研究・大学向け材料分析

基礎研究、材料開発、および革新的な材料システムに向けた柔軟な分析ソリューション

材料研究は、技術進歩の重要な基盤である。 高性能セラミックス や革新的な 合金 から 高分子 や複合材料から 半導体 や機能性材料に至るまで、新しい技術は、多くの場合、その基盤となる材料特性を正確に理解することによって初めて生まれるものです。

そのため、研究機関や大学では、多種多様な材料や課題を調査できる、特に柔軟性の高い分析手法が必要とされています。 熱的および熱物理的な測定手法は、比熱、相転移、熱膨張、焼結挙動、熱伝導率、熱的安定性、その他数多くの材料パラメータに関する重要な情報を提供します。

69年以上にわたる実績を持つLINSEISは、基礎的な材料特性評価から、複雑で革新的な材料システムの開発に至るまで、研究・科学分野向けに多岐にわたる測定システムを提供しています。

研究・大学における代表的な活用例

研究分野を選択して、現代の材料科学における課題に対する測定手法やソリューションに関する詳細な情報をご覧ください。

基礎研究

新しい材料を包括的に理解するための、材料の基本的な熱的、熱物理的、および物理的特性の調査。

複合材料

異なる材料成分間の相互作用を調査するための、不均一および多相材料系の特性評価。

材料開発

初期の配合段階から用途に応じた材料認定に至るまで、新素材の的を絞った分析と最適化。

研究・大学向け測定方法

動的熱量測定(DSC)

相転移、融解および結晶化過程、ガラス転移、ならびに比熱の測定。

同時熱分析(STA)

材料の包括的な特性評価のために、質量変化と熱的影響を同時に調査する。

熱重量分析(TGA)

熱的安定性、分解、酸化、および温度依存性の質量変化の分析。

ダイラトメトリー(DIL)

熱膨張、収縮、焼結挙動、および温度依存性の寸法変化の測定。

レーザーフラッシュ分析(LFA)

広い温度範囲にわたる熱伝導率および熱伝達率の測定。

重量法吸着分析(GSA)

物質と気体および水蒸気との吸着、脱着、ならびに相互作用に関する研究。

研究・大学向けのおすすめ機器

トップクラスの機器

その他の機器

研究から選りすぐった測定事例

実践的な測定例を通じて、新しい材料の調査や複雑な科学的な課題の解明に、最新の分析手法がどのように活用されているかが示されています。

スズペロブスカイトの温度依存性導電率

LINSEIS TFA L599を用いたCsSnI₃系薄膜の特性評価 LINSEIS TFA L59 を用いた特性評価により、有機修飾やプロセス条件の最適化がスズペロブスカイトの電気輸送特性にどのような影響を与えるかが明らかになりました。その結果、導電率が著しく向上したことが示され、熱電薄膜や機能性半導体材料の開発に向けた貴重な知見が得られました。 ホワイトペーパーをダウンロードして、材料特性評価、温度依存性の輸送特性、およびペロブスカイト薄膜の最適化についてさらに詳しくご覧ください。

Mg₂P₂O₇の極めて大きな負の熱膨張

LINSEIS DIL L76 を用いたダイラトメーター測定により、Mg₂P₂O₇が構造相転移の過程で顕著な負の熱膨張を示すことが明らかになりました。 この測定では、337~351 Kの範囲で生じる著しい収縮が捉えられており、膨張挙動を意図的に調整可能な寸法安定性材料の開発に向けた重要な知見を提供しています。ホワイトペーパーをダウンロードして、測定構成、熱膨張、および測定結果の解釈について詳しくご覧ください。

応用分野 – 研究・大学