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Matériaux thermoélectriques

Matériaux thermoélectriques

Pour optimiser les systèmes thermoélectriques, les propriétés thermiques doivent être connues. La conductivité thermique a un impact direct sur l’efficacité d’un matériau thermoélectrique.

La stabilité thermique (analysée avec TG ou DSC) apporte des informations sur la température maximale d’utilisation.

Les mesures STA-MS sont idéales pour comprendre la stabilité thermique des composants thermoélectriques.


La Calorimétrie Différentielle à Balayage (DSC) peut être utilisée pour l’analyse des transitions de phase ou de la chaleur spécifique.

Dans la recherche thermoélectrique, c’est commun que la structure affecte les propriétés, telle que la conductivité électrique. Avec une analyse DSC bien préparée, les chercheurs peuvent enregistrer les changements de phase se déroulant durant les cycles thermiques. La stabilité thermique et les divers changements répétés de phase sont examinés avec les cycles en température.

Nos modèles LFA effectuent des mesures rapides et fiables de la conductivité thermique par méthode flash sur des échantillons petits et minces sur le spectre entier des matériaux et des températures possibles.

Pour la mesure précise de la diffusivité thermique, de la chaleur spécifique et de la conductivité thermique, la technique LaserFlash (LFA) a fait ses preuves en tant que méthode de mesure absolue rapide, précise et versatile.


Les méthodes DIL ou DMA sont utilisées pour caractériser l’expansion thermique et les propriétés viscoélastiques des matériaux, permettant l’analyse et la prédiction des contraintes thermiques dans un système réel.








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Une très haute sensibilité et une très haute résolution peuvent être atteintes avec ce DSC (Calorimètre Différentiel à Balayage) haut de gamme, qui peut aussi être équipé d’un passeur d’échantillon (ASC), de la modulation en température (TM-DSC), de l’optimisation de la ligne de base (BeFlat), la correction de la résistance thermique et de la constante de temps (DSC-Correction), ainsi que d’un couplage à un QMS et un FTIR et enfin d’une extension UV pour la photo calorimétrie.
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Le nouveau DSC 404 F1 Pegasus® (Calorimètre Différentiel à Balayage) permet la détermination de chaleur spécifique et d’effets calorifiques sur une large gamme de température avec une précision, une résolution et une fiabilité exceptionnelles. La conception étanche au vide poussé, les multiples fours et capteurs, facilement interchangeable par l’utilisateur, font du nouveau DSC 404 F1 Pegasus® l’outil idéal pour les mesures DSC pour les recherches de haut niveau dans les universités et pour les projets de développement dans le secteur industriel.
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Avec l’introduction de la nouvelle STA 449 F1 Jupiter® NETZSCH établit de nouveaux standards. Une flexibilité de configuration illimitée et des performances inégalées sont les fondations pour une grande variété d’applications possibles dans les domaines des céramiques, des métaux, des plastiques et des composites à travers une large gamme de température (-150...2400°C).
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Le QMS 403 Aëolos® est un spectromètre de masse très compact avec un système de chauffage incorporé pour le capillaire, spécialement étudié pour les analyses de routine des produits de décomposition d’analyse thermique.
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Le LFA 457 MicroFlash® est l’instrument le plus moderne pour la détermination de la diffusivité et de la conductivité thermique dans une gamme de température allant de -125°C à 1100°C. Sa construction compacte et étanche au vide, son passeur automatique d’échantillons et son logiciel fonctionnel garantissent la plus haute efficacité dans la caractérisation des matériaux.
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