Analiza materiałów dla badań naukowych i uczelni wyższych
Elastyczne rozwiązania analityczne dla badań podstawowych, rozwoju materiałów i innowacyjnych systemów materiałowych
Badania materiałowe stanowią istotną podstawę postępu technologicznego. Z ceramiki o wysokiej wydajności i innowacyjnych stopów poprzez polimerów i kompozytów, aż po półprzewodników i materiałów funkcjonalnych – nowe technologie często powstają dopiero dzięki dokładnemu zrozumieniu podstawowych właściwości materiałów.
Instytucje badawcze i uczelnie wyższe potrzebują w tym celu szczególnie elastycznych metod analitycznych, które umożliwiają badanie najróżniejszych materiałów i zagadnień. Termiczne i termofizyczne metody pomiarowe dostarczają ważnych informacji na temat pojemności cieplnej, przemian fazowych, rozszerzalności cieplnej, zachowania podczas spiekania, przewodności cieplnej, stabilności termicznej oraz wielu innych parametrów materiałowych.
Dzięki ponad 69-letniemu doświadczeniu firma LINSEIS oferuje wszechstronne systemy pomiarowe dla badań naukowych i nauki – od podstawowej charakterystyki materiałów po opracowywanie złożonych i nowatorskich systemów materiałowych.
Typowe zastosowania w badaniach naukowych i na uczelniach wyższych
Wybierz swoją dziedzinę badań i zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat metod pomiarowych oraz rozwiązań dotyczących współczesnych zagadnień z zakresu materiałoznawstwa.
Badania podstawowe
Badanie podstawowych właściwości termicznych, termofizycznych i fizycznych materiałów w celu uzyskania kompleksowego zrozumienia nowych materiałów.
Materiały kompozytowe
Charakterystyka heterogenicznych i wielofazowych układów materiałowych w celu zbadania wzajemnego oddziaływania różnych składników materiałowych.
Rozwój materiałów
Ukierunkowana analiza i optymalizacja nowych materiałów – od pierwszego składu aż po kwalifikację materiałową pod kątem konkretnych zastosowań.
Metody pomiarowe dla badań naukowych i uczelni wyższych
Dynamiczna kalorymetria różnicowa (DSC)
Określanie przemian fazowych, procesów topnienia i krystalizacji, przemian szklistych oraz pojemności cieplnej.
Jednoczesna analiza termiczna (STA)
Jednoczesna analiza zmian masy i efektów termicznych w celu kompleksowej charakterystyki materiału.
Termograwimetria (TGA)
Analiza stabilności termicznej, rozkładu, utleniania oraz zmian masy w funkcji temperatury.
Dylatometria (DIL)
Określenie rozszerzalności cieplnej, skurczu, zachowania podczas spiekania oraz zmian wymiarów w funkcji temperatury.
Laserowa analiza błysku (LFA)
Określanie przewodności termicznej i przewodności cieplnej w szerokim zakresie temperatur.
Gravimetryczna analiza sorpcyjna (GSA)
Badanie adsorpcji, desorpcji oraz oddziaływań materiałów z gazami i parą wodną.
Urządzenia zalecane dla badań naukowych i uczelni wyższych
Najlepsze urządzenia
Inne urządzenia
DSC L63
GSA L84
HCS L36
Mikroskop grzewczy DIL L74 HM
Wybrane przykłady pomiarów z badań naukowych
Pomiary w warunkach praktycznych pokazują, w jaki sposób nowoczesne metody analityczne są wykorzystywane do badania nowych materiałów i udzielania odpowiedzi na złożone pytania naukowe.
Przewodność perowskitów cynowych w zależności od temperatury
Charakterystyka cienkich warstw na bazie CsSnI₃ za pomocą LINSEIS TFA L59 pokazuje, w jaki sposób modyfikacja organiczna i zoptymalizowane warunki procesowe wpływają na właściwości transportu elektrycznego perowskitów cynowych. Wyniki wskazują na znaczny wzrost przewodności i dostarczają cennych informacji przydatnych w rozwoju termoelektrycznych warstw cienkich oraz funkcjonalnych materiałów półprzewodnikowych. Pobierz dokument i dowiedz się więcej o charakteryzacji materiałów, właściwościach transportowych zależnych od temperatury oraz optymalizacji cienkich warstw perowskitowych.
Ogromna ujemna rozszerzalność cieplna Mg₂P₂O₇
Pomiary dilatometrem przy użyciu LINSEIS DIL L76 wskazują na wyraźną ujemną rozszerzalność cieplną Mg₂P₂O₇ podczas strukturalnego przejścia fazowego. Pomiar rejestruje silną kontrakcję w zakresie temperatur od 337 do 351 K i dostarcza ważnych informacji dotyczących opracowywania materiałów o stałych wymiarach i celowo regulowanych właściwościach rozszerzalnościowych. Pobierz dokument i dowiedz się więcej o konfiguracji pomiarowej, rozszerzalności cieplnej oraz interpretacji wyników pomiarów.