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Analyse thermique simultanée

Analyseur thermogravimétrique TGA + Calorimètre différentiel à balayage DSC

La mesure synchrone du changement de masse (thermogravimétrie) et de la conversion d’énergie (calorimétrie différentielle dynamique) sur un seul échantillon (Analyse thermique simultanée – STA) fournit des informations significatives par rapport à l’utilisation de deux appareils séparés.

Cela garantit des conditions expérimentales constantes pour les signaux TGA et DTA/DSC (atmosphère, vitesse de chauffage, contact thermique, rayonnement, etc. Les applications typiques comprennent la différenciation entre les transitions de phase et la décomposition, la pyrolyse, l’oxydation, la combustion, etc.

Les modèles de la série LINSEIS STA (Analyse Thermique Simultanée) sont utilisés pour mesurer simultanément les changements de masse (TG) et les réactions calorimétriques (DSC / DDK) d’un échantillon dans une plage de température de -150°C à 2400°C.

Nous mettons particulièrement l’accent sur la plus grande précision, la plus haute résolution et la stabilité à long terme. La série STA Platinum a été développée pour répondre à ces exigences à la fois à haute et basse température. Pour ce faire, une gamme de types de fours avancés ainsi qu’une large sélection de porte-échantillons et de creusets sont disponibles.

De plus, vous pouvez utiliser divers accessoires tels que des systèmes de mélange de gaz, des analyses de gaz, et des systèmes de sécurité des gaz, ainsi que notre vaste offre log

La mesure à la fois le flux de chaleur (DSC) et la variation de poids (TGA) d’un échantillon en fonction de la température ou du temps sous atmosphère contrôlée. La mesure simultanée de ces deux propriétés des matériaux améliore non seulement la productivité, mais simplifie également l’interprétation des résultats. Les informations complémentaires obtenues permettent de différencier les événements endothermiques et exothermiques qui n’ont pas de changement de poids associé (par exemple, la fusion et la cristallisation) de ceux qui impliquent un changement de poids (par exemple, la dégradation).

Linseis STA série

STA PT 1000

  • Thermogravimétrie combinée et calorimétrie différentielle dynamique
  • Véritables capteurs de flux de chaleur TG-DSC à chargement supérieur
  • Plusieurs capteurs interchangeables TG, TG-DSC et TG-DTA pour tout type d’application
  • Plage de température : RT à 1000°C

Détails

STA PT 1600

  • Thermogravimétrie combinée et calorimétrie différentielle dynamique
  • Véritables capteurs de flux de chaleur TG-DSC à chargement supérieur
  • Plusieurs capteurs interchangeables TG, TG-DSC et TG-DTA pour tout type d’application
  • Conception modulaire et options d’expansion polyvalentes
  • Plage de température: -150°C à 1600°C/1750°C/2000°C/2800°C

Détails

STA HP 1 / 2

  • Seul STA (analyse thermique simultanée) TG-DSC sous pression au monde
  • Thermogravimétrie combinée (TGA) et calorimétrie différentielle dynamique (DSC)
  • Divers accessoires de dosage de gaz et de vapeur
  • RT à 1000°C/1400°C/1600°C/1800°C
  • Vide jusqu’à 150 bar

Détails

STA HP 3

  • Unique STA haute pression en version de table (chargement par le dessus)
  • Analyse combinée des changements de poids et des événements calorimétriques (TGA-DSC)
  • Le petit volume du four permet des changements rapides de gaz
  • RT jusqu’à 1200 °C
  • Vide jusqu’à 150 bar

Détails

STA MSB PT 1

  • Balance et réacteur séparés pour les applications les plus exigeantes
  • Plage de température de -196°C à 2400°C
  • Plage de pression : Vide jusqu’à 150 bar
  • Pour les gaz corrosifs et toxiques

Détails

Extensions

Humidité relative L40/RH

  • The typical temperature range for humidity generator is between room temperature and 80°C with a controllable relative humidity from 0.2% up to 98%
  • For the analysis of food, pharmaceuticals,  building materials or biological processes
  • The other possibility is to measure under isothermal conditions

Details

Vapeur d’eau L40/WV

  • By mixing water vapor, produced in a water vapor generator, with a carrier gas like air, nitrogen or helium, variable concentration (in Vol.-%, wt.% or ppm) of the  water vapor in the sample gas can be adjusted within our analyzers .
  • The generator evaporates water without necessarily mixing the residual water vapor with other purge gases, which allows  100% H2O atmosphere at the sample .

Details

En combinant TG et DTA/DSC/HDSC, une multitude d’informations est obtenue :

Informations plus complètes : STA (Analyse Thermique Simultanée) fournit plus d’informations utiles que l’application seule des techniques DSC ou TGA. Elle combine la thermogravimétrie (TGA) avec soit la calorimétrie différentielle dynamique (DSC) soit l’analyse thermique différentielle (DTA), permettant ainsi une vue plus complète de la stabilité thermique, de la réactivité et de la composition des matériaux.

Efficacité temporelle : L’exécution simultanée de la TGA et de la DSC permet de gagner du temps par rapport à l’exécution parallèle ou séquentielle des techniques. Cela est particulièrement avantageux lors de l’analyse d’une large gamme de matériaux et de réactions.

Différenciation des réactions : La STA permet de différencier entre les réactions endothermiques et exothermiques, ce qui peut ne pas être distingué lors de l’utilisation de techniques individuelles. Par exemple, la DSC distingue facilement entre les processus endothermiques et exothermiques, tandis que la TGA peut produire des signaux similaires pour différentes réactions.

Précision améliorée : La STA compense les incertitudes dans les mesures séparées de TGA et DTA/DSC causées par des inhomogénéités de l’échantillon, la géométrie de l’échantillon et les imprécisions de température. Cela conduit à des résultats plus précis et fiables.

Conditions de test identiques : Avec la STA, les conditions de test pour les signaux TGA et DSC sont totalement identiques, y compris l’atmosphère, le débit de gaz, la vitesse de chauffage et le contact thermique avec la coupelle et le capteur. Cela garantit la cohérence et la fiabilité des mesures.

Vue d’ensemble des paramètres de mesure et des effets :

  • Enthalpie, énergie de fusion
  • Capacité thermique spécifique
  • Point de transition vitreuse
  • Cristallinité
  • Enthalpie de réaction
  • Stabilité thermique
  • Stabilité à l’oxydation
  • Processus de vieillissement

 

  • Analyse de pureté
  • Transitions de phase
  • Interfaces solide/liquide
  • Points eutectiques
  • Polymorphisme
  • Identification d’échantillon
  • Changements de masse

Balance de haute précision

Nos différentes microbalances sont spécifiquement conçues pour accomplir les tâches d’analyse thermique de la meilleure façon possible. Elles sont ultra légères pour suivre les changements de poids rapides et symétriques pour des mesures à long terme à très faible dérive.

Avantages de la conception de la balance LINSEIS

Avantages de la combinaison TG + DSC

    • Compensation de la masse de l’échantillon par un contrepoids permettant une sensibilité améliorée
    • Conception symétrique améliorée pour des niveaux d’interférence élevés
    • Aucune influence de la gravité locale
    • Aucune influence des fluctuations thermiques
    • Précision maximale possible
    • Le concept permet une maintenance facile
    • En fonction du modèle, la balance peut gérer des masses d’échantillon allant de mg jusqu’à 50 g
      • Même géométrie
      • Stœchiométrie
      • Profil de température identique
      • Même atmosphère
      • Même humidité

Mesure du flux de chaleur par DSC

Calorimétrie différentielle à balayage (DSC)

Méthode dans laquelle la différence entre l’apport d’énergie à une substance et à un matériau de référence est mesurée en fonction de la température alors que la substance et le matériau de référence sont soumis à un programme de température contrôlée.

Signal différentiel

Le signal de différence est affiché comme une ligne de base. La ligne de base est affichée comme une ligne de base. Les effets, par exemple la fusion d’un métal, peuvent être observés sous la forme d’un pic. La surface du pic indique la quantité d’enthalpie et la direction du pic indique le type de flux thermique – endothermique (vers le bas) ou exothermique (vers le haut).

Température en fonction du temps

Dans le cas d’un effet tel qu’une réaction, une décomposition ou une transition de phase, une différence de température (différence de flux thermique) entre l’échantillon et le creuset de référence peut être mesurée à l’aide d’un thermocouple.

 

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Linseis Produktbroschüre STA

Brochure du
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