Analisi dei materiali per i polimeri
Metodi di misurazione precisi per lo sviluppo, l'ottimizzazione e il controllo qualità dei moderni materiali polimerici
I polimeri e le materie plastiche sono ormai indispensabili nei prodotti moderni e nelle applicazioni industriali. Che si tratti dell’industria automobilistica, dell’elettronica, della tecnologia medica, degli imballaggi o delle strutture leggere, le loro proprietà determinano in modo decisivo la funzionalità, la sicurezza e la durata.
Lo sviluppo di materiali polimerici ad alte prestazioni richiede una conoscenza approfondita delle loro proprietà termiche, fisiche e meccaniche. I moderni metodi di misurazione forniscono informazioni preziose sul comportamento di indurimento, sulla conducibilità termica, sui processi di invecchiamento, sul comportamento termomeccanico e sulla riciclabilità.
Con oltre 69 anni di esperienza, LINSEIS offre soluzioni innovative per la caratterizzazione dei polimeri nei settori della ricerca, dello sviluppo e del controllo qualità industriale.
Applicazioni tipiche dei polimeri
Scegli la tua applicazione specifica e scopri informazioni dettagliate sulla caratterizzazione dei materiali, sui metodi di misurazione e sulle soluzioni innovative per i moderni materiali polimerici.
Indurimento e indurimento UV
Analisi delle reazioni di reticolazione, dei processi di indurimento e dei sistemi induribili ai raggi UV per materiali polimerici ad alte prestazioni
Proprietà di isolamento termico
Caratterizzazione della conducibilità termica, della diffusione termica e delle proprietà isolanti dei moderni materiali isolanti e espansi
Ossidazione e invecchiamento
Studio dei processi di ossidazione, dell’invecchiamento termico e della stabilità a lungo termine dei polimeri in condizioni reali di utilizzo
Riciclaggio
Valutazione delle proprietà dei materiali, della riciclabilità e della garanzia della qualità per cicli sostenibili delle materie plastiche
Termomeccanica dei polimeri
Analisi della dilatazione termica, della stabilità dimensionale e del comportamento meccanico in funzione della temperatura
Metodi di analisi dei polimeri
Analisi delle transizioni vetrosi, dei processi di fusione e cristallizzazione e delle reazioni di indurimento per lo sviluppo e l’ottimizzazione dei moderni materiali polimerici
Analisi dei processi di decomposizione, ossidazione e invecchiamento, nonché determinazione del contenuto di riempitivi e della stabilità termica
Analisi simultanea delle variazioni di massa e degli effetti termici per una caratterizzazione completa di polimeri e materiali compositi
Determinazione delle variazioni dimensionali, del comportamento di rammollimento e delle proprietà termomeccaniche ai fini dello sviluppo e della garanzia della qualità
Caratterizzazione della conducibilità termica, della conducibilità termica e della diffusione termica per la gestione termica e le applicazioni di isolamento termico
Determinazione della dilatazione termica e delle variazioni dimensionali di polimeri, materie plastiche e materiali compositi
Apparecchi consigliati per applicazioni con polimeri
I migliori dispositivi
DSC L63
Altri dispositivi
CAL L92 - Calorimetro micro
UDSC L64 - Ultimate DSC
TGA L83
TMA PT 1000 (TMA L71)
DTA PT 1600 (HDSC L62)
TIM L58
PLH L53 - Riscaldamento laser periodico
Esempi di misurazioni selezionati tratti dalla pratica
Le misurazioni pratiche mostrano come i moderni metodi di analisi vengano utilizzati per risolvere problemi concreti legati ai polimeri.
Conducibilità termica dei nanocompositi di poliammide
Questo esempio pratico mostra come si effettua la misurazione THB con il Linseis THB L56 venga utilizzata per caratterizzare la conducibilità termica dei nanocompositi in poliammide rinforzati con CNT e metta in evidenza l’influenza dei diversi sistemi di riempimento sul trasporto di calore.
Caratterizzazione termica dei filamenti in PLA per la produzione additiva
Il misura DSC su chipconsente un’analisi precisa delle transizioni termiche dei materiali polimerici. In questo esempio pratico vengono esaminati i comportamenti di transizione vetrosa, cristallizzazione e fusione dei filamenti in PLA, per ottenere informazioni importanti per l’ottimizzazione dei processi e lo sviluppo dei materiali nella produzione additiva.