Calorimètre différentiel à balayage

DSC L92 - Micro Calorimètre

Microcalorimètre ultra-sensible pour l’analyse thermique précise des solides, des liquides et des solutions.

Le DSC L92 de Calneos by Linseis est un micro-calorimètre ultra-sensible. calorimètre conçu pour offrir la plus grande précision en matière d’analyse thermique. Grâce à la conception unique de son capteur, à la mesure directe de la température de l’échantillon et à l’étalonnage par effet Joule, il offre une précision inégalée pour l’étude des solides, des liquides et même des solutions très diluées.

Équipé de cellules de mesure interchangeables, le système couvre un large éventail d’applications. Les cellules Cp par lots et à haute pression permettent des déterminations très précises de la capacité thermique, tandis que les cellules à deux compartiments et à flux continu permettent des études avancées des réactions chimiques, des enthalpies de mélange et des processus de dissolution des gaz sous des pressions allant jusqu’à 100 bars. Cette flexibilité fait du DSC L92 un outil puissant pour les mesures de routine et les travaux de recherche spécialisés.

L’instrument fonctionne dans une plage de température allant de -60 °C à 170 °C, avec des vitesses de balayage de 0,001 à 5 °C/min et une précision de régulation de la température de 100 µ°C. Ses performances exceptionnelles en matière de faible bruit (0,05 μW RMS) garantissent que même les transitions les plus faibles peuvent être détectées et analysées en toute confiance.

Les applications comprennent des études détaillées de la capacité thermique, l’analyse de la fusion et de la cristallisation, la détection des transitions de phase liquide-liquide telles que le démélange ou le dégazage, et la caractérisation des polymères tels que le PTFE. Grâce à son encombrement réduit et à sa conception innovante, le DSC L92 allie hautes performances et facilité d’utilisation, offrant aux chercheurs une solution calorimétrique fiable et polyvalente.

Que vous exploriez les transitions de phase, étudiiez les enthalpies de réaction ou analysiez des solutions chargées de gaz sous pression, le DSC L92 offre la sensibilité et la flexibilité nécessaires pour repousser les limites de l’analyse thermique.

Caractéristiques uniques

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  • Très haute sensibilité
    Mesure directe de la température de l’échantillon à l’aide de capteurs Peltier et étalonnage par effet Joule – permettant de détecter même les événements thermiques les plus faibles.
  • Une précision exceptionnelle
    Régulation de la température avec une précision de 100 µ°C et un bruit RMS extrêmement faible (0,05 μW), garantissant une précision de mesure inégalée.
  • Grande souplesse d’application
    Plusieurs cellules de mesure interchangeables (par lots, à haute pression, à deux compartiments, à flux continu) pour les solides, les liquides, les solutions et les réactions chimiques – y compris les études sous des pressions allant jusqu’à 100 bars.
  • Large gamme de mesures
    Plage de température de -60 °C à 170 °C, taux de balayage de 0,001 à 5 °C/min, et plage de mesure de ±150 mW.
  • Conception compacte et polyvalente
    Instrument peu encombrant (700 × 650 × 500 mm) qui intègre des fonctionnalités avancées dans un système robuste et facile à utiliser.
  • Applications de recherche complètes
    Idéal pour l’étude des capacités thermiques, de la fusion et de la cristallisation, des transitions de phase (par exemple, démixtion, dégazage), du comportement des polymères et de l’enthalpie des réactions.

Cycles de mesure rapides Temps de mesure typiques entre 30 et 60 minutes, permettant des flux de travail efficaces.

Les temps de mesure typiques se situent entre 30 et 60 minutes, ce qui permet des flux de travail efficaces.

Contrairement aux systèmes conventionnels, le DSC L92 mesure directement la température de l’échantillon, ce qui garantit une précision maximale.

De nombreux types de cellules sont réutilisables, ce qui permet de réduire les coûts d’exploitation et d’améliorer la durabilité de la recherche à long terme.

Points forts

Cellules personnalisées
Large gamme de cellules personnalisées
en fonction des applications

Température ultra stable
(100 µ°C) grâce à un four breveté
(brevet n° FR1360897
composé de 3 chambres successives
thermiquement contrôlées).

Mode ITC
Les modes DSC et ITC
sont tous deux disponibles dans un seul instrument.

Sensibilité inégalée
Sensibilité inégalée (300 µV/
mW) avec un capteur à éléments Peltier

Plage de température
Mesure directe de la température de l'échantillon ;
plage de température étendue
de -60°C à
170°C

Calibrage électrique
Calibrage électrique intégré
permettant un calibrage en fonction des cellules

Vous avez des questions ? Nous sommes à votre disposition !

+01 (609) 223 2070

+49 (0) 9287/880 0

Notre service est disponible du lundi au
jeudi de 8h à 16h
et vendredi de 8h à 12h.

Nous sommes là pour vous !

Spécifications

Précision de la température : régulation de 100 µ°C

Plage de température : -60°C à 170°C*

Sensibilité/bruit : Bruit efficace seulement 0,05 µW

Découvrez notre micro-calorimètre ultra-sensible, conçu pour une précision inégalée sur les solides, les liquides et même les solutions très diluées :

  • Taux de balayage : 0,001 à 5 °C/min

  • Plage de mesure : ±150 mW

  • Durée de la mesure : 30-60 min par expérience

  • Capteurs : Éléments à effet Peltier avec mesure directe de l’échantillon T

  • Dimensions : 700 × 650 × 500 mm

Cellules disponibles DSC L92

1. Cellules discontinues
Ces cellules peuvent être utilisées pour étudier les solides et les liquides. Elles sont les meilleures pour
mesurer des capacités thermiques précises (meilleures que 3%) et elles sont
réutilisables.
Elles peuvent également être utilisées pour étudier les transitions (fusion/cristallisation) et
les diagrammes de phase liquide-solide ou liquide-liquide.
Volume utile : 850 μl
Pression : quelques bars

2. Cellules à haute pression
Elles sont identiques aux cellules discontinues, avec un tube de pressurisation pour contrôler la pression en utilisant
le système de pressurisation approprié.
Volume utile : Jusqu’à 330 µl (en fonction de la pression)
Pression : jusqu’à 1000 bars

3. Cellules Cp liquide – Haute pression
Ces cellules ont été spécialement conçues pour mesurer la capacité thermique des liquides
sous pression. Leur conception unique permet de les remplir complètement et de les nettoyer facilement. Les mesures sont effectuées à volume constant et les cellules sont installées dans l’instrument pendant toute la durée de la campagne de mesure. Il n’est pas nécessaire de les retirer pour changer le liquide mesuré, ce qui signifie que le volume de Cp peut être mesuré avec une précision supérieure à 1 %.
Ces cellules permettent d’observer des transitions liquide-liquide très faibles telles que le « démélange » ou le « dégazage ». Elles peuvent être utilisées à la pression atmosphérique ou sous quelques bars et ont été testées jusqu’à 100 bars. Avec l’équipement adéquat, ces cellules peuvent également être remplies sous pression.
Elles peuvent donc être utilisées pour analyser des solutions chargées en gaz sous pression.
Volume utile : 750 μL
Pression : 100 bar

4. Cellules à compartiments BI
Ces cellules permettent de mesurer l’enthalpie de réaction en limitant l’effet Cp de l’injection. Un liquide est chargé dans le compartiment supérieur et injecté dans le compartiment inférieur (solide ou liquide).
Volumes utiles : 150 + 250μL (autres volumes sur demande)
Pression : Quelques bars

6. Cellule ITC
L’UMC peut être équipée de cellules de titrage (1 ml) et d’un système d’injection approprié (seringues de 250 µl ou 500 µl). Les injections sont effectuées à la fois dans les cellules d’échantillon et de référence afin de minimiser la nécessité d’une « expérience de contrôle ».
Cela permettrait d’effectuer des tests de calorimétrie de titrage isotherme et d’étudier les interactions. Les paramètres de liaison accessibles sont les suivants :
Constante de liaison (K) : Indique l’intensité de la liaison.
Variation de l’enthalpie (ΔH) : Indique si la liaison est exothermique ou endothermique.
Changement d’entropie (ΔS) : Fournit des informations sur les changements d’ordre dans le système.
Énergie libre (ΔG) : L’expression thermodynamique combinée de la liaison
Paramètre de stœchiométrie (n) : Combien de ligands se lient par molécule cible ?

7. Cellules personnalisées
Si aucune des cellules ci-dessus ne convient à votre application, des cellules personnalisées sont également disponibles sur demande.

Logiciel

Rendre les valeurs visibles et comparables

Le logiciel améliore considérablement votre flux de travail, car le traitement intuitif des données ne nécessite qu’une saisie minimale des paramètres. AutoEval offre une aide précieuse à l’utilisateur (
) lors de l’évaluation de processus standard tels que les points de fusion et de cristallisation (
). L’outil d’identification du produit de la bibliothèque thermique
, disponible en option, fournit une base de données permettant une identification automatique de votre polymère testé. Le contrôle et/ou la surveillance des instruments par le biais d’appareils mobiles vous permet de contrôler où que vous soyez.

  • Les progiciels sont compatibles avec les derniers systèmes d’exploitation Windows
  • Tous les paramètres de mesure spécifiques (utilisateur, laboratoire, échantillon, entreprise, etc.)
  • Mot de passe et niveaux d’utilisateur optionnels
  • Fonctions d’annulation et de rétablissement pour toutes les étapes
  • Segments infinis de chauffage, de refroidissement ou de temps de séjour
  • Versions linguistiques multiples telles que l’anglais, l’allemand, le français, l’espagnol, le chinois, le japonais, le russe, etc.
  • Le logiciel d’évaluation offre un large éventail de fonctions pour l’analyse complète de tous les types de données
  • Historique complet de l’évaluation (toutes les étapes peuvent être annulées)
  • L’acquisition et l’évaluation des données peuvent être effectuées simultanément
  • Les données peuvent être corrigées à l’aide de la correction du zéro
  • L’évaluation des données comprend : la correction et le lissage du signal par logiciel, la dérivée première et seconde, l’arithmétique des courbes, l’évaluation des pics de données, l’évaluation du point de verre, le zoom, la superposition de plusieurs courbes, l’annotation, la fonction de copie dans le presse-papiers, les fonctions d’exportation multiples pour l’exportation de graphiques et de données, le contrôle automatique des gaz.

Application

Exemple d’application : Mesure de la capacité thermique volumétrique de fluides sous pression contrôlée

Le récipient volumétrique est rempli en injectant environ 3 ml de l’échantillon liquide à analyser à l’aide d’une seringue. Ce volume remplit le volume utile du récipient (0,7 ml) et les tubes de remplissage. Une légère contre-pression est appliquée à l’échantillon à l’entrée (environ 2 bars) pour le maintenir pendant la mesure et permettre à l’échantillon de se dilater pendant la rampe de chauffage. Le micro-calorimètre Ultimate a été programmé comme suit : un isotherme de 40 minutes à 5°C, suivi d’une rampe de chauffage entre 5°C et 73°C à 1°C/minute, et un autre isotherme de 40 minutes à 73°C. Au total, 4 expériences de moins de 2,5 heures ont été réalisées : avec de l’eau, de l’éthanol absolu, du cyclohexane et une expérience à blanc qui a été soustraite des autres thermogrammes. Les thermogrammes obtenus sont présentés ci-dessous.

Le flux thermique mesuré est proportionnel à la capacité thermique volumétrique du fluide analysé. Un traitement mathématique simple du signal obtenu permet de calculer la capacité thermique volumétrique.

Exemple d’application : Transitions de phase dans le PTFE à proximité de la température ambiante

Un cylindre de PTFE de 524 mg a été placé dans la cellule de mesure, tandis que la cellule de référence est restée vide. Le micro-calorimètre Ultimate a été programmé pour effectuer plusieurs rampes de chauffage entre -10°C et 80°C, à une vitesse de balayage comprise entre 0,5 et 3°C/minute. Les thermogrammes obtenus sont présentés ci-après. A toutes les vitesses, les deux transitions de phase du téflon ont été observées. La séparation des deux transitions est meilleure sur les thermogrammes à faible vitesse de balayage.

Le micro-calorimètre ultime est un outil efficace pour étudier les transitions de phase dans les matériaux. Sa grande sensibilité permet d’étudier facilement les phénomènes à très basse énergie.

Bien informé

Téléchargements

Tout en un coup d'œil

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