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

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.

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