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Forschung / Entwicklung, Lehre

Forschung / Entwicklung, Lehre

  • Inwieweit wird das Elektrodenmaterial der Brennstoffzelle durch die ablaufenden Reaktionen verändert?
  • Wie lassen sich thermische Kenngrößen für Simulationsrechnungen exakt bestimmen?
  • Bei welcher Temperatur liegt der sekundäre Phasenübergang?
  • Welche Kristallmodifikationen treten bei dem Material auf?
  • Sind die einzelnen Komponenten 100%-ig verträglich?

Diese oder ähnliche Fragestellungen können mit unseren modernen thermoanalytischen Messtechniken beantwortet werden. Sie sind ideal für Ihre Forschungstätigkeiten, Produktentwicklung und Prozessoptimierung.

Erfahren sie mehr von den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten unserer thermoanalytischen Messsysteme, dem umfangreichen Zubehör und der bedienerfreundlichen Software.

Nutzen Sie den gesamten Informationsgehalt Ihrer Messungen durch Anwendung der Advanced Software Pakete.


Unsere Methodenempfehlung für Sie:

Dynamische Differenzkalorimetrie / Differenz-Thermoanalyse (DSC / DTA)Dynamische Differenzkalorimetrie / Differenz-Thermoanalyse
(DSC / DTA)

Mit DSC/DTA werden Umwandlungstemperaturen und -enthalpien bei Feststoffen und Flüssigkeiten quantitativ ermittelt, indem die Wärmeströme zur Probe und Referenz in Abhängigkeit von der Temperatur und Zeit gemessen werden.
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Thermogravimetrie (TGA, TG)Thermogravimetrie (TGA, TG)
Mit der Thermogravimetrie (TGA, TG) werden temperatur- und zeitabhängige Massenänderungen einer Probe erfasst, die während eines Temperaturprogramms und in einer definierten Atmosphäre auftreten. Das zugehörige Gerät wird als Thermowaage bezeichnet.
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Simultane Thermogravimetrie-Dynamische DifferenzkalorimetrieSTA (TG-DSC)Simultane Thermogravimetrie-Dynamische Differenzkalorimetrie
STA (TG-DSC)

STA bedeutet die gleichzeitige Anwendung von zwei oder mehreren Messverfahren auf dieselbe Probe. Die klassische Simultanmethode ist die Kombination von Thermogravimetrie mit der DSC oder DTA.
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Dilatometrie / Thermomechanische Analyse / Dynamisch-mechanische Analyse (DIL / TMA / DMA / GST)Dilatometrie / Thermomechanische Analyse / Dynamisch-mechanische Analyse (DIL / TMA / DMA / GST)
Für genaue Messungen von Dimensionsänderungen an Feststoffen dient die Dilatometrie (DIL). Bei Thermomechanischer Analyse (TMA) ist zusätzlich eine Belastung einstellbar. Dynamisch-mechanische Analyse (DMA) erfasst durch oszillierende Kraft auf die Probe viskoelastische Eigenschaften.
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Dielektrische Analyse (DEA)Dielektrische Analyse (DEA)
Die Dielektrische Analyse (DEA) misst Änderungen der Dipolausrichtung und Ionenmobilität in Polymeren und vernetzenden Systemen durch Anregung mit einer Wechselspannung über Sensorelektroden. Die DEA Methode ist mit geeigneter Sensortechnik auch für online-Prozesse (z.B. Cure Monitoring) einsetzbar.
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Wärmeleitfähigkeitsbestimmung / Temperaturleitfähigkeitsbestimmung (LFA / GHP / HFM / TCT)Wärmeleitfähigkeitsbestimmung / Temperaturleitfähigkeitsbestimmung (LFA / GHP / HFM / TCT)
Die Laser Flash Methode (LFA) ist gut eingeführt zur Bestimmung der Temperaturleitfähigkeit, wobei der Temperaturanstieg der Probe, resultierend aus der Absorption eines Laserblitzes, gemessen wird. Mit HFM (Heat Flow Meter), GHP und TCT (Heißdrahtmethode) wird die Wärmeleitfähigkeit von Isolier- und Feuerfestmaterialien bestimmt.
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Gasanalyse / Kopplungen (QMS, FTIR, SKIMMER)Gasanalyse / Kopplungen (QMS, FTIR, SKIMMER)
Zur Detektion und Identifizierung von flüchtigen Anteilen einer Probe, die während einer Temperaturbehandlung abgespalten werden, eignen sich am besten die Massen- und Infrarot-Spektrometrie. Perfekte Kopplungen für QMS und FTIR finden Sie in unserem Programm.
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