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
LFA L52
STA L81
Altri dispositivi
DSC L63
TGA L83
GSA L84
HCS L36
Microscopio riscaldante DIL L74 HM
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.