Analyse des matériaux pour la recherche et l'enseignement supérieur

Solutions d'analyse flexibles pour la recherche fondamentale, le développement de matériaux et les systèmes de matériaux innovants

La recherche sur les matériaux constitue un fondement essentiel du progrès technologique. Par céramiques hautes performances aux alliages innovants alliages en passant par polymères et les composites jusqu’aux semi-conducteurs et aux matériaux fonctionnels, les nouvelles technologies ne voient souvent le jour qu’à partir d’une compréhension précise des propriétés intrinsèques des matériaux.

Pour ce faire, les instituts de recherche et les établissements d’enseignement supérieur ont besoin de méthodes d’analyse particulièrement flexibles, permettant d’étudier les matériaux et les problématiques les plus divers. Les méthodes de mesure thermiques et thermophysiques fournissent des informations importantes sur la capacité thermique, les transitions de phase, la dilatation thermique, le comportement au frittage, la conductivité thermique, la stabilité thermique et de nombreux autres paramètres des matériaux.

Forte de plus de 69 ans d’expérience, la société LINSEIS propose une large gamme de systèmes de mesure destinés à la recherche et à la science, allant de la caractérisation fondamentale des matériaux au développement de systèmes de matériaux complexes et innovants.

Applications typiques dans la recherche et l'enseignement supérieur

Sélectionnez votre domaine de recherche et découvrez en détail les méthodes de mesure et les solutions adaptées aux problématiques actuelles de la science des matériaux.

Recherche fondamentale

Étude des propriétés thermiques, thermophysiques et physiques fondamentales des matériaux en vue d’une compréhension approfondie des nouveaux matériaux.

Matériaux composites

Caractérisation de systèmes de matériaux hétérogènes et multiphasiques en vue d’étudier l’interaction entre les différents composants de ces matériaux.

Développement des matériaux

Analyse et optimisation ciblées de nouveaux matériaux, depuis la formulation initiale jusqu’à la qualification des matériaux en vue de leur utilisation concrète.

Méthodes de mesure pour la recherche et l'enseignement supérieur

Calorimétrie différentielle à balayage (DSC)

Détermination des transitions de phase, des processus de fusion et de cristallisation, des transitions vitreuses et de la capacité thermique.

Analyse thermique simultanée (STA)

Analyse simultanée des variations de masse et des effets thermiques en vue d’une caractérisation complète des matériaux.

Thermogravimétrie (TGA)

Analyse de la stabilité thermique, de la décomposition, de l’oxydation et des variations de masse en fonction de la température.

Dilatométrie (DIL)

Détermination de la dilatation thermique, du retrait, du comportement au frittage et des variations dimensionnelles en fonction de la température.

Analyse Flash Laser (LFA)

Détermination de la conductivité thermique et de la conductivité de température sur une large plage de températures.

Analyse gravimétrique par sorption (GSA)

Étude de l’adsorption, de la désorption et des interactions entre les matériaux et les gaz ainsi que la vapeur d’eau.

Équipements recommandés pour la recherche et l'enseignement supérieur

Les meilleurs appareils

Autres appareils

Exemples de mesures sélectionnés issus de la recherche

Des mesures concrètes montrent comment les méthodes d’analyse modernes sont utilisées pour étudier de nouveaux matériaux et répondre à des questions scientifiques complexes.

Conductivité en fonction de la température des pérovskites à base d'étain

La caractérisation de couches minces à base de CsSnI₃ à l’aide du LINSEIS TFA L59 montre comment la modification organique et l’optimisation des conditions de processus influencent les propriétés de transport électrique des pérovskites à base d’étain. Les résultats révèlent une conductivité nettement accrue et fournissent des informations précieuses pour le développement de couches minces thermoélectriques et de matériaux semi-conducteurs fonctionnels. Téléchargez le livre blanc et découvrez-en davantage sur la caractérisation des matériaux, les propriétés de transport en fonction de la température et l’optimisation des couches minces de pérovskite.

Dilatation thermique négative considérable du Mg₂P₂O₇

Mesures au dilatomètre avec le LINSEIS DIL L76 montrent la forte dilatation thermique négative du Mg₂P₂O₇ lors de la transition de phase structurelle. La mesure enregistre la forte contraction observée entre 337 et 351 K et fournit des informations essentielles pour le développement de matériaux à dimensions stables dont le comportement de dilatation peut être ajusté de manière ciblée. Téléchargez le livre blanc et découvrez-en davantage sur le montage de mesure, la dilatation thermique et l’interprétation des résultats de mesure.

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