Materialanalyse für Automotive, Luft- und Raumfahrt

Analyse von Hochleistungswerkstoffen für Mobilität, Luftfahrt und Raumfahrt unter extremen Einsatzbedingungen

Die Anforderungen an moderne Werkstoffe in der Automobil-, Luftfahrt- und Raumfahrtindustrie steigen kontinuierlich. Elektrifizierung, Leichtbau, höhere Betriebstemperaturen und steigende Sicherheitsanforderungen erfordern Materialien mit optimierten thermischen, mechanischen und strukturellen Eigenschaften.

Die Materialanalyse liefert entscheidende Erkenntnisse für die Entwicklung, Qualifizierung und Qualitätssicherung von Metallen, Keramiken, Polymeren, Verbundwerkstoffen und Hochleistungslegierungen. Moderne Analyseverfahren ermöglichen die Untersuchung von Wärmeleitfähigkeit, thermischer Stabilität, Ausdehnungsverhalten und Alterungsprozessen unter realitätsnahen Bedingungen.

Mit über 69 Jahren Erfahrung unterstützt LINSEIS Forschungseinrichtungen, Zulieferer und Hersteller bei der Entwicklung innovativer Werkstoffe für die Mobilität von morgen.

Typische Anwendungen für Automotive, Luft- und Raumfahrt

Wählen Sie Ihre spezifische Anwendung und erhalten Sie detaillierte Einblicke in Materialcharakterisierung, Messmethoden und innovative Lösungen für anspruchsvolle Einsatzbedingungen.

Werkstoffe für Hochtemperatur-anwendungen

Thermische Stabilität und Materialverhalten unter extremen Temperaturen und Belastungen

Kryotechnologie

Analyse von Materialien und Komponenten für Anwendungen bei tiefsten Temperaturen und kryogenen Bedingungen

Legierungen und Leichtbau

Entwicklung und Charakterisierung leistungsfähiger Werkstoffe für effiziente und sichere Mobilitätslösungen

Messmethoden für Automotive, Luft- und Raumfahrt

Wärmeleitfähigkeit

Charakterisierung von Wärmeleitfähigkeit, Temperaturleitfähigkeit und Wärmediffusion für effizientes Thermomanagement

Dilatometer (DIL)

Bestimmung thermischer Ausdehnung und dimensionsbezogener Veränderungen von Metallen, Keramiken und Verbundwerkstoffen

Dynamische Differenzkalorimetrie (DSC)

Analyse von Phasenübergängen, Aushärtereaktionen und thermischen Eigenschaften von Polymeren, Harzen und Verbundwerkstoffen

Simultane Thermische Analyse (STA)

Gleichzeitige Analyse von Massenänderungen und Wärmeeffekten für Hochleistungswerkstoffe und Hochtemperaturanwendungen

Thermogravimetrie (TGA)

Untersuchung von Zersetzungs-, Oxidations- und Alteruvngsprozessen

Batteriekalorimetrie

Untersuchung von Wärmeentwicklung, Sicherheit und Thermal Runaway in Batterien und elektrifizierten Antriebssystemen

Empfohlene Geräte für Automotive, Luft- und Raumfahrtanwendungen

Top-Geräte

Weitere Geräte

Ausgewählte Messbeispiele aus der Praxis

Praxisnahe Messungen zeigen, wie moderne Analyseverfahren zur Lösung realer Fragestellungen bei Automotive, Luft- und Raumfahrt eingesetzt werden.

Wärmeleitfähigkeitsstabilität von kryogenen Polyurethanschaumstoffen bei Langzeitlagerung

HFM-Messungen mit dem Linseis HFM L57 200 zeigen die langfristige Entwicklung der Wärmeleitfähigkeit eines kryogenen Polyurethan-Hartschaums. Die Ergebnisse liefern wertvolle Erkenntnisse zur Alterungsbeständigkeit und thermischen Leistungsfähigkeit moderner Isolationsmaterialien für Raumfahrt- und Kryoanwendungen.

Transformationsverhalten ultrasonisch behandelter ADI-Werkstoffe mittels Dilatometrie

Dilatometermessungen mit dem Linseis DIL L78 RITA zeigen das Transformationsverhalten konventionell erstarrter und ultrasonisch behandelter ADI-Werkstoffe während der Wärmebehandlung. Die Ergebnisse liefern wertvolle Erkenntnisse zur Umwandlungskinetik, Mikrostrukturentwicklung und Optimierung von Wärmebehandlungsprozessen für hochbeanspruchte Gusswerkstoffe.

Applikationen – Automotive, Luft- und Raumfahrt