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Applications de l’analyse thermique pour la recherche et les universités

Les matériaux ont été le moteur du progrès technologique, depuis le début des temps. L’immense importance des nouveaux matériaux pour le développement futur de la société n’a pas changé jusqu’à aujourd’hui. Plus des deux tiers de toutes les innovations techniques peuvent être attribuées directement ou indirectement aux nouveaux matériaux.

Les nouveaux matériaux présentant des propriétés et des fonctionnalités considérablement améliorées dans le cadre de la recherche et du développement accroissent la compétitivité de l’industrie. Ils donnent également une impulsion à une économie plus durable. Ainsi, elle contribue grandement à une plus grande prospérité et à une meilleure qualité de vie.

Qu’il s’agisse de fibres céramiques, de bioplastiques ou de nanotechnologies, le développement de nouveaux matériaux complexes et souvent hétérogènes nécessite une recherche fondamentale solide et solide. Ceci, à son tour, requiert une variété de possibilités d’investigation dans le domaine de la physique des matériaux en ce qui concerne la capacité thermique spécifique, le point de fusion, le coefficient de dilatation, le comportement au frittage ou la conductivité thermique des nouveaux matériaux.

Actuellement, la recherche sur les polymères, les matériaux hybrides, les super-semiconducteurs et les matériaux super-légers intéressent l’industrie automobile et aérospatiale. Certains de ces matériaux comprennent le carbure de silicium, l’aluminiure de titane et sont particulièrement intéressants pour jouer un rôle important dans la recherche et le développement. À l’avenir, cependant, les objets quotidiens seront de plus en plus constitués de nouveaux matériaux qui les rendront encore plus fonctionnels et sûrs. La manipulation de ces produits sera plus rapide, plus sûre et plus confortable.
LINSEIS fournit une grande variété d’équipements d’investigation de haute qualité tels que des dilatomètres, des calorimètres à balayage différentiel à haute pression HP-TG/DSC, des thermobalances, des analyseurs gravimétriques à sorption, des analyseurs de couches minces et des conductimètres thermiques. Ces outils fournissent des solutions à travers des applications variées qui bénéficieront à la croissance de l’industrie.

Demandes générales

 

LFA 1000 – graphite – Conductivité thermique

App. Nr. 02-007-001 LFA 1000 - graphite - Conductivité thermique diffusivité thermique

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Chip DSC 1 – Fonte de l’indium – Vitesses de chauffe

App. Nr. 02-011-007 Chip DSC 1 - Fonte de l'indium - Vitesses de chauffe

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LFA 1000 – Échantillon multicouche – Conductivité thermique

App. Nr. 02-007-004 LFA 1000 - Échantillon multicouche - Conductivité thermique

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STA PT 1600 HS – oxalate de calcium – STA inductif à haute vitesse

App. Nr. 02-004-006 simultaneous thermal analysis (TG-DTA/DSC) - STA PT 1600 HS – calcium oxalate – high speed inductive Thermobalance

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Demandes générales

 

LFA 1000 – Feuille d’acier – Diffusion thermique

App. Nr. 02-007-012 LFA 1000 – Steel foil – Thermal diffusivity Steel – In-Plane – Thermal diffusivity

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LFA 1000 – Cuivre – In-/Trough-Plane – Diffusivité thermique – Conductivité thermique

App. Nr. 02-007-013 LFA 1000 – Copper – In--Trough-Plane – Thermal diffusivity – Thermal Conductivity Copper – Thermal conductivity 1

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LFA 1000 – Réfractaire – Diffusivité thermique

App. Nr. 02-007-014 LFA 1000 – Refractory – Thermal diffusivity Refractory – Thermal diffusivity

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