Análisis de materiales para investigación y universidades
Soluciones de análisis flexibles para la investigación básica, el desarrollo de materiales y los sistemas de materiales innovadores
La investigación en materiales es una base fundamental para el progreso tecnológico. De cerámicas de alto rendimiento hasta las aleaciones , pasando por polímeros y los compuestos, hasta llegar a los semiconductores y los materiales funcionales, las nuevas tecnologías suelen surgir solo cuando se comprenden con precisión las propiedades de los materiales que las sustentan.
Para ello, los centros de investigación y las universidades necesitan métodos de análisis especialmente flexibles que permitan estudiar una gran variedad de materiales y cuestiones. Los métodos de medición térmicos y termofísicos proporcionan información importante sobre la capacidad térmica, las transiciones de fase, la dilatación térmica, el comportamiento de sinterización, la conductividad térmica, la estabilidad térmica y muchos otros parámetros de los materiales.
Con más de 69 años de experiencia, LINSEIS ofrece una amplia gama de sistemas de medición para la investigación y la ciencia, desde la caracterización básica de materiales hasta el desarrollo de sistemas de materiales complejos e innovadores.
Aplicaciones típicas en investigación y universidades
Elige tu área de investigación y descubre información detallada sobre métodos de medición y soluciones para los retos actuales de la ciencia de los materiales.
Investigación básica
Estudio de las propiedades térmicas, termofísicas y físicas fundamentales de los materiales para entender a fondo los nuevos materiales.
Materiales compuestos
Caracterización de sistemas de materiales heterogéneos y multifásicos para estudiar la interacción entre los distintos componentes de los materiales.
Desarrollo de materiales
Análisis y optimización específicos de nuevos materiales, desde la formulación inicial hasta la homologación de los materiales orientada a su aplicación.
Métodos de medición para investigación y universidades
Calorimetría diferencial dinámica (DSC)
Determinación de transiciones de fase, procesos de fusión y cristalización, transiciones vítreas y capacidad térmica.
Análisis térmico simultáneo (STA)
Análisis simultáneo de los cambios de masa y los efectos térmicos para una caracterización exhaustiva del material.
Termogravimetría (TGA)
Análisis de la estabilidad térmica, la descomposición, la oxidación y los cambios de masa en función de la temperatura.
Dilatometría (DIL)
Determinación de la dilatación térmica, la contracción, el comportamiento de sinterización y los cambios dimensionales en función de la temperatura.
Análisis de Flash Láser (LFA)
Determinación de la conductividad térmica y la conductividad térmica en un amplio rango de temperaturas.
Análisis de sorción gravimétrico (GSA)
Estudio de la adsorción, la desorción y las interacciones de los materiales con los gases y el vapor de agua.
Dispositivos recomendados para investigación y universidades
Los mejores aparatos
Otros dispositivos
DSC L63
HCS L36
DIL L74 HM
Microscopio
calefactor
Ejemplos de mediciones seleccionadas de la investigación
Las mediciones prácticas muestran cómo se utilizan los métodos de análisis modernos para estudiar nuevos materiales y dar respuesta a cuestiones científicas complejas.
Conductividad dependiente de la temperatura de las perovskitas de estaño
La caracterización de capas finas a base de CsSnI₃ con el LINSEIS TFA L59 muestra cómo la modificación orgánica y las condiciones de proceso optimizadas influyen en las propiedades de transporte eléctrico de las perovskitas de estaño. Los resultados muestran un aumento significativo de la conductividad y aportan información valiosa para el desarrollo de capas finas termoeléctricas y materiales semiconductores funcionales. Descarga el informe técnico y descubre más sobre la caracterización de materiales, las propiedades de transporte en función de la temperatura y la optimización de las capas finas de perovskita.
Enorme expansión térmica negativa del Mg₂P₂O₇
Mediciones con dilatómetro utilizando el LINSEIS DIL L76 muestran la marcada contracción térmica del Mg₂P₂O₇ durante la transición de fase estructural. La medición registra la fuerte contracción entre 337 y 351 K y aporta información importante para el desarrollo de materiales dimensionalmente estables con un comportamiento de dilatación ajustable de forma específica. Descarga el informe técnico y descubre más sobre la configuración de la medición, la dilatación térmica y la interpretación de los resultados.