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Catégorie : Connaissance

Polylactide (PLA) – Du bioplastique au matériau de haute technologie avec un avenir durable

Le polylactide (PLA) prend de plus en plus d’importance dans le secteur des plastiques et est considéré comme une alternative innovante aux plastiques fossiles.

Analyse thermique simultanée pour la caractérisation des substances actives pharmaceutiques

L’industrie pharmaceutique est constamment confrontée au défi d’évaluer avec précision la stabilité et le comportement thermique des substances actives.

Plastique PPS : le thermoplastique polyvalent haute performance pour les applications industrielles exigeantes

Le polyphénylène sulfure (PPS) est un polymère semi-aromatique et semi-cristallin avec une structure unique de cycles benzéniques reliés par des atomes de soufre.

PVDF (polyfluorure de vinylidène) : Polymères haute performance pour les applications pharmaceutiques et médicales

Le polyfluorure de vinylidène (PVDF) a considérablement élargi ses applications technologiques grâce à ses propriétés piézoélectriques et pyroélectriques et à sa résistance mécanique, chimique et thermique.

PEEK (polyétheréthercétone) – Le plastique polyvalent haute performance pour les exigences extrêmes

Le PEEK (polyétheréthercétone) est l’un des plastiques hautes performances les plus performants au monde. Il séduit par sa combinaison exceptionnelle de résistance mécanique, thermique et chimique.

Analyse thermomécanique (TMA) pour évaluer la fonction d’étanchéité dans le compartiment moteur : vieillissement et comportement à long terme des joints élastomères

Les joints en caoutchouc élastomère, tels que ceux utilisés dans les compartiments moteur des véhicules automobiles et dans les applications aéronautiques, sont soumis à des contraintes thermomécaniques permanentes.

Polymères amorphes vs. semi-cristallins : mesure DSC conforme à la norme ISO 11357 & ASTM D3418

Lorsqu’il s’agit de caractériser les polymères, la calorimétrie différentielle dynamique (DSC) est l’une des méthodes les plus fiables.

Méthode du Heat Flow Meter : Contrôle efficace de la qualité de la conductivité thermique des panneaux isolants en laine minérale et en mousse PU

La méthode du Heat Flow Meter (HFM) est basée sur le principe fondamental du transfert de chaleur à travers un matériau. Un échantillon est placé entre deux plaques à des températures définies, l’une avec une surface chaude et l’autre avec une surface froide.

Comment les matériaux composites à matrice métallique permettent-ils la réutilisation des composants spatiaux ?

Le retour d’un véhicule spatial dans l’atmosphère terrestre est l’une des phases les plus exigeantes d’une mission sur le plan thermique. Lors de la rentrée atmosphérique, l’extérieur du véhicule est soumis à des températures supérieures à 1500 °C, dues aux ondes de choc, à la chaleur de friction et aux effets du plasma dans la haute atmosphère.

Le PTFE, un matériau technique de haute performance : propriétés, applications et perspectives d’avenir

Le polytétrafluoroéthylène (PTFE), largement connu sous le nom commercial de Téflon, est passé depuis longtemps de son utilisation initiale comme revêtement anti-adhésif pour les ustensiles de cuisine à l’un des principaux matériaux techniques haute performance.

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Europe

Linseis Messgeraete GmbH
Vielitzerstr.
43
95100 Selb / Allemagne

  • +49 (0) 9287 / 880 0
  • [email protected]

ÉTATS-UNIS

Linseis Inc.
109 North Gold Drive
Robbinsville, NJ 08691

  • +01 (609) 223 2070
  • [email protected]

Chine

Linseis Shanghai Scientific
Room 120, Building T3, No.1220 Yuqiao Road, Pudong, Shanghai

  • +86-21-61901203
  • +86-21-50550642
  • [email protected]

Inde

Linseis Thermal Analysis India Pvt Ltd.
Plot 65, 2nd Floor, Sai Enclave,
Sector 23, Dwarka, 110077 New Delhi

  • +91-11-42883851
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