač

Infračervený teploměr

Inovativní výrobky a environmentální technologie (reg. č. CZ.1.05/3.1.00/ ) ENVITECH

Elcometer 2300 může být použit v souladu s následujícími normami: ISO 2555, ISO 2884, ASTM D 1296, ASTM D 4287, BS 3900 A7.

Agilent 5110 ICP-OES vždy o krok napřed

Elcometer 215 Přístroj k měření teploty a vyhodnocování vypalovacího procesu ve vypalovacích pecích

Elcometer NDT Přístroje pro přesné měření tloušťky PG70 & PG70DL, PG70ABDL

Doba náběhu na 350 C je o 20 sekund rychlejší a pokles teploty hrotu se během nepřetržité práce snižuje.

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA & PRODEJ, SERVIS, METROLOGIE

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

Glass temperature history

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory

Katalogový list Sada HAKKO FX-888D + FX příslušenství I. Obj. číslo: Anotace. Akční sada obsahuje:

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

Přehled produktových řad. Ranger3 Vysoký 3D výkon v malém pouzdru 3D VISION

Základní řada vah. NewClassic ML Přesné výsledky Kompaktní a přenosné Cenově dostupné. Chytrá volba Švýcarská přesnost

Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775

PF-22. Technická informace. DASFOS Czr, s.r.o. Technologicko-inovační centrum Ostrava. Plastometr typu Gieseler s konstantním krouticím momentem

Precizní digitální manometr s bateriovým napájením

Robustní a rychlý analyzátor spalin pro všechny důležité veličiny

HHF42 Série Anemometr se sondou se žhaveným drátem pro velmi nízké rychlosti proudění vzduchu

Teplotní snímače řady TE-6300

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

Budoucnost zavazuje. testo 845

Horkovzdušná pájecí stanice HAKKO s vysokým výkonem až 670 W a vysokým objemem pro zvýšení efektivity práce.

ADU 5. Destilační automat. ::: Volatility... Distillation

Tepelná technika. Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch

2000 bodová datová paměť se statistikami, výstupem a uložením datumu a času (volitelně).

Průtokové metody (Kontinuální měření v proudu kapaliny)

Senzory - snímací systémy

Detektory kovů řady Vistus

On-line datový list VISIC100SF TUNELOVÉ SENZORY A ANALYZÁTOY

Soupravy pro měření útlumu optického vlákna přímou metodou

2 Stanovení teploty tání semikrystalických polymerů v práškové formě

On-line datový list. V3S153-2BAAAAAP02 Visionary-B 3D VISION

HILGER s.r.o., Místecká 258, Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) , (+420) ,

On-line datový list MAC800 ANALYZÁTOROVÉ SYSTÉMY DLE SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA

Kontrola vytápění High-Tech měření

Odplyněná katexovaná vodivost

SIGMATEST Přenosný vířivoproudý přístroj pro měření elektrické vodivosti všech neželezných kovů.

Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace

Detektor řady Professional Ví, kdy spustit poplach a kdy poplach nespustit. Zp t

On-line datový list FFUC25-1G1IO FFU PRŮTOKOMĚRY

On-line datový list. V3S153-2AAAAABP01 Visionary-B 3D VISION

Tvrdší. Agresivnější. Žluté. Nové řezné kotouče Kronenflex

Teplotní profil průběžné pece

Regulátory průtoku Brooks modely SLA5850, SLA5851, SLA5853 a průtokoměry Brooks modely SLA5860, SLA5861, SLA5863

Pevné lékové formy. Vlastnosti pevných látek. Charakterizace pevných látek ke zlepšení vlastností je vhodné využít materiálové inženýrství

Chyby spektrometrických metod

3 Studium kinetiky krystalizace polymerů

Každá kapka je drahá NOVINKA. Nový tester fritovacího oleje testo 270: zajišťuje kvalitu a šetří Vaše náklady. Budoucnost zavazuje

Technická specifikace předmětu zakázky

Transkript:

Termická Thermal analýza Analysis Excellence Flash TGA DSC 1 1 STAR STAR e Systém e Systém Moderní Moderní technologie technologie Všestranná Všestranná modularita modularita Švýcarská Švýcarská kvalita kvalita Termogravimetrie pro výzkum a vývoj pro běžnou praxi i výzkum

Flash DSC Excellence Kvantový skok v inovaci Otevírá nové horizonty Diferenční skenovací kalorimetrie, DSC, je nejdůležitější metoda v termické analýze. Měří tepelný tok k nebo od vzorku jako funkci teploty nebo času a tím umožňuje kvantitativní měření fyzikálních přechodů a chemických reakcí. Flash DSC 1 je revoluční převrat v rychlé skenovací DSC. Přístroj může analyzovat reorganizační procesy, které donedávna ještě nebylo možné měřit. Flash DSC 1 je ideální doplněk ke konvenčnímu DSC. Rychlosti ohřevu nyní pokrývají rozsah více než 7 dekád. Vlastnosti a výhody Flash DSC 1: Ultravysoké rychlosti chlazení umožňuje přípravu materiálů s definovanými strukturálními vlastnostmi Ultravysoké rychlosti ohřevu snižují dobu měření a potlačují reorganizační procesy Rychlá odezva senzoru umožňuje studium extrémně rychlých reakcí nebo krystalizačních procesů Vysoká citlivost mohou být použity i nízké rychlosti ohřevu; rychlost skenování se překrývá s konvenčním DSC Široký teplotní rozsah měření může být prováděno v rozsahu od -95 do 450 C Uživatelsky přátelská ergonomie a funkčnost příprava vzorků je rychlá a snadná Flash DSC 1 vám umožňuje připravovat vzorky s definovanou strukturou, které vznikají při rychlém chlazení během procesu vstřikování. Použití různých rychlostí chlazení ovlivňuje krystalizační chování a strukturu vzorků. Použití vysokých rychlostí ohřevu umožňuje analýzu materiálu bez interferencí z reorganizačních procesů tyto procesy nemají dostatek času, aby proběhly. Flash DSC 1 je také ideální nástroj pro studium kinetiky krystalizace. Srdcem Flash DSC 1 je čipový senzor založený na MEMS tech nologii. MEMS: Micro-Electro-Mechanical Systems 2

DSC senzorová technologie založená na MEMS Nepřekonatelné rychlosti ohřevu a chlazení U konvenčních DSC přístrojů je vzorek měřen v kelímku, aby byl chráněn senzor. Tepelná kapacita a tepelná vodivost materiálu kelímku však má významný vliv na výsledek měření. U Flash DSC 1 je vzorek umístěn přímo na povrchu MultiSTAR čipového senzoru. Patentovaný dynamický proudový regulační obvod umožňuje provádět měření s minimální úrovní šumu při vysokých rychlostech ohřevu a chlazení. MultiSTAR UFS 1 Senzor Full Range UFS 1 senzor má 16 termočlánků a vykazuje vysokou citlivost a vynikající teplotní rozlišení. MEMS čipový senzor je nanesen na stabilním keramickém podkladu s elektrickými kontakty. Citlivost Vysoká citlivost je způsobena použitím 16 termočlánků, po 8 na straně vzorku a na straně reference. Termočlánky jsou uspořádány symetricky kolem plochy, na které se měří vzorek ve tvaru hvězdy, takže teploty jsou měřeny s velmi vysokou přesností. Vynikající citlivost znamená, že měření vzorků mohou být také prováděna i při velmi nízkých rychlostech ohřevu. Teplotní rozlišení Teplotní rozlišení je definováno časovou konstantou senzoru. Čím menší je časová konstanta, tím lépe mohou být od sebe separovány blízko sebe ležící tepelné efekty. Časová konstanta Flash DSC 1 je zhruba 1 milisekunda nebo zhruba 1 000 krát menší, než je tomu u konvenčních DSC přístrojů. Základní čára Revoluční vícenásobná měření teploty kolem vzorku zajišťují vynikající přesnost. Mimořádně vysoký stupeň symetrie diferenčního senzoru má za následek velice plochou a mimořádně opakovatelnou základní čáru. Opakovatelně použitelný senzor Vzorky jsou umístěny přímo na senzoru. Použitý senzor může být uložen do boxu pro čipové senzory, takže další měření mohou být podle potřeby provedena později. Výměna senzoru trvá méně než jednu minutu. 3

Švýcarská kvalita Flash DSC 1 METTLER TOLEDO nejrychlejší komerční DSC Prostředí senzoru Podložka senzoru lze vyhřívat. Při provozu při nízkých teplotách může být podložka senzoru zahřáta před vložením senzoru na teplotu místnosti. Tím se dá zabránit vzniku námrazy na zlatých kontaktech. Terminál Velký, snadno čitelný a barevný terminál s dotykovým displejem na přední straně Flash DSC 1 indikuje stav přístroje. Pokud přístroj není hned vedle počítače, můžete vložit jednotlivé sekvence a dotazy přímo přes terminál. Kompletní systém pro termickou analýzu Kompletní systém pro termickou analýzu obsahuje čtyři různé měřicí techniky. Každá z nich charakterizuje vzorek jiným způsobem. Kombinace všech výsledků zjednodušuje interpretaci. Kromě měření tepelného toku pomocí DSC nebo Flash DSC, měří jiné přístroje úbytek hmotnosti (TGA), změnu délky (TMA) nebo mechanické moduly (DMA). Všechny tyto veličiny se měří jako funkce teploty. DSC Flash DSC TGA TMA DMA 4

Dokonalou ergonomii uživatel ocení Dokonalá ergonomie Při přípravě a vkládání vzorku můžete pohodlně sedět před přístrojem. Vzorek se nejdříve nařeže na malém sklíčku od mikroskopu a umístí se přes senzor. Vhodná část vzorku se pak přenese přímo na senzor a jeho správná poloha se zajistí pomocí vlasu. Příprava vzorku Příprava vzorku se provádí pomocí mikroskopu. Mikroskop se také používá pro přesné umístění vzorku na senzoru. AGC Thermal Book 20% Analysis Cyan Application Handbook Thermal Analysis in Practice Collected Applications Významné servisní služby Společnost METTLER TOLEDO je hrdá, že nabízí vynikající přístroje a podporu potřebnou, abyste byli úspěšní ve svém pracovním oboru. Naši vyškolení servisní technici a obchodníci jsou připraveni a k dispozici pomáhat vám všemi způsoby: Při servisu a údržbě Při kalibraci a justování Školením a aplikačním poradenstvím Kvalifikací zařízení METTLER TOLEDO poskytuje také komplexní literaturu aplikace pro termickou analýzu. 5

Neuvěřitelný výkon vede k novým výsledkům Inovace Princip měření Vysoké rychlostí chlazení a ohřevu jsou možné pouze tehdy, když je vzorek dostatečně malý a má dobrý tepelný kontakt se senzorem. Při prvním ohřevu se vzorek roztaví. Tepelný kontakt se senzorem se tak výrazně zlepší. Definované struktury vzorku tak může být dosaženo změnou rychlosti chlazení v širokém rozsahu. Při druhém ohřevu se vzorek již nemá čas reorganizovat kvůli vysoké rychlosti ohřevu. Mimořádně široký rozsah rychlostí chlazení a ohřevu umožňuje měřit různé struktury vzorků v jednom experimentu. Teplota Příprava vzorku Roztavení vzorku optimalizuje tepelný kontakt. Tvorba struktury vzorku Různé rychlosti ohřevu umožňují vytvořit definovanou strukturu vzorku. Analýza Vysoké rychlosti ohřevu potlačují reorganizaci vzorku. Může tedy být měřen v původním stavu Čas Princip čipového senzoru Tak na straně vzorku tak na straně reference jsou dvě odporová topná tělesa, která spolu vytvářejí požadovaný teplotní program. Menší topné těleso je určeno pro řízení kompenzace (dynamické řízení kompenzace). Tepelný tok se měří pomocí dvou sad po 8 termočláncíchuspořádaných symetricky kolem měřící plochy na straně vzorku i na referenční straně senzoru. 1. Keramická deska 2. Silikonový rámeček 3. Připojovací drátek 4 Odporové topné těleso 5. Hlinková podložka (oblast vzorku) 6. Termočlánek Homogenní distribuce tepla Plocha pro měření vzorku čipového senzoru je vyrobena ze nitridu křemíku a oxidu křemíku potaženého tenkou vrstvičkou hliníku. Tím je dosaženo mimořádně homogenní teplotní distribuce na senzoru. Malá aktivní měřicí plocha je přibližně 2,1 μm tenká, takže časová konstanta je určena hlavně vzorkem. 6

Optimalizovaný vyhodnocovací software přináší efektivnost do laboratoře Softwarová podpora V typickém Flash DSC experimentu jsou naměřené výsledky analyzovány jako funkce rychlosti ohřevu nebo rychlosti chlazení nebo izotermního času. Experiment je běžně prováděn velice rychle. Příprava vzorku vyžaduje poněkud více času. Vyhodnocení a interpretace zabere nejvíce času, ale zároveň je to ta nejzajímavější práce z celého experimentu. STAR e software byl rozšířen, aby splňoval nové požadavky. Např. složitý měřicí programs je nastaven během několika minut a může být efektivně vyhodnoceno velké množnaměřených křivek. Výběr segmentů křivky Při otevření měření můžete vybrat pouze segmenty, o které se zajímáte. Vyhodnocení více křivek Vyberte křivky, klikněte na vyhodnocení a ihned budete mít k dispozici výsledky. Rychlé nastavení funkční tabulky prokládací funkcí Aktivujte výsledek: Jedním kliknutím zkopírujte vybrané výsledky do tabulky. Nyní vyberte prokládací funkci a vyhodnocení je hotovo. Reorganizace polyetylen tereftátu (PET) Mnoho polymerů vykazuje reorganizační efekty na naměřených DSC křivkách během ohřevu. Křivky ale nezobrazují tání krystalů původně přítomných ve vzorku. To je prokázáno použitím vzorku PET, kterému bylo umožněno krystalizovat při 170 C po dobu 5 minut před ochlazením na teplotu místnosti. Naměřené křivky při rychlostech ohřevu mezi 0.2 K/s a 1 000 K/s vykazují dva píky. Pík při nižší teplotách se se zvyšující se rychlostí ohřevu posunuje k vyšším teplotám (modrá šipka). Tento pík nastává, když tají původní krystaly. Pík při vyšších teplotách se posouvá k nižším teplotám (červená šipka). Tento pík je způsobován táním krystalů vznikajících při reorganizaci struktury materiálu během měření. Při rychlosti ohřevu 1 000 K/s je sledován pouze jeden pík. Nad touto rychlostí ohřevu prakticky neprobíhá žádná reorganizace. 7

Modularita a rozšíření Mnoho možností Příslušenství mikroskopu Mikroskop můžete přizpůsobit podle svých potřeb. K dispozici jsou dvě možnosti: 1. Bez modularity, ale dostatečným výkonem 2. Modulární, s nastavitelným úhlem zobrazení, různými možnostmi osvětlení a kamerami. Binokulární tubus 45 ErgoTube 45 Binokulární ErgoTube ErgoModule ErgoWedge ErgoWedge Držák filtru Video/foto tubus Camera kit Camera kit Video modul Video/foto tubus Kryt světla M50 (Step) M60 (Zoom) M80 (Zoom) Teplotní rozsah a možnosti chlazení IntraCooler je elektrické chladicí zařízení s uzavřeným chladicím systémem. Odpařené chladivo je zkapalněno pomocí kompresoru a výměníku tepla. K dispozici jsou tři teplotní rozsahy: Chlazení vzduchem: RT 450 C IntraCooler (1 stupeň) -35 450 C IntraCooler (2 stupně) -95 420 C 8

Efektivita Díky praktickému příslušenství Box na čipové senzory Protože čipové senzory mohou být použity pouze pro jeden vzorek, je vhodné je bezpečně ukládat v krabičce, pokud chcete provést více měření s tím samým vzorkem. Díky tomu nemusíte používat vždy nový senzor. V senzorovém boxu může být uloženo až 10 senzorů s usazeným vzorkem pro následné experimenty. Standardní příslušenství Následující nástroje potřebné pro přípravu tenké vrstvičky jsou dodávány s přístrojem jako standardní příslušenství: nůž s náhradními břity lancetová jehla pinzeta kožený hadřík brusný kámen štěteček držák vlasů skleněná podložka a indium pro kalibraci Mikrotom (volitelné příslušenství) Mikrotom může být použit pro přípravu 10 až 30 μm tenkých vrstviček materiálu, například z malých kousků granulí polymeru. Vrstvičky pak mohou být nařezány na malinké kousky vzorku pro analýzu pomocí dodaného nože. 9

Aplikační síla Nové materiály pro budoucnost Flash DSC zná odpověď Flash DSC 1 je ideální doplněk pro charakterizaci moderních materiálů a optimalizaci výrobních procesů pomocí termické analýzy. Polymery, polymorfní látky a mnoho kompozitních materiálů a směsí má metastabilní struktury, které závisí na podmínkách chlazení použitých při jejich výrobě. Během může dojít k reorganizačním procesům jako je tání nebo rekrystalizace nestabilních krystalů nebo separace fází. Vliv reorganizace na křivku ohřevu může být analyzován změnou rychlosti ohřevu. Rychlá měření šetří čas při analýze a vývoji materiálů. Kvalita produktů může být výrazně zlepšena znalostí vzniku struktur při skutečných rychlostech chlazení v provozu. Data mohou být použita pro simulační výpočty a optimalizaci výrobních podmínek. Flash DSC může simulovat technické procesy, ve kterých nastává rychlé chlazení. Tím se získávají informace o vlivu aditiv (např. nukleační činidla) za podmínek blízkých provozu. Izotermní měření poskytují informace o kinetice přechodů a reakcí, které probíhají po dobu několika sekund. Aplikační možnosti Flash DSC Podrobná analýza procesů týkajících se tvorby struktury v materiálech Přímá měření rychlých krystalizačních procesů Stanovení reakční kinetiky rychlých reakcí Výzkum mechanismu působení aditiv v podmínkách blízkých výrobě Kompletní termická analýza materiálů ve velmi krátkém čase Analýza velmi malých vzorků Stanovení dat pro simulační výpočty 10

Tání india při různých rychlostech ohřevu Tání india (1 μg) bylo měřeno při různých rychlostech ohřevu v rozmezí od 0,05 K/s do 10 000 K/s. Stejně jako v konvenčním DSC, přestup tepla mezi senzorem a vzorkem (tepelné zpoždění) ovlivňuje naměřený onset teploty, T on. Bez korekce se T on zvyšuje lineárně s rostoucí rychlostí ohřevu. Stejné je to i u Flash DSC 1. Pro možnost zobrazení velkého rozsahu rychlostí ohřevu je v diagramu zobrazena osa x logaritmicky. Z toho důvodu se lineární funkce jeví jako křivka (modrá). Krystalizace izotaktického polypropylénu (ipp) při chlazení V technických procesech jako je vstřikování, jsou vstřikované materiály ochlazovány rychlostí několika set K/s. Pro optimalizaci jejich vlastností je důležité mít informace o jejich krystalizačním chování při těchto vysokých rychlostech. Tyto informace mohou být získány z Flash DSC experimentů s chlazením, podle horního obrázku. Dolní obrázek zobrazuje teplotu krystalizačních píků izotaktického polypropylenu (ipp) jako funkci rychlosti chlazení. Teplota píků se posouvá při vyšších rychlostech chlazení směrem k nižším teplotám. Konvenční DSC 1 (červené body) byly použity pro rychlosti chlazení mezi 0.1 K/min a 60 K/min (0.0017 K/s a 1 K/s) a Flash DSC 1 pro rychlosti mezi 0.5 K/s a 1 000 K/s. Teploty píků souhlasí s jinými v oblasti, kde se rychlosti chlazení obou přístrojů překrývají. Nad 50 K/s je tvorba mezofáze pozorována při teplotě asi 30 C ve druhém krystalizačním procesu (modré body). Při rychlostech chlazení nad 1 000 K/s, krystalizace neprobíhá. Materiál zůstává zcela amorfní se skelným přechodem kolem -10 C. Kompletní krystalizační chování je pomocí Flash DSC 1 změřeno za méně než 30 minut. 11

Reorganizace amorfního ipp Amorfní izotaktický polypropylén (ipp) je vyráběn z taveniny chlazením rychlostí 4 000 K/s. Získaný materiál byl měřen při rychlostech ohřevu mezi 5 K/s a 30 000 K/s. Skelný přechod nastává právě pod 0 C a je následován exotermním píkem způsobeným krystalizací za studena. Krystaly tají nad 100 C. Při vyšších rychlostech ohřevu jsou píky krystalizace za studena. posunuty k vyšším teplotám a píky tání k nižším teplotám. Od 1 000 K/s nahoru se plocha píků znatelně zmenšuje až při rychlosti 30 000 K/s reorganizace ve vzorku neprobíhá vůbec. Izotermní krystalizace ipp Měření chování při izotermní krystalizaci izotakticképho polypropylénu (ipp) byla tavenina nejprve ochlazena na různé krystalizační teploty mezi 110 C a -20 C rychlostí 2 000 K/s. Za těchto podmínek neprobíhá žádná tvorba struktury. Poté byly krystalizační procesy měřeny izotermně. Exotermní krystalizační píky mají svá maxima při časech mezi 0.05 s a 10 s. Reciproký čas píku je měřítkem rychlosti krystalizace a je zobrazen jako funkce krystalizační teploty. Výsledná křivka vykazuje maximum při asi 20 C. Při těchto nízkých teplotách probíhá krystalizace velice rychle. Krystalizační proces se týká homogenní nukleace. Naměřené křivky také vykazují změny krystalizační kinetiky s teplotou. 12

Nanoplniva v PA Vlastnosti polyamidu 11 (PA 11) mohou být optimalizována přidáním nanočástic a použitím vhodných zpracovatelských podmínek (např. vstřikováním nebo vytlačováním). Vliv plniv při aktuálních rychlostech chlazení ovlivňuje velikost krystalů a tím také ovlivňuje mechanické vlastnosti materiálu. Tři vzorky PA 11 s obsahem nanoplniv 0%, 2.5% a 5% byly měřeny při různých rychlostech chlazení na Flash DSC 1 a na konvenčním DSC 1. Entalpie krystalizace při nízkých rychlostech chlazení je konstantní až do 50 K/s, ale při vyšších rychlostech chlazení se zmenšuje. Při 200 K/min vzorek už nekrystalizuje. Vliv rychlosti chlazení na přítomnost plniv začíná být jasný, když jsou teploty píku zobrazeny jako funkce rychlosti chlazení. Při rychlostech chlazení pod 0,3 K/s (20 K/min) krystalizuje nejprve neplněný PA 11. Při technologicky důležitých rychlostech chlazení tyto změny a nanočástice urychlují krystalizaci. Tání a rozklad organických látek Stanovení chování při tání organických je složité, pokud v oblasti tání probíhá také jejich rozklad. Při vysokých rychlostech ohřevu se rozkladné reakce posouvají k vyšším teplotám a je umožněna separace dvou blízkých efektů. Na vedlejším obrázku je jako příklad uveden sacharin. Při rychlostech ohřevu mezi 50 K/s a 100 K/s se tání a rozklad překrývají. Při vyšších rychlostech ohřevu jsou píky separovány. 13

Flash DSC 1 Specifikace Teplotní data Teplotní rozsah Chlazení vzduchem RT + 5 K) 500 C IntraCooler (1-stupeň) -35 C 450 C IntraCooler (2-stupně) -95 C 420 C Rychlosti chlazení (typické) -6 K/min. (-0.1 K/s) -240 000 K/min (-4 000 K/s) Rychlosti ohřevu (typické) 30 K/min. (0.5 K/s) 2 400 000 K/min (40 000 K/s) Sensorová data Materiál senzoru Keramika Termočlánky 16 Časová konstanta signálu, dusík 0.001 s Velikost vzorku 10 ng 1 µg DSC Senzor Typ senzoru P max signál tepelného toku Šum signálu tepelného toku Izotermní drift signálu tepelného toku Drift základní čáry tepelného toku (prázdný senzor) Terminál Dotykový displej Generace signálu Rozlišení detekce signálu Vzorkovací rychlost Rozlišení teplotního signálu Šum teplotního signálu Komunikace S osobním počítačem (PC) Ultra-fast-sensor 1. generace 20 mw rms < 0.5 µw (typický) < 5 µw/h (typický) < 100 µw/h (typický) Barevný TFT, VGA 640 x 480 pixel 0.005 K (0 C 250 C) 0.01 K (-100 C 400 C) Max. 10 khz (10 000 bodů za sekundu) 2.5 mk rms < 0.01 K (typický) Ethernet Rozměry Rozměry přístroje (šířka x hloubka x výška) 45 cm x 60 cm x 50 cm Schválení IEC/EN61010-1:2001, IEC/EN61010-2-010:2003 CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-04 UL Std No. 61010A-1 EN61326-1:2006 (třída B) EN61326-1:2006 (průmyslové prostředí) FCC, Part 15, třída A AS/NZS CISPR 22, AS/NZS 61000.4.3 Značka shody: CE www.mt.com Pro více informací Česko Mettler-Toledo, s. r. o. Třebohostická 2283/2, 100 00 Praha 10 Tel.: +420 226 808 150, Fax: +420 226 808 170 Servis: +420 226 808 163, E-mail: sales.mtcz@mt.com Mettler-Toledo, s.r.o. AG, Třebohostická 2283/2 Slovensko Mettler-Toledo s. r. o. 100 00 Praha 10 Hattalova 12, 831 03 Bratislava Česká republika Tel.: +421 2 44 44 12 20, 22, Fax: +421 2 44 44 12 23 Tel.: +420 226 Servis: 808 +421 150 2 44 44 12 21, E-mail: predaj@mt.com Fax: +420 226 808 170 E-mail: sales.mtcz@mt.com Technické změny vyhrazeny, 51725315 01/2013 Mettler-Toledo, s.r.o. Vytištěno v České republice Certifikát kvality. Vývoj, výroba a testování ve shodě ISO 9001. Systém ochrany životního prostředí podle ISO 14001. Evropská shoda. Značka shody CE vám poskytuje jistotu,že naše výrobky jsou v souladu s nejnovějšími směrnicemi EU.