Термомеханические анализаторы серии ТМА 800 (США)

123.png321

Термомеханический анализ (ТМА) — это метод, позволяющий измерять точный размер образца в зависимости от температуры, времени и приложенной нагрузки (сжатие, растяжение).

Такие измерения могут выявить влияние температуры на изменение размера образца при его расширении, либо сжатии, а также обнаружить размягчение или деформацию образца. Данные, полученные в результате таких экспериментов, помогут вам понять, как будут вести себя материалы при различных условиях.

Термомеханический анализ позволяет определять линейный коэффициент термического расширения, объемный коэффициент термического расширения, температуру фазовых переходов, точку стеклования, точку размягчения.

Метод ТМА можно использовать для исследования различных материалов: пластмасс, керамики, стекла, металлических материалов и композитных материалов.

Термомеханический анализ используют для анализа разных по механическим свойствам материалов, от твердых материалов до резин, а также от тонких пленок, установленных в держатель на расширение, до жидкостей и гелей в дилатометрической кювете.

Особенности прибора

  • Режимы работы прибора: расширение, сжатие, изгиб (трёхточечный), проникновение, растяжение, параллельные пластины.

  • Конструкция: жёсткая рама, датчик линейного перемещения (LVDT), силовой модуль для задания нагрузки, нагревательное устройство (печь с моторизованным подъёмом и опусканием), система жидкостного охлаждения (с Intracooler диапазон расширяется до –90 °С), термопары для контроля температуры (печи и образца), система сбора и обработки данных.

  • Образец: удерживается с помощью кварцевых держателей и соответствующих зондов (расширение, растяжение, проникновение, трёхточечный изгиб, сжатие, дилатометрия).

  • Атмосфера: динамическая (инертная, окислительная, восстановительная). Рекомендуемые газы: азот или аргон (99,9 % и выше); для окислительных экспериментов — воздух или кислород. Расход газа 5–20 мл/мин (максимум до 50 мл/мин).

  • Контроль температуры: осуществляется в режиме двойного контура: одна термопара измеряет температуру образца, другая регулирует нагрев печи для предотвращения перегрева.

  • Обработка данных: выполняется автоматически — прибор регистрирует коэффициент теплового расширения, кривые линейного расширения в зависимости от времени и температуры, строит графики, формирует таблицы значений и отчёты.

Технические характеристики

Температурный

диапазон измерений

TMA 800: от RT до 800 °C

(водное охлаждение)

 

TMA 800: от -90 до 800 °C

(встроенный холодильный модуль Intracooler)

Скорость нагрева

0,1 - 60 °C/мин

Стабильность температурной изотремы

±0,4°С

Диапазон нагрузки на пробу

0,1 нН – 0,5 Н

Макс. нагрузка на пробу

2 Н

Длина образца(макс.)

≤ 10 мм

Атмосферы

Динамическая (N2, Ar, O2, воздух)

Класс защиты

IP40

В фокусе внимания:

Криостаты производства Advanced Research SystemКриостаты замкнутого цикла от Advanced Research System

Жидкостной хроматограф Agilent 1260 Infinity LCЖидкостной хроматограф Agilent 1260 Infinity LC

ТГц-оборудование производства TeraViewТерагерцовое оборудование производства TeraView

Атомно-абсорбционные спектрометры Agilent 240Атомно-абсорбционные спектрометры Agilent серий 240 и 280

Гелий-кадмиевые лазеры KIMMON, 325 и 442 нмГелий-кадмиевые лазеры KIMMON, 325 и 442 нм

Исследовательские ИК-Фурье спектрометрыИК-Фурье спектрометры

GC-IMS FlavourSpec производства GASGC-IMS FlavourSpec производства GAS

Газовые Ar и Kr лазеры LEXEL (Вид, глубокий УФГазовые Ar и Kr лазеры LEXEL (Вид, глубокий УФ)

Трехквадрупольный ГХ-МС Agilent 7000CТрехквадрупольный ГХ-МС Agilent 7000C

Hi-end криогенные станции от Leiden Cryogenics B.V.Hi-end криогенные станции от Leiden Cryogenics B.V.

Наносекундные лазеры 266, 355, 532, 1064 нмDSS1064

Столики для микроскопии от Linkam Scientific Instr.Столики для микроскопии от Linkam Scientific Instruments