Jednoczesna analiza termiczna

STA L82

Elastyczność w jednoczesnej analizie termicznej

Precyzyjna jednoczesna analiza termiczna za pomocą STA L82

The LINSEIS STA L82 jest wysoce precyzyjnym symultaniczny analizator termiczny (STA) który analiza termograwimetryczna (TGA) i różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) w jednym kompaktowym systemie. Zaprojektowany dla zakresu temperatur do 1100 °C, STA L82 umożliwia dokładne określenie zarówno zmian masy, jak i efektów termicznych w precyzyjnie kontrolowanej atmosferze. Zaawansowane sterowanie piecem zapewnia szybkie nagrzewanie i chłodzenie z minimalnym przeregulowaniem, podczas gdy zintegrowana opcja HiRes zapewnia niezrównaną rozdzielczość do wykrywania najdrobniejszych zmian masy. zmiany masy wykrywanie. Z opcją pracy w próżni, analizy gazu i zrobotyzowanej automatyzacji, STA L82 zapewnia maksymalną elastyczność w zakresie badań, kontroli jakości i rozwoju procesów w dziedzinie polimery , farmaceutyki , materiałów budowlanych i nie tylko.

Unikalne cechy

Icon für zertifizierte Qualität und Normkonformität

Modernizacja elektroniki

Nowa elektronika pomiarowa oferuje znaczną poprawę wydajności i jest oparta na architekturze „Linseis Digital Balance”.

Zalety tej nowej architektury wagi cyfrowej obejmują

  • Minimalizuje dryft
    Zapewnia niezmiennie wysoką precyzję przez długi czas.
  • Ulepszona rozdzielczość
    Niezrównana rozdzielczość w zakresie submikrogramowym.
  • Najwyższa dokładność
    Zwiększa wiarygodność wyników pomiarów.
  • Odtwarzalność
    Zapewnia spójne wyniki przy powtarzanych pomiarach.

Nowe funkcje sprzętowe

  • System pomiarowy Tri-Couple DTA
    System pomiarowy DTA z trzema termoparami do rejestrowania najmniejszych efektów endotermicznych i egzotermicznych – nawet w przypadku niejednorodnych próbek.
  • Hermetyczny system pomiarowy DTA dla próbek korozyjnych
    Hermetyczny system DTA, opracowany specjalnie dla wymagających środowisk próbek, oferuje dodatkową ochronę przed korozyjnymi gazami i agresywnymi produktami rozkładu. Zapewnia to długą żywotność systemu czujników i precyzyjne pomiary przepływu ciepła – nawet w przypadku wysoce reaktywnych lub zanieczyszczających substancji.
  • Opatentowana metoda „wymuszonego przepływu”
    Umożliwia wymuszony przepływ gazu podczas pomiaru TG lub TG-DTA. Do 100% gazu reakcyjnego jest selektywnie podawane do próbki. Ten innowacyjny proces po raz pierwszy umożliwia skalowalne pomiary, a tym samym precyzyjne analizy w realistycznych warunkach.

Ulepszenia projektu

Nowa konstrukcja urządzenia charakteryzuje się elegancką aluminiową obudową, która jest zarówno solidna, jak i atrakcyjna wizualnie. Pasek stanu LED zapewnia przyjazną dla użytkownika wizualizację ważnych informacji. Panel dotykowy umożliwia intuicyjną obsługę i zapewnia nowoczesne wrażenia użytkownika, które łączą wygodę i funkcjonalność. Nowy projekt koncentruje się na ergonomicznej obsłudze.

Dzięki Linseis Lab Link oferujemy zintegrowane rozwiązanie do eliminacji niepewności w wynikach pomiarów. Dzięki bezpośredniemu dostępowi do naszych ekspertów ds. zastosowań za pośrednictwem oprogramowania, użytkownik otrzymuje porady dotyczące prawidłowej procedury pomiarowej i sposobu analizy wyników. Ta bezpośrednia komunikacja zapewnia optymalne wyniki i maksymalizuje wydajność pomiarów w celu dokładnej analizy i badań oraz płynnego przepływu procesu.

  • Lex Bus Plug & Play
    Nasz najnowszy interfejs sprzętowy Lex Bus rewolucjonizuje komunikację danych w naszych systemach. Lex Bus umożliwia płynną i wydajną integrację nowego sprzętu i oprogramowania.
  • Ulepszone sterowanie piekarnikiem
    Nasz nowy i jeszcze bardziej zoptymalizowany system sterowania piekarnikiem umożliwia jeszcze bardziej precyzyjną kontrolę temperatury. Rezultat: bardziej precyzyjna kontrola temperatury – zgodnie z Twoimi życzeniami i wymaganiami – a tym samym lepsze wyniki pomiarów.
  • Nowe oprogramowanie z interfejsem użytkownika
    Nasza komunikacja jest teraz jeszcze bardziej skoncentrowana na Twoich potrzebach: Przez cały czas jesteś informowany o aktualnym statusie i w razie potrzeby otrzymujesz ukierunkowane wsparcie.
  • Niezawodność procesu
    Nasze oprogramowanie zostało zoptymalizowane pod kątem maksymalnej niezawodności procesu: Twoje dane są chronione przez cały czas i mogą być przetwarzane w sposób bezpieczny.
  • Komunikaty o błędach i poprawki błędów
    System automatycznie rozpoznaje błędy i problemy, natychmiast je dokumentuje i naprawia tak szybko, jak to możliwe – minimalizując przestoje.
  • Automatyczne aktualizacje i nowe funkcje
    Regularne automatyczne aktualizacje oprogramowania nie tylko poprawiają bezpieczeństwo, ale także stale wprowadzają nowe funkcje.
  • Stałe monitorowanie systemu
    Oprogramowanie stale monitoruje wszystkie parametry systemu, zapewniając optymalną wydajność przez cały czas.
  • Konserwacjazapobiegawcza i wykrywanie problemów
    Nasze podejście do konserwacji zapobiegawczej rozpoznaje problemy i zużycie na wczesnym etapie, zanim dojdzie do uszkodzenia – dzięki czemu urządzenie pozostaje w doskonałej formie przez długi czas.

Urządzenia posiadają zintegrowaną funkcję automatycznego opróżniania, która zapewnia wydajne procesy i płynną pracę.

Opcjonalna analiza gazu za pomocą MS, FTIR lub GCMS dostarcza cennych dodatkowych informacji. System obsługuje samodzielne lub zintegrowane MFC do precyzyjnego dozowania gazu i może być dostosowany do indywidualnych potrzeb dzięki takim opcjom, jak podgrzewany wlot. Elastyczny system bezpieczeństwa gazowego umożliwia bezpieczne stosowanie gazów takich jak wodór lub dwutlenek węgla.

Najważniejsze wydarzenia

Druck_rot
Gasflasche_rot
Mulit Sample Robot_rot

Zestaw startowy akcesoriów

Opcjonalny robot próbkujący

Szeroki zakres temperatur

Ekranowany DTA
do zastosowań korozyjnych

Wilgoć i
Para wodna

Próżnia i kontrolowana atmosfera

Automatyczna ewakuacja
i kalibracja

Najważniejsze cechy

Szeroki zakres temperatur

Temperatura pokojowa do 1100 °C – LINSEIS STA L82 jest zoptymalizowany do analizy materiałów organicznych i innych w tym zakresie. Dzięki precyzyjnej kontroli pieca i opcjonalnej technologii HiRes zapewnia dokładne pomiary w całym zakresie.

Próżnia i kontrolowana atmosfera

  • Obsługuje wysoką próżnię, a także atmosferę obojętną, redukującą, utleniającą lub nawilżoną.
  • Opcjonalnie możliwe jest zastosowanie nadciśnienia do 5 barów
  • Analiza niektórych warunków korozyjnych może być przeprowadzona z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności
  • Opcjonalnie można zintegrować podgrzewaną kapilarę do analizy gazu resztkowego

Przykładowy robot

Nasz STA L82 może być wyposażony w sprawdzony robot do próbek, który umożliwia nienadzorowane pomiary próbek – dla maksymalnej przepustowości próbek.

Pytania? Zadzwoń do nas!

+49 (0) 9287/880 0

Nasz serwis jest dostępny od poniedziałku do
czwartku w godzinach od 8:00 do 16:00
oraz w piątki w godzinach od 8:00 do 12:00.

Jesteśmy tu dla Ciebie!

Specyfikacje

Rozdzielczość skali: 0,1 µg

Zakres temperatur:
Temperatura pokojowa do 1100 °C

Opcjonalna automatyzacja: robot próbkujący z 42 lub 90 pozycjami

Odkryj nasz potężny STA – opracowany z myślą o maksymalnej elastyczności i precyzji:

  • Szybkość nagrzewania: od 0,01 do 100 K/min
  • Dokładność temperatury: 0,001 °C
  • Atmosfery: Próżnia do 10-² mbar (opcjonalnie), ciśnienie do 5 bar (opcjonalnie)
  • Rozdzielczość DSC: 0,3 – 1,2 μW
  • Opcje czujników: TG, TG-DTA, TG-DSC z E / K / S / B / C (C = tylko DTA)

Zalecany sprzęt

EGA - analiza gazu rozpuszczonego

Metoda

Jednoczesna analiza termiczna

Symultaniczna analiza termiczna (STA) jednoczesna analiza termiczna (STA) łączy w sobie analizę termograwimetryczną (TGA) i różnicową kalorymetrię skaningową (DSC) w jednym pomiarze. Układ ten rejestruje zarówno zmiany masy, jak i efekty termiczne równolegle na tej samej próbce w identycznych warunkach.

Jednoczesny pomiar obu sygnałów pozwala uniknąć odchyleń wynikających z różnic w geometrii próbki, szybkości ogrzewania lub atmosfery. Wyniki są bezpośrednio porównywalne, co zapewnia wiarygodną interpretację nawet złożonych procesów termicznych.

STA umożliwia wyraźne rozróżnienie między procesami, które zachodzą ze zmianą masy lub bez niej:

Korelacja sygnałów DSC i TGA umożliwia korektę wartości entalpii w oparciu o utratę masy, zapewniając lepszą dokładność ilościową.

Ta podwójna technika jest szczególnie skuteczna w analizie zaawansowanych materiałów, polimerów , farmaceutyków i substancji nieorganicznych – umożliwia wydajną, powtarzalną i kompleksową analizę termiczną w jednym eksperymencie.

Zasada działania STA L82

STA L82 jest przeznaczony do precyzyjnej charakterystyki materiałów organicznych i innych w zakresie temperatur do 1100 °C. Łączy termograwimetrię (TGA) i różnicową kalorymetrię skaningową (DSC) w jednym urządzeniu, umożliwiając jednoczesne śledzenie zmian masy i efektów termicznych.

Zintegrowana waga o wysokiej rozdzielczości wykrywa nawet najmniejsze zmiany masy, takie jak te spowodowane parowaniem, rozkładem lub utlenianiem. Jednocześnie czułe czujniki kalorymetryczne rejestrują efekty cieplne, takie jak temperatury topnienia, procesy krystalizacji lub przejścia szkliste.

Dzięki zaawansowanemu sterowaniu piecem, STA L82 utrzymuje stabilne szybkości ogrzewania z minimalnym przeregulowaniem, zapewniając, że zarówno sygnały TGA, jak i DSC pozostają bezpośrednio porównywalne przez cały czas trwania eksperymentu. Pozwala to na wyraźne oddzielenie nakładających się reakcji i bezpośrednie powiązanie zdarzeń termicznych ze zmianami masy.

Dzięki opcjonalnej pracy w próżni, kontrolowanej atmosferze i funkcjom automatyzacji, STA L82 umożliwia wydajną, powtarzalną analizę termiczną dostosowaną do wymagań nowoczesnych badań i przemysłowej kontroli jakości.

Zmienne mierzone za pomocą dynamicznej kalorymetrii różnicowej

Możliwości analizy termicznej z wykorzystaniem termograwimetrii (TG):

STA L82 - wydajność dostosowana do zaawansowanej analizy termicznej

STA L81 -
TG + DSC

Wysokotemperaturowa STA z konfiguracją pieca do 2400°C

TGA L81

Wysoka temperatura – TGA / termograwimetria – termobalans

TGA L83

Termowaga z precyzyjną kontrolą temperatury do 1100°C

Pytania? Zadzwoń do nas!

+49 (0) 9287/880 0

Nasz serwis jest dostępny od poniedziałku do
czwartku w godzinach od 8:00 do 16:00
oraz w piątki w godzinach od 8:00 do 12:00.

Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wyjaśnienie STA L82 - funkcja, zastosowanie i możliwości

Równowaga na belce

Wymuszony przepływ – zalety w badaniu reakcji gaz-ciało stałe
(zgłoszenie patentowe w toku)

Zasada wymuszonego przepływu oferuje liczne korzyści w analizie reakcji między fazą gazową i stałą:

  • Kontrolowane warunki
    Precyzyjna kontrola środowiska reakcji w celu uzyskania powtarzalnych wyników pomiarów.

  • Szybsze czasy reakcji
    Przyspieszenie powolnych reakcji dzięki ciągłemu przepływowi gazu.

  • Lepsze mieszanie
    Równomierne rozprowadzanie reagentów w celu poprawy kinetyki reakcji.

  • Ciągła analiza
    Możliwość monitorowania i kontroli reakcji w czasie rzeczywistym.

  • Skalowalność
    Łatwa adaptacja do różnych objętości i natężeń przepływu – idealna do optymalizacji procesów produkcyjnych.

Zasada wymuszonego przepływu jest dostępna zarówno dla analizy termograwimetrycznej (TGA), jak i różnicowej metody termoanalitycznej (DTA). Znacznie rozszerza to zakres zastosowań tej technologii i umożliwia bardziej precyzyjne analizy, a także bardziej zaawansowane metody badania w analizie termicznej.

DTA
TGA

W wyniku utleniania miedzi powstaje tlenek miedzi, przy czym szybkość reakcji w dużym stopniu zależy od dostarczanego gazu. Zasada wymuszonego przepływu zapewnia, że czynnik utleniający (O₂) jest szybko i równomiernie rozprowadzany po całym materiale próbki od samego początku. Dzięki temu reakcja zachodzi znacznie szybciej niż w przypadku konwencjonalnych metod, w których gaz dociera do próbki stopniowo.

Reakcja tworzenia tlenku miedzi przebiega następująco:
2Cu + O₂ → 2 CuO

Dzięki wymuszonemu przepływowi gazu tlen skutecznie reaguje z miedzią, co pozwala na przyspieszenie reakcji i bardziej precyzyjne analizy w realistycznych warunkach.

Cena systemu STA L82 zależy od wybranej konfiguracji i dodatkowych opcji, takich jak zakres temperatur, typ pieca, system chłodzenia, funkcje automatyzacji lub specjalne tryby pomiarowe. Ponieważ każdy system można dostosować do konkretnych wymagań aplikacji, koszty mogą się znacznie różnić.

Aby uzyskać dokładną wycenę, skorzystaj z naszego formularza kontaktowego i poinformuj nas o swoich wymaganiach – z przyjemnością przedstawimy Ci indywidualną wycenę.

Czas dostawy STA L82 zależy w dużej mierze od wybranych opcji i pożądanej konfiguracji. Dodatkowe funkcje, takie jak specjalne piece, rozszerzone zakresy temperatur, automatyzacja lub specjalne dostosowania mogą zwiększyć wysiłek związany z produkcją i przygotowaniem, a tym samym wydłużyć czas dostawy.

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, aby otrzymać dokładną wycenę czasu dostawy w oparciu o Twoje indywidualne wymagania.

Jednoczesny pomiar TG-DSC/DTA za pomocą STA L82 umożliwia rejestrowanie zmian masy i efektów termicznych w dokładnie identycznych warunkach na tym samym materiale próbki. Pozwala to uniknąć odchyleń, które mogą wystąpić w przypadku oddzielnych pomiarów z powodu różnic w geometrii próbki, szybkości ogrzewania lub atmosfery.

Jest to szczególnie korzystne w przypadku złożonych, wieloetapowych reakcji lub nakładających się procesów – na przykład, gdy utrata masy (TG) i zdarzenie termiczne (DSC/DTA) zbiegają się w czasie. Bezpośrednia korelacja obu sygnałów pozwala na bardziej precyzyjną interpretację, taką jak rozróżnienie, czy efektowi termicznemu towarzyszy zmiana masy, czy nie.

Ta jednoczesna procedura oszczędza również czas, ponieważ konieczny jest tylko jeden pomiar i zmniejsza zużycie próbki, co jest szczególnie korzystne w przypadku rzadkich lub drogich materiałów.

Tak, przy odpowiedniej konfiguracji, STA L82 może również wykonywać pomiary zależne od ciśnienia. W tym celu dostępne są specjalne piece wysokociśnieniowe i sterowniki gazowe, które umożliwiają pracę pod zwiększonym ciśnieniem. Jest to szczególnie przydatne do symulacji reakcji w realistycznych warunkach procesowych, na przykład w badaniach materiałowych, rozwoju katalizy lub testach związanych z bezpieczeństwem.

Prosimy o kontakt w celu omówienia odpowiedniego sprzętu i obszarów drukowania dla danego zastosowania.

Tak, STA L82 może – z odpowiednim wyposażeniem – pracować zarówno w atmosferze wodoru, jak i pary wodnej. Do pomiarów wodoru dostępne są specjalne, przetestowane pod kątem bezpieczeństwa systemy gazowe i piece wysokotemperaturowe, które umożliwiają bezpieczną i kontrolowaną pracę. Atmosfery pary wodnej mogą być tworzone przy użyciu specjalnych systemów nawilżania i podgrzewanych przewodów gazowych, aby zapobiec kondensacji i zapewnić stabilne warunki pomiarowe.

Możliwości te są szczególnie cenne dla zastosowań w rozwoju materiałów, badaniach nad korozją, katalizie i technologii energetycznej.

Tak, STA L82 może być sprzężony z różnymi analizatorami gazów, takimi jak FTIR, MS lub GC. Umożliwia to analizę in-situ gazów uwalnianych podczas pomiaru. Sprzężenie odbywa się za pośrednictwem podgrzewanych linii przesyłowych, które zapewniają przepływ gazu bez kondensacji i umożliwiają precyzyjną synchronizację zdarzeń termicznych ze składem gazu.

To połączenie oferuje znaczną wartość dodaną, ponieważ nie tylko dostarcza informacji o zmianach termicznych i masowych w próbce, ale także o rodzaju wytwarzanych lub uwalnianych gazów – idealne do charakterystyki materiału, badań rozkładu i mechanizmów reakcji.

Oprogramowanie

Uwidacznianie i porównywanie wartości

Wszystkie urządzenia termoanalityczne LINSEIS są sterowane programowo. Poszczególne moduły oprogramowania działają wyłącznie pod kontrolą systemów operacyjnych Microsoft® Windows®. Kompletne oprogramowanie składa się z 3 modułów: kontroli temperatury, akwizycji danych i oceny danych. Oprogramowanie Windows® zawiera wszystkie niezbędne funkcje do przygotowania, przeprowadzenia i analizy pomiarów termoanalitycznych. Dzięki naszym specjalistom i ekspertom ds. zastosowań firma LINSEIS była w stanie opracować kompleksowe, łatwe do zrozumienia i przyjazne dla użytkownika oprogramowanie.

Funkcje ogólne

  • Kolorowy wyświetlacz czasu rzeczywistego
  • Analiza wieloma metodami (DSC, TG, TMA, DIL itp.)
  • Program do edycji tekstu
  • Automatyczne i ręczne skalowanie
  • Powtarzanie pomiarów przy minimalnym wprowadzeniu parametrów
  • Wyświetlanie dowolnie wybranych osi (np. temperatura (oś x) względem delta L (oś y))
  • Obliczenia matematyczne (np. pierwsza i druga pochodna)
  • Przechowywanie kompletnych analiz
  • Funkcja wielozadaniowości
  • Funkcja wielu użytkowników
  • Funkcja powiększenia dla odcinków krzywej
  • Porównanie krzywych z maksymalnie 50 krzywymi
  • Menu pomocy online
  • Bezpłatne etykietowanie
  • Import danych ASCII
  • Eksport danych pomiarowych w EXCEL® i ASCII
  • Przechowywanie analiz
  • Ocena bieżącego pomiaru
  • Wygładzanie danych
  • Krzywe zerowe są przesunięte
  • Funkcja kursora
  • Statystyczna ocena krzywej (krzywa wartości średniej z przedziałem ufności)
  • Powtarzanie pomiarów przy minimalnym wprowadzeniu parametrów
  • Tabelaryczny wydruk danych i współczynników rozszerzenia
  • Obliczanie Alpha Phys, Alpha Tech, względna ekspansja L/L0
  • Arytmetyka krzywoliniowa, dodawanie, odejmowanie, mnożenie
  • Programowalne sterowanie gazem
  • Bezpieczeństwo danych w przypadku awarii zasilania
  • Ochrona przed uszkodzeniem termopary
  • Pakiet do analizy statystycznej
  • Automatyczna kalibracja
  • Opcjonalna kinetyka i przewidywanie żywotności
  • Pakiety oprogramowania

Funkcje oprogramowania

  • Program odpowiedni do edycji tekstu
  • Kopia zapasowa danych na wypadek awarii zasilania
  • Zabezpieczenie przed uszkodzeniem termopary
  • Powtórz pomiary z minimalną wartością parametru
  • Ocena bieżącego pomiaru
  • Porównanie do 50 krzywych
  • Zapisywanie i eksportowanie analiz
  • Eksport i import danych ASCII
  • Eksport danych do MS Excel
  • Analiza wieloma metodami (DSC, TGA, TMA, DIL itp.)
  • Funkcja zoomu
  • 1 i 2 Pochodna
  • Arytmetyka krzywych
  • Pakiet do analizy statystycznej
  • Automatyczna kalibracja
  • Opcjonalna kinetyka i przewidywanie żywotności
  • Pakiety oprogramowania

Cechy TG:

Funkcje HDSC:

  • Temperatura zeszklenia
  • Kompleksowa ocena szczytów
  • Wielopunktowa kalibracja temperatury próbki
  • Wielopunktowa kalibracja zmiany entalpii
  • Kalibracja Cp dla przepływu ciepła
  • Metody pomiarowe sterowane sygnałem

Biblioteka termiczna LINSEIS

Pakiet oprogramowania LINSEIS Thermal Library jest opcją dla dobrze znanego, przyjaznego dla użytkownika oprogramowania ewaluacyjnego LINSEIS Platinum, które jest zintegrowane z prawie wszystkimi naszymi urządzeniami. Biblioteka termiczna umożliwia porównanie kompletnych krzywych z bazą danych zawierającą tysiące referencji i standardowych materiałów w zaledwie 1-2 sekundy.

Multi-instrument

Wszystkie instrumenty LINSEIS DSC, DIL, STA, HFM, LFA itp. mogą być sterowane za pomocą szablonu oprogramowania.

Wielojęzyczny

Nasze oprogramowanie jest dostępne w wielu różnych językach wymienianych przez użytkownika, takich jak: Angielski, Hiszpański, Francuski, Niemiecki, Chiński, Koreański, Japoński, itp.

Generator raportów

Wygodny wybór szablonu do tworzenia niestandardowych raportów pomiarowych.

Wielu użytkowników

Administrator może skonfigurować różne poziomy użytkowników z różnymi uprawnieniami do obsługi urządzenia. Dostępny jest również opcjonalny plik dziennika.

Oprogramowanie Kinetic

Analiza kinetyczna danych DSC, DTA, TGA, EGA (TG-MS, TG-FTIR) w celu zbadania zachowania termicznego surowców i produktów.

Baza danych

Najnowocześniejsza baza danych umożliwia proste zarządzanie danymi do 1000 rekordów danych.

Zastosowania

Motoryzacja, lotnictwo i kosmonautyka

Metody pomiarów termofizycznych są niezbędnymi narzędziami w badaniach i rozwoju dla branży transportowej i lotniczej – w tym inżynierii motoryzacyjnej, lotnictwa, technologii satelitarnej i załogowych lotów kosmicznych. Wspierają one ważne zadania, takie jak testowanie komponentów, zapewnienie jakości, optymalizacja procesów i analiza błędów.

Podczas eksploatacji pojazdy są narażone na różne warunki środowiskowe, które mogą wpływać zarówno na wygląd, jak i wydajność w dłuższej perspektywie. Symulacje klimatyczne i analizy termiczne dostarczane przez nasze urządzenia mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia tych efektów i poprawy trwałości produktu.

Obejmuje to precyzyjne określenie dyfuzyjności cieplnej w materiałach takich jak guma – decydujący czynnik oceny zachowania termicznego i odporności na starzenie komponentów technicznych.

Przykład zastosowania: Rozkład gumy

Pomiar próbki gumy przemysłowej przeprowadzono przy użyciu symultanicznego analizatora termicznego STA L82, rozpoczynając w atmosferze azotu. Próbkę ogrzewano w trzech etapach z prędkością 30 K/min każdy. Niebieska krzywa przedstawia względną utratę masy. W pierwszym etapie odchudzania próbka została odwodniona. Ilość wody wynosiła 9,3%. Odpowiedni sygnał DTA (krzywa fioletowa) nie wykazał żadnego wpływu podczas odparowywania wody.

W drugim etapie reakcji lotne składniki są uwalniane przez pirolizę w atmosferze N2. Udział tych składników wynosi 36,0%. Ich uwalnianie można rozpoznać po egzotermicznym piku reakcji na krzywej DTA. W trzecim etapie reakcji atmosfera jest zmieniana na O2, co prowadzi do spalania pozostałego węgla. Utrata masy wynosi 14,3%. Pozostałe 40,4% to składniki nieorganiczne, takie jak popiół, wapno gaszone lub wypełniacze.

Jednoczesna analiza termiczna (STA), będąca połączeniem TGA i DSC, jest potężnym narzędziem do charakteryzowania kosmetyków, farmaceutyków i produktów spożywczych. Dzięki pojedynczemu pomiarowi, zarówno zmiany masy (np. parowanie, rozkład, utlenianie), jak i efekty termiczne (np. topnienie, krystalizacja, zeszklenie) mogą być rejestrowane w identycznych warunkach.

W tych sektorach STA jest szczególnie cenna:

  • Badania stabilności i trwałości składników aktywnych i formulacji
  • Czystość i kontrola jakości surowców i produktów końcowych
  • Określenie zawartości wilgoci i lotności
  • Analiza przejścia fazowego w substancjach pomocniczych, polimerach i materiałach opakowaniowych
  • Zachowanie podczas rozkładu w kontrolowanej atmosferze


Korelując przepływ ciepła i utratę masy w pojedynczym eksperymencie, STA zapewnia wiarygodne, powtarzalne dane, które wspierają zarówno badania, jak i przemysłowe zapewnienie jakości.

Przykład zastosowania: Aspiryna

W tym zastosowaniu kwas acetylosalicylowy (aspiryna) był mierzony za pomocą STA L82, koncentrując się na sygnale DSC.

DSC może być wykorzystywana do obserwacji reakcji rozkładu oraz do analizy i identyfikacji substancji, takich jak aktywne składniki farmaceutyczne. Zmierzona próbka ASA wykazuje następujące efekty:

Na początku procesu podgrzewania część zaadsorbowanej wody jest uwalniana, co powoduje utratę masy o około 1%.

Temperatura topnienia aspiryny osiągana jest przy 140 °C, co prowadzi do reakcji endotermicznej mierzonej na krzywej DTA.

W temperaturze 60°C rozkład stopionego składnika aktywnego przebiega w kilku etapach.

Produkty rozkładu są lotne, co prowadzi do całkowitej utraty wagi o prawie 100%.

Dobrze poinformowany

Pliki do pobrania

Wszystko w skrócie

STA L82

Elastyczność w jednoczesnej analizie termicznej

STA-1000