Analyse des matériaux pour les verres

Caractérisation précise des verres techniques, fonctionnels et optiques destinés à la recherche, au développement et aux applications industrielles

Le verre compte parmi les matériaux les plus polyvalents des technologies modernes. Il est utilisé dans l’architecture, l’électronique, l’optique, les technologies médicales, les technologies énergétiques et dans de nombreux procédés industriels. Selon sa composition, le verre peut présenter des propriétés thermiques, optiques, chimiques ou mécaniques exceptionnelles.

Le développement de matériaux verriers performants nécessite une compréhension approfondie de leur comportement thermique, de leur stabilité dimensionnelle et de leurs propriétés physiques. Les méthodes d’analyse modernes fournissent des informations essentielles sur la dilatation thermique, les transitions vitreuses, la conductivité thermique, la capacité thermique et la stabilité thermique.

Forte de plus de 69 ans d’expérience, LINSEIS propose des solutions pour la caractérisation des matériaux verriers dans les domaines de la recherche, du développement et du contrôle qualité industriel.

Applications typiques du verre

Sélectionnez votre application spécifique et découvrez des informations détaillées sur la caractérisation des matériaux, les méthodes de mesure et les solutions innovantes pour les matériaux verriers modernes.

Thermomécanique du verre

Analyse de la dilatation thermique, des transitions vitreuses et de la stabilité dimensionnelle des verres techniques, des verres spéciaux et des applications à haute température.

Verres optiques

Caractérisation des matériaux verriers destinés aux systèmes optiques, à l’optique de précision, aux applications laser et aux technologies photoniques.

Méthodes de mesure pour l'électronique et les semi-conducteurs

Dilatométrie (DIL)

Détermination de la dilatation thermique, des transitions vitreuses et des variations dimensionnelles pour les verres techniques, les verres spéciaux et les applications à haute température.

Calorimétrie différentielle à balayage (DSC)

Analyse des transitions vitreuses, des processus de cristallisation et des capacités thermiques en vue du développement et de l’optimisation de matériaux verriers modernes.

Analyse par flash laser (LFA)

Caractérisation de la conductivité thermique, de la conductivité en température et de la diffusion thermique du verre technique, du verre de sécurité et des verres optiques.

Analyse thermique simultanée (STA)

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

Analyse thermomécanique (TMA)

Détermination des variations dimensionnelles les plus infimes, des contraintes et des propriétés thermomécaniques des verres de précision et des composants optiques.

Débitmètre thermique (HFM)

Détermination de la conductivité thermique des verres isolants et fonctionnels destinés au bâtiment, à l’efficacité énergétique et aux applications haute performance.

Appareils recommandés pour les applications liées au verre

Les meilleurs appareils

Autres appareils

Exemples de mesures tirés de la pratique

Des mesures réalisées en conditions réelles montrent comment les méthodes d’analyse modernes sont mises à profit pour résoudre des problèmes concrets liés au verre.

Caractérisation thermique des vitrocéramiques à base de Li₂O-Al₂O₃-SiO₂

Les vitrocéramiques à base de silicate de lithium et d’aluminium se distinguent par leur dilatation thermique exceptionnellement faible et leur grande résistance aux chocs thermiques. Cet exemple pratique illustre la caractérisation du comportement de dilatation thermique à l’aide de du LINSEIS DIL L75 Horizontal et met en évidence l’adéquation de ces matériaux pour les composants optiques, les substrats électroniques et les applications à haute température.

Caractérisation thermique des mastics vitreux à base de BaO–SrO–SiO₂–B₂O₃

Les propriétés thermiques des joints en verre sont déterminantes pour assurer une liaison fiable des membranes de transport d’oxygène dans les applications à haute température. Grâce à des mesures DSC réalisées avec le LINSEIS STA L81 , des verres de composition BaO–SrO–SiO₂–B₂O₃ présentant différentes teneurs en strontium ont été analysés. Les résultats mettent en évidence l’influence de la composition sur la transition vitreuse, la cristallisation et la stabilité thermique, et identifient la composition BS15 comme un candidat particulièrement adapté aux applications de joints à haute température.

Applications – Verres