Materialanalyse für Gläser

Präzise Charakterisierung von technischen, funktionalen und optischen Gläsern für Forschung, Entwicklung und industrielle Anwendungen

Gläser zählen zu den vielseitigsten Werkstoffen moderner Technologien. Sie finden Anwendung in der Architektur, Elektronik, Optik, Medizintechnik, Energietechnik und in zahlreichen industriellen Prozessen. Je nach Zusammensetzung können Gläser außergewöhnliche thermische, optische, chemische oder mechanische Eigenschaften aufweisen.

Die Entwicklung leistungsfähiger Glaswerkstoffe erfordert ein tiefes Verständnis ihres thermischen Verhaltens, ihrer Dimensionsstabilität und ihrer physikalischen Eigenschaften. Moderne Analyseverfahren liefern wichtige Informationen über Wärmeausdehnung, Glasübergänge, Wärmeleitfähigkeit, Wärmekapazität und thermische Stabilität.

Mit über 69 Jahren Erfahrung bietet LINSEIS Lösungen für die Charakterisierung von Glaswerkstoffen in Forschung, Entwicklung und industrieller Qualitätskontrolle.

Typische Anwendungen für Gläser

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

Thermomechanik bei Gläsern

Analyse von Wärmeausdehnung, Glasübergängen und Dimensionsstabilität für technische Gläser, Spezialgläser und Hochtemperatur-anwendungen.

Optische Gläser

Charakterisierung von Glaswerkstoffen für optische Systeme, Präzisionsoptiken, Laseranwendungen und photonische Technologien.

Messmethoden für Elektronik & Halbleiter

Dilatometrie (DIL)

Bestimmung von Wärmeausdehnung, Glasübergängen und dimensionsbezogenen Veränderungen für technische Gläser, Spezialgläser und Hochtemperaturanwendungen.

Dynamische Differenzkalorimetrie (DSC)

Analyse von Glasübergängen, Kristallisationsprozessen und Wärmekapazitäten zur Entwicklung und Optimierung moderner Glaswerkstoffe.

Laser Flash Analyse (LFA)

Charakterisierung von Wärmeleitfähigkeit, Temperaturleitfähigkeit und Wärmediffusion für technisches Glas, Sicherheitsglas und optische Gläser.

Simultane Thermische Analyse (STA)

Gleichzeitige Analyse von Massenänderungen und Wärmeeffekten zur umfassenden Charakterisierung von Glaswerkstoffen und Glaskeramiken.

Thermomechanische Analyse (TMA)

Bestimmung kleinster Dimensionsänderungen, Spannungen und thermomechanischer Eigenschaften für Präzisionsgläser und optische Komponenten.

Heat Flow Meter (HFM)

Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit von Isolier- und Funktionsgläsern für Bauwesen, Energieeffizienz und Hochleistungsanwendungen.

Empfohlene Geräte für Gläseranwendungen

Top-Geräte

Weitere Geräte

Ausgewählte Messbeispiele aus der Praxis

Praxisnahe Messungen zeigen, wie moderne Analyseverfahren zur Lösung realer Fragestellungen bei Gläsern eingesetzt werden.

Thermische Charakterisierung von Li₂O-Al₂O₃-SiO₂-Glaskeramiken

Lithium-Aluminium-Silikat-Glaskeramiken zeichnen sich durch ihre außergewöhnlich geringe thermische Ausdehnung und hohe Thermoschockbeständigkeit aus. Dieses Praxisbeispiel zeigt die Charakterisierung des thermischen Ausdehnungsverhaltens mittels LINSEIS DIL L75 Horizontal und verdeutlicht die Eignung dieser Werkstoffe für optische Komponenten, elektronische Substrate und Hochtemperaturanwendungen.

Thermische Charakterisierung von BaO–SrO–SiO₂–B₂O₃-Glasdichtstoffen

Die thermischen Eigenschaften von Glasdichtungen sind entscheidend für die zuverlässige Verbindung von Sauerstofftransportmembranen in Hochtemperaturanwendungen. Mittels DSC-Messungen mit der LINSEIS STA L81 wurden BaO–SrO–SiO₂–B₂O₃-Gläser mit unterschiedlichen Strontiumgehalten untersucht. Die Ergebnisse zeigen den Einfluss der Zusammensetzung auf Glasübergang, Kristallisation und thermische Stabilität und identifizieren die BS15-Zusammensetzung als besonders geeigneten Kandidaten für Hochtemperatur-Dichtanwendungen.

Applikationen – Gläser