Analiza materiałowa szkła
Precyzyjna charakterystyka szkła technicznego, funkcjonalnego i optycznego na potrzeby badań, rozwoju i zastosowań przemysłowych
Szkło należy do najbardziej wszechstronnych materiałów stosowanych we współczesnych technologiach. Znajduje zastosowanie w architekturze, elektronice, optyce, technice medycznej, energetyce oraz w licznych procesach przemysłowych. W zależności od składu szkło może wykazywać wyjątkowe właściwości termiczne, optyczne, chemiczne lub mechaniczne.
Opracowanie wysokowydajnych materiałów szklanych wymaga dogłębnego zrozumienia ich zachowania termicznego, stabilności wymiarowej oraz właściwości fizycznych. Nowoczesne metody analityczne dostarczają istotnych informacji na temat rozszerzalności cieplnej, przejść szklistych, przewodności cieplnej, pojemności cieplnej oraz stabilności termicznej.
Dzięki ponad 69-letniemu doświadczeniu firma LINSEIS oferuje rozwiązania w zakresie charakteryzacji materiałów szklanych w dziedzinie badań, rozwoju i przemysłowej kontroli jakości.
Typowe zastosowania szkła
Wybierz konkretne zastosowanie i zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat charakterystyki materiałów, metod pomiarowych oraz innowacyjnych rozwiązań dotyczących nowoczesnych materiałów szklanych.
Termomechanika szkła
Analiza rozszerzalności cieplnej, przemian szklistych i stabilności wymiarowej w przypadku szkła technicznego, szkła specjalnego oraz zastosowań wysokotemperaturowych.
Szkła optyczne
Charakterystyka materiałów szklanych stosowanych w układach optycznych, optyce precyzyjnej, zastosowaniach laserowych i technologiach fotonicznych.
Metody pomiarowe w elektronice i półprzewodnikach
Dylatometria (DIL)
Określanie rozszerzalności cieplnej, przejść szklistych oraz zmian wymiarowych w przypadku szkła technicznego, szkła specjalnego oraz zastosowań wysokotemperaturowych.
Dynamiczna kalorymetria różnicowa (DSC)
Analiza przemian szklistych, procesów krystalizacji i pojemności cieplnej w celu opracowania i optymalizacji nowoczesnych materiałów szklanych.
Analiza laserowa z impulsem światła (LFA)
Określenie przewodności cieplnej, przewodności temperaturowej i dyfuzji ciepła dla szkła technicznego, szkła bezpiecznego i szkła optycznego.
Jednoczesna analiza termiczna (STA)
Jednoczesna analiza zmian masy i efektów termicznych w celu kompleksowej charakterystyki materiałów szklanych i ceramiki szklanej.
Analiza termomechaniczna (TMA)
Określanie najmniejszych zmian wymiarów, naprężeń oraz właściwości termomechanicznych w przypadku szkła precyzyjnego i elementów optycznych.
Miernik przepływu ciepła (HFM)
Określanie przewodności cieplnej szyb izolacyjnych i funkcjonalnych stosowanych w budownictwie, w celu zapewnienia efektywności energetycznej oraz w zastosowaniach wymagających wysokiej wydajności.
Urządzenia zalecane do zastosowań związanych z obróbką szkła
Najlepsze urządzenia
DSC L63
Inne urządzenia
CAL L92 - Mikrokalorymetr
Wybrane przykłady pomiarów z praktyki
Pomiary przeprowadzone w warunkach praktycznych pokazują, w jaki sposób nowoczesne metody analityczne są wykorzystywane do rozwiązywania rzeczywistych problemów związanych ze szkłem.
Charakterystyka termiczna ceramiki szklanej Li₂O-Al₂O₃-SiO₂
Ceramika szklana na bazie krzemianu litu i glinu charakteryzuje się wyjątkowo niską rozszerzalnością cieplną oraz wysoką odpornością na szok termiczny. Niniejszy przykład praktyczny przedstawia charakterystykę zachowania rozszerzalności cieplnej za pomocą LINSEIS DIL L75 Horizontal i podkreśla przydatność tych materiałów do produkcji elementów optycznych, podłoży elektronicznych oraz zastosowań wysokotemperaturowych.
Charakterystyka termiczna uszczelniaczy szklanych na bazie BaO–SrO–SiO₂–B₂O₃
Właściwości termiczne uszczelnień szklanych mają decydujące znaczenie dla niezawodnego połączenia membran transportujących tlen w zastosowaniach wysokotemperaturowych. Dzięki pomiarom DSC przy użyciu LINSEIS STA L81 zbadano szkła BaO–SrO–SiO₂–B₂O₃ o różnej zawartości strontu. Wyniki pokazują wpływ składu na przejście szkliste, krystalizację i stabilność termiczną oraz wskazują skład BS15 jako szczególnie odpowiedni do zastosowań w uszczelnieniach wysokotemperaturowych.