Materialanalyse für Forschung & Hochschulen
Flexible Analyselösungen für Grundlagenforschung, Materialentwicklung und innovative Werkstoffsysteme
Materialforschung ist eine wesentliche Grundlage für technologischen Fortschritt. Von Hochleistungskeramiken und innovativen Legierungen über Polymere und Komposite bis hin zu Halbleitern und funktionalen Materialien entstehen neue Technologien häufig erst durch ein präzises Verständnis der zugrunde liegenden Werkstoffeigenschaften.
Forschungseinrichtungen und Hochschulen benötigen dafür besonders flexible Analyseverfahren, mit denen sich unterschiedlichste Materialien und Fragestellungen untersuchen lassen. Thermische und thermophysikalische Messmethoden liefern wichtige Informationen über Wärmekapazität, Phasenübergänge, Wärmeausdehnung, Sinterverhalten, Wärmeleitfähigkeit, thermische Stabilität und zahlreiche weitere Materialparameter.
Mit über 69 Jahren Erfahrung bietet LINSEIS vielseitige Messsysteme für Forschung und Wissenschaft – von der grundlegenden Materialcharakterisierung bis zur Entwicklung komplexer und neuartiger Werkstoffsysteme.
Typische Anwendungen in Forschung & Hochschulen
Wählen Sie Ihren Forschungsbereich und erhalten Sie detaillierte Einblicke in Messmethoden und Lösungen für moderne materialwissenschaftliche Fragestellungen.
Grundlagen-forschung
Untersuchung grundlegender thermischer, thermophysikalischer und physikalischer Materialeigenschaften für ein umfassendes Verständnis neuer Werkstoffe.
Komposit-materialien
Charakterisierung heterogener und mehrphasiger Werkstoffsysteme zur Untersuchung des Zusammenspiels unterschiedlicher Materialkomponenten.
Materialentwicklung
Gezielte Analyse und Optimierung neuer Werkstoffe von der ersten Formulierung bis zur anwendungsorientierten Materialqualifizierung.
Messmethoden für Forschung & Hochschulen
Dynamische Differenzkalorimetrie (DSC)
Bestimmung von Phasenübergängen, Schmelz- und Kristallisationsprozessen, Glasübergängen und Wärmekapazität.
Simultane Thermische Analyse (STA)
Gleichzeitige Untersuchung von Massenänderungen und thermischen Effekten für eine umfassende Materialcharakterisierung.
Thermogravimetrie (TGA)
Analyse von thermischer Stabilität, Zersetzung, Oxidation und temperaturabhängigen Massenänderungen.
Dilatometrie (DIL)
Bestimmung von Wärmeausdehnung, Schwindung, Sinterverhalten und temperaturabhängigen Dimensionsänderungen.
Laser Flash Analysis (LFA)
Bestimmung von Temperaturleitfähigkeit und Wärmeleitfähigkeit über einen breiten Temperaturbereich.
Gravimetrische Sorptionsanalyse (GSA)
Untersuchung von Adsorption, Desorption und Wechselwirkungen von Materialien mit Gasen und Wasserdampf.
Empfohlene Geräte für Forschung & Hochschulen
Top-Geräte
Weitere Geräte
DSC L63
HCS L36
DIL L74 HM Erhitzungsmikroskop
Ausgewählte Messbeispiele aus der Forschung
Praxisnahe Messungen zeigen, wie moderne Analyseverfahren zur Untersuchung neuer Materialien und zur Beantwortung komplexer wissenschaftlicher Fragestellungen eingesetzt werden.
Temperaturabhängige Leitfähigkeit von Zinn-Perowskiten
Die Charakterisierung von CsSnI₃-basierten Dünnschichten mit dem LINSEIS TFA L59 zeigt, wie organische Modifizierung und optimierte Prozessbedingungen die elektrischen Transporteigenschaften von Zinn-Perowskiten beeinflussen. Die Ergebnisse zeigen eine deutlich erhöhte Leitfähigkeit und liefern wertvolle Erkenntnisse für die Entwicklung thermoelektrischer Dünnschichten und funktionaler Halbleitermaterialien. Laden Sie das Whitepaper herunter und erfahren Sie mehr über Materialcharakterisierung, temperaturabhängige Transporteigenschaften und die Optimierung von Perowskit-Dünnschichten.
Riesige negative Wärmeausdehnung von Mg₂P₂O₇
Dilatometermessungen mit dem LINSEIS DIL L76 zeigen die ausgeprägte negative thermische Ausdehnung von Mg₂P₂O₇ während des strukturellen Phasenübergangs. Die Messung erfasst die starke Kontraktion zwischen 337 und 351 K und liefert wichtige Erkenntnisse für die Entwicklung dimensionsstabiler Werkstoffe mit gezielt einstellbarem Ausdehnungsverhalten. Laden Sie das Whitepaper herunter und erfahren Sie mehr über Messaufbau, thermische Ausdehnung und Interpretation der Messergebnisse.