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Chip-DSC 100 – Nanoparticules de Xerogel

Nanoparticules d’alumine – humidité – fusion – nanofluides

Un gel est défini comme un échantillon semi-solide, contenant souvent des composants liquides et solides et est défini comme un système réticulé dilué qui ne présente pas d’écoulement à l’état stable, mais qui est principalement liquide. La liaison dans la partie liquide donne le caractère “solide” macroscopique. Il existe différents types et formes de gels, fréquemment utilisés dans les produits pharmaceutiques ou comme adhésifs. Une version spéciale des gels est appelée xérogel, car les agents gonflants sont généralement supprimés. Le gel de silice séché ou la gélatine sont des exemples de xérogels. Les gels peuvent être facilement caractérisés par DSC, comme cela est fréquemment le cas dans le contrôle de la qualité.

App. Nr. 02-011-012 Chip-DSC 100 - Nanoparticules de Xerogel

App. Nr. 02-011-012 Chip-DSC 100 – Nanoparticules de Xerogel

La courbe montre une analyse DSC linéaire de nanoparticules d’alumine dans une matrice de gel, chauffée avec une vitesse de chauffage linéaire de 10K/min dans une atmosphère d’azote. Le signal montre deux effets significatifs au cours de l’analyse qui méritent d’être examinés de plus près :
Il y a une perte d’eau dans la gamme jusqu’à 120°C, ce qui entraîne un décalage de la ligne de base dû au changement de Cp qui est causé par le changement de masse de l’échantillon. En conséquence de cet effet, il reste une matrice de gel sec contenant les nanoparticules – le xérogel. Aux environs de 200°C, il y a une transition de phase des nanoparticules de la structure ordonnée à la structure amorphe de l’alumine qui peut être vue comme un petit pic net. Ces deux effets sont reproductibles et caractérisent assez bien le gel de nanoparticules.

Instruments connexes

Chip-DSC 100

  • Technologie de puce unique – La prochaine étape de la DSC
  • Conception modulaire extensible (exemple de robot, options de refroidissement, etc.)
  • Plage de température de -180 à 600 ° C (refroidissement par effet Peltier, refroidissement Intracooler en boucle fermée ou LN2)

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