Analisi dei materiali per la ricerca e le università

Soluzioni analitiche flessibili per la ricerca di base, lo sviluppo dei materiali e sistemi di materiali innovativi

La ricerca sui materiali è alla base del progresso tecnologico. Dalle ceramiche ad alte prestazioni e alle leghe fino ai polimeri e compositi fino ai semiconduttori e ai materiali funzionali: spesso le nuove tecnologie nascono proprio da una comprensione precisa delle proprietà dei materiali di base.

Gli istituti di ricerca e le università hanno bisogno, a tal fine, di metodi di analisi particolarmente flessibili, che consentano di studiare i materiali e le problematiche più disparate. I metodi di misurazione termici e termofisici forniscono informazioni importanti su capacità termica, transizioni di fase, dilatazione termica, comportamento di sinterizzazione, conducibilità termica, stabilità termica e tanti altri parametri dei materiali.

Con oltre 69 anni di esperienza, LINSEIS offre sistemi di misurazione versatili per la ricerca e la scienza: dalla caratterizzazione di base dei materiali allo sviluppo di sistemi di materiali complessi e innovativi.

Applicazioni tipiche nella ricerca e nelle università

Scegli il tuo settore di ricerca e scopri in dettaglio i metodi di misurazione e le soluzioni per le sfide attuali della scienza dei materiali.

Ricerca di base

Studio delle proprietà termiche, termofisiche e fisiche fondamentali dei materiali per una comprensione completa dei nuovi materiali.

Materiali compositi

Caratterizzazione di sistemi di materiali eterogenei e multifase per lo studio dell’interazione tra i diversi componenti dei materiali.

Sviluppo dei materiali

Analisi mirata e ottimizzazione di nuovi materiali, dalla prima formulazione fino alla qualificazione dei materiali in funzione dell’applicazione.

Metodi di misurazione per la ricerca e le università

Calorimetria differenziale dinamica (DSC)

Determinazione delle transizioni di fase, dei processi di fusione e cristallizzazione, delle transizioni vetrosi e della capacità termica.

Analisi termica simultanea (STA)

Analisi simultanea delle variazioni di massa e degli effetti termici per una caratterizzazione completa del materiale.

Termogravimetria (TGA)

Analisi della stabilità termica, della decomposizione, dell’ossidazione e delle variazioni di massa in funzione della temperatura.

Dilatometria (DIL)

Determinazione della dilatazione termica, del ritiro, del comportamento di sinterizzazione e delle variazioni dimensionali in funzione della temperatura.

Analisi laser flash (LFA)

Determinazione della conducibilità termica e della conducibilità termica in un ampio intervallo di temperature.

Analisi gravimetrica di assorbimento (GSA)

Studio dell’adsorbimento, del desorbimento e delle interazioni dei materiali con i gas e il vapore acqueo.

Dispositivi consigliati per la ricerca e le università

I migliori dispositivi

Altri dispositivi

Esempi di misurazioni selezionati dal mondo della ricerca

Le misurazioni pratiche mostrano come si utilizzano i moderni metodi di analisi per studiare nuovi materiali e trovare risposte a complesse questioni scientifiche.

Conduttività delle perovskiti di stagno in funzione della temperatura

La caratterizzazione dei film sottili a base di CsSnI₃ con il LINSEIS TFA L59 dimostra come la modifica organica e le condizioni di processo ottimizzate influenzino le proprietà di trasporto elettrico delle perovskiti di stagno. I risultati evidenziano un aumento significativo della conduttività e forniscono informazioni preziose per lo sviluppo di film sottili termoelettrici e materiali semiconduttori funzionali. Scarica il white paper e scopri di più sulla caratterizzazione dei materiali, sulle proprietà di trasporto in funzione della temperatura e sull’ottimizzazione dei film sottili di perovskite.

Enorme dilatazione termica negativa del Mg₂P₂O₇

Misure con il dilatometro LINSEIS DIL L76 mostrano la marcata contrazione termica del Mg₂P₂O₇ durante la transizione di fase strutturale. La misurazione rileva la forte contrazione tra 337 e 351 K e fornisce importanti informazioni per lo sviluppo di materiali dimensionalmente stabili con un comportamento di dilatazione regolabile in modo mirato. Scarica il white paper e scopri di più sulla configurazione di misura, sulla dilatazione termica e sull’interpretazione dei risultati.

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