Materialanalyse für Metalle & Metallurgie
Präzise Charakterisierung von Metallen, Legierungen und Hochtemperaturwerkstoffen für Forschung, Entwicklung und industrielle Qualitätskontrolle
Metalle und Legierungen bilden die Grundlage zahlreicher industrieller Schlüsseltechnologien – von der Automobil- und Luftfahrtindustrie über den Maschinenbau bis hin zur Energie-, Elektronik- und Werkstofftechnik. Ihre Leistungsfähigkeit wird maßgeblich durch thermische, thermophysikalische und mechanische Materialeigenschaften bestimmt.
Die Entwicklung moderner Metallwerkstoffe erfordert ein tiefes Verständnis von Phasenübergängen, Wärmeausdehnung, Wärmeleitfähigkeit, Wärmekapazität sowie Oxidations- und Hochtemperaturverhalten. Präzise Analyseverfahren liefern entscheidende Informationen zur Optimierung von Legierungen, Wärmebehandlungen, Fertigungsprozessen und Bauteileigenschaften.
Mit über 69 Jahren Erfahrung bietet LINSEIS leistungsfähige Messsysteme für die Charakterisierung metallischer Werkstoffe – von der Grundlagenforschung über die Produktentwicklung bis hin zur industriellen Qualitätskontrolle.
Typische Anwendungen in der Metallurgie
Wählen Sie Ihre spezifische Anwendung und erhalten Sie detaillierte Einblicke in Materialcharakterisierung, Messmethoden und innovative Lösungen für metallische Werkstoffe.
Legierungen & Phasendiagramme
Analyse von Schmelz- und Erstarrungsprozessen, Phasenübergängen sowie thermodynamischen Eigenschaften moderner Metalllegierungen.
Hochtemperatur-werkstoffe
Charakterisierung thermischer Stabilität, Oxidationsverhalten und Materialeigenschaften für extreme Einsatzbedingungen.
Umform- & Gefügetechnik
Analyse thermischer Ausdehnung, Werkstoffverhalten und Prozessparameter für Wärmebehandlung, Schweißen und Umformprozesse.
Messmethoden für Metalle & Metallurgie
Dilatometrie (DIL)
Bestimmung von Wärmeausdehnung, Phasenumwandlungen und dimensionsbezogenen Veränderungen während thermischer Belastungen.
Dynamische Differenzkalorimetrie (DSC)
Analyse von Phasenübergängen, Schmelz- und Erstarrungsprozessen sowie Wärmekapazitäten metallischer Werkstoffe.
Simultane Thermische Analyse (STA)
Gleichzeitige Untersuchung von Massenänderungen und Wärmeeffekten zur Bewertung thermischer Stabilität und Oxidationsprozesse.
Laser Flash Analyse (LFA)
Charakterisierung von Wärmeleitfähigkeit, Temperaturleitfähigkeit und Wärmediffusion metallischer Werkstoffe.
Thermogravimetrie (TGA)
Analyse von Oxidationsverhalten, Korrosion, Massenänderungen und thermischer Stabilität unter unterschiedlichen Atmosphären.
Thermomechanische Analyse (TMA)
Untersuchung thermomechanischer Eigenschaften sowie kleinster Dimensionsänderungen unter definierten Belastungen.
Empfohlene Geräte für Metalle & Metallurgie
Top-Geräte
Weitere Geräte
HCS L36
LSR-3 (LSR L33)
Ausgewählte Messbeispiele aus der Praxis
Praxisnahe Messungen zeigen, wie moderne Analyseverfahren zur Entwicklung, Optimierung und Qualitätssicherung metallischer Werkstoffe eingesetzt werden.
Phase Transformations in Martensitic Stainless Steel
Mit dem LINSEIS DIL L75 Vertikal wurde das Umwandlungsverhalten eines martensitischen 12Cr–1Mo-Edelstahls während einer simulierten Spannungsarmglühung untersucht. Die Dilatometriemessung ermöglicht die präzise Bestimmung von Phasenumwandlungen und dimensionsbezogenen Veränderungen während des Wärmebehandlungsprozesses und liefert wertvolle Erkenntnisse zur Optimierung von Schweiß- und Wärmebehandlungsverfahren in der Metallurgie.
Optimizing Quenching & Partitioning Heat Treatments
Mit dem LINSEIS DIL L78 RITA wurde das Umwandlungsverhalten mittel- und hochkohlenstoffhaltiger Stähle während eines Quenching-&-Partitioning-Prozesses untersucht. Die Dilatometriemessung ermöglicht die präzise Analyse von Phasenumwandlungen und Dimensionsänderungen während komplexer Wärmebehandlungen und liefert wertvolle Erkenntnisse zur Entwicklung hochfester und verschleißbeständiger Stähle.