STA-HP1-
Análise térmica simultânea

STA HP L84

Termobalança de alta pressão até 150 bar

Descrição do

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A termobalança/termogravimetria de alta pressão Linseis HP-TGA-DSC (STA HP L84) abre áreas de aplicação completamente novas na análise térmica simultânea. O sistema pode analisar tanto as alterações de peso ( TGA ), bem como reacções caloríficas ( DTA / DSC ) na gama de temperaturas de RT a 1800°C e na gama de pressões até 50/150 bar.

O aparelho é o único STA de alta pressão disponível em todo o mundo. Um gerador de vapor de água e controlos de gás complexos estão, naturalmente, disponíveis como opções. Os gases de escape podem ser analisados com o QMS – ou FTIR -em qualquer altura.

Este sistema tem uma resolução extremamente elevada e estabilidade de desvio a longo prazo. Este STA de alta pressão foi desenvolvido para satisfazer os requisitos exigentes de temperaturas extremamente elevadas e pressões extremamente elevadas.

Principal área de aplicação da STA de alta pressão:

  • Ensaios de pirólise
  • Gaseificação do carvão e da biomassa
  • Redução / oxidação de metais
STA-HP1-

Caraterísticas únicas

STA-HP

Ampla gama de temperaturas
e pressões

Medições simultâneas de TG e
DSC/DTA

Alta resolução
e estabilidade de desvio

Versátil
Controlos de gás

Adaptável

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Especificações

MODEL

STA HP L84

Temperature range:170°C up to 1200°C / 1600°C / 1800°C
Vacuum:Up to 10-4 mbar
Max pressure:max. 150 bar (customised solutions on request)
Temperature precision:0.05°C

TG

Resolution:0.1 μg 0.1 μg
Sample weight:The scales can recognise the weight automaticallyThe scales can recognise the weight automatically
Measuring range:25 / 2500 mg35000 mg

DSC

DSC resolution:0,3 / 0,4 / 1 µW 0,3 / 0,4 / 1 µW
DSC sensors:E /K / S / B / C E /K / S / B / C
Calorimetry sensitivity:ca. 4 / 6 / 17.6 / 22.5 μW ca. 4 / 6 / 17.6 / 22.5 μW

DTA

DTA resolution:0.03 nV0.03 nV
Sensitivity:1.5 μV / mW1.5 μV / mW
DTA measuring ranges:250 / 2500 μV250 / 2500 μV

Acessórios disponíveis

  • Várias caixas de gás: manual, semi-automática e controlada por MFC
  • Gerador de vapor de água
  • Controlo da pressão
  • Variedade de cadinhos (ouro, prata, platina, alumínio, Al2O3, grafite, tungsténio, aço inoxidável (alta pressão), etc.)
  • Prensa de rolos
  • Diversas bombas rotativas e turbomoleculares

Sensores

Programa do forno

TEMPERATURE

TYPE

ELEMENT

ATMOSPHERE

TC-TYPE

-70°C – 400°CL81/24/RCFHanging only, Intracooler / Kanthalinert, oxide, red, vac.K
-150°C – 500°CL81/24/500Kanthalinert, oxide, red, vac.K
-150°C – 700°CL81/24/700Kanthalinert, oxide, red, vac.K
-150°C – 1000°CL81/24/1000Kanthalinert, oxide, red, vac.K
RT – 1000°CL81/20ACSiCinert, oxide, red, vac.K
RT – 1600°CL81/20ACSiCinert, oxide, red, vac.S
RT – 1750°CL81/250MoSi2inert, oxide, red, vac.B
RT – 2000°CL81/20/G/2000graphiteinert, red, vac.C
RT – 2400°CL81/20/G/2400graphiteinert, red, vac.Pyrometer
RT – 2800°CL81/20/G/2800graphiteinert, red, vac.Pyrometer
RT – 2400°CL81/20/TTungsteninert, redC
RT – 1000°CL81/200Glow igniterinert, oxide, red, vac.S/K

Software

Tornar os valores visíveis e comparáveis

O poderoso software de análise térmica LINSEIS, baseado no Microsoft® Windows®, desempenha a função mais importante na preparação, execução e avaliação de experiências termoanalíticas, para além do hardware utilizado. Com este pacote de software, a Linseis oferece uma solução abrangente para a programação de todas as definições específicas do dispositivo e funções de controlo, bem como para o armazenamento e avaliação de dados. O pacote foi desenvolvido pelos nossos especialistas de software internos e especialistas em aplicações e foi experimentado e testado ao longo de muitos anos.

Funções gerais

  • Ecrã a cores em tempo real
  • Análise multi-método (DSC TG, TMA, DIL, etc.)
  • Programa de edição de texto
  • Escala automática e manual
  • Repete as medições com uma entrada mínima de parâmetros
  • Visualização dos eixos livremente selecionáveis (por exemplo, temperatura (eixo x) versus variação de peso (eixo y))
  • Cálculos matemáticos (por exemplo, primeira e segunda derivadas)
  • Armazenamento de análises completas
  • Função multitarefa
  • Função multi-utilizador
  • Função de zoom para secções de curvas
  • Comparação de curvas com até 50 curvas
  • Menu Ajuda Online
  • Etiquetagem gratuita
  • Importação de dados ASCII
  • Exportação de dados de medição em EXCEL® e ASCII
  • Armazenamento das análises
  • Regularização de dados
  • As curvas de zero estão deslocadas
  • Função do cursor
  • Avaliação estatística da curva (curva de valor médio com intervalo de confiança)
  • Repete as medições com uma entrada mínima de parâmetros
  • Impressão tabular dos dados
  • Aritmética de curvas, adição, subtração, multiplicação
  • Controlo de gás programável
  • Segurança dos dados em caso de falha de energia
  • Proteção contra rutura do termopar
  • Pacote de análise estatística
  • Calibração automática
  • Cinética opcional e previsão da vida útil
  • Pacotes de software

Propriedades TG:

Caraterísticas do HDSC:

  • Determinação completa do ponto de vidro
  • Calor específico Determinação Cp
  • Vários pontos de medição / fusão para calibração da temperatura
  • Determinação da área de pico / entalpia (vários tipos de linha de base)
  • Determinação da entalpia tendo em conta a variação de massa
  • Determinação do início, pico, ponto de inflexão e temperatura final

Aplicações

Exemplo de aplicação: Gaseificação de carvão

Uma aplicação típica das medições de TGA a alta pressão é a investigação da chamada gaseificação ou hidrogasificação do carvão. Este processo, no qual o carbono é aquecido numa atmosfera de vapor de água, é utilizado em processos catalíticos, por exemplo, para remover o monóxido de carbono dos gases de escape e, em particular, para extrair compostos orgânicos valiosos de recursos como o carvão vegetal ou a biomassa.

Este exemplo mostra uma experiência típica de gaseificação com carvão vegetal. A amostra de carvão vegetal foi aquecida até um patamar isotérmico sob uma atmosfera de azoto a uma pressão de 50 bar (TGA de alta pressão – termobalança). O sinal de massa mostra a perda de componentes voláteis entre 20 e 40 minutos. Após a adição de vapor de água, o carvão foi gaseificado e quase totalmente consumido ao fim de 150 minutos, dando origem a H2, CO, CH3OHe outros gases reactivos úteis, como mostra a curva de perda de massa a vermelho. Todo o processo pode ser descrito da seguinte forma: O carbono reage com o vapor de água para formar uma mistura de monóxido de carbono e hidrogénio. O monóxido de carbono resultante pode reagir com uma segunda molécula de água para formar dióxido de carbono e hidrogénio adicional e, finalmente, o hidrogénio resultante pode formar metano e outros hidrocarbonetos a partir do monóxido de carbono.

Exemplo de aplicação: Adsorção de hidrogénio em titânio a 700 °C

A figura seguinte mostra a isotérmica de adsorção do hidrogénio no titânio.

Uma amostra de titânio foi aquecida a 700 °C numa atmosfera inerte. Depois de atingir a temperatura alvo, a atmosfera foi removida e substituída por hidrogénio a vários níveis de pressão. Dependendo da gama de pressão utilizada, o aumento de massa mostra a saturação da absorção de hidrogénio a cerca de 0,5 bar.

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Termobalança de alta pressão até 150 bar

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