[PDF] Simultane Thermische Analyse – STA 449 F3 Jupiter® ECO- REIHE





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Ermittlung der spezifischen Wärmekapazität mittels HT-DSC von

Anlage (Typ: Netzsch DSC404 F1 Pegasus) mittels standardisierter Saphir-Methode nach Riesen R.



Differentialkalorimetrie (DSC) und Differentialthermoanalyse (DTA

8 déc. 1999 bei hohen Drücken ... Die in dieser Arbeit mittels DSC gewonnenen ... Enthalpiebestimmungen auch die Bestimmung von Wärmekapazitäten ...



Simultane Thermische Analyse – STA 449 F1 Jupiter®

TG-DSC-cp-Versionen die Bestimmung der spezifischen Wärmekapazität mit hoher. Genauigkeit. Durch die Quick-Connect-Verbindung zum Gerät können die Sensoren 



Simultane Thermische Analyse – STA 449 F3 Jupiter® ECO- REIHE

TG-DSC-cp-Versionen die Bestimmung der spezifischen Wärmekapazität mit hoher. Genauigkeit. Durch die Quick-Connect-Verbindung zum Gerät können die Sensoren 



THERMISCHE ANALYSE THERMO- PHYSIKALISCHE

liche TGA- und DSC-Auflösung in Kombination mit den höchsten Vaku- gangstemperaturen Enthalpien und Wärmekapazitäten zu bestimmen.



Linseis Thermische Analyse - Gesamtkatalog 2020

ahmliche TGA- und DSC-Auflösung in Kombination mit den höchsten ren Enthalpien und Wärmekapazitäten zu bestimmen. Das System kann.



Bestimmung des Kristallisationsgrades von Laktose in Milchpulver

Pulver mit einem hohen DSC analysiert Änderungen der Wärmekapazität ... Milchpulver Molkepulver und Laktose mittels TGA [Listiohadi et al.



„From Pellet to Product“

12 janv. 2010 um die Bestimmung der spezifi- schen Wärme mittels DSC. Die praxiserprobten Tipps helfen Ihnen die spezifische Wärme mit hoher.



Therm al Analysis Premium

A/DSC Prem ium. Unerreichte TGA-Leistung mit einer Waage des Marktführers. Die Thermogravimetrie (TGA) ist eine analytische Methode 



Dynamische Differenz-Kalorimetrie DSC 204 F1 Phoenix®

Zu den wichtigsten DSC-Aufgaben zählt die Bestimmung der spezifi- schen Wärmekapazität. Mit der. DSC 204 F1 Phoenix® konnte eine mittlere Messabweichung von. < 

STA 449 F3Jupiter®

REIHE

Simultane Thermische Analyse

bezeichnet die gleichzeitige

Anwendung von Thermogravi-

metrie (TG) und Dynamischer

Dierenz-Kalorimetrie (DSC) auf

ein und dieselbe Probe in einem

Hand: Die Messbedingungen

sind vollkommen identisch für die TG- und DSC-Signale (gleiche druck über der Probe, Heizrate, thermischer Kontakt zum Proben- tiegel und Sensor, Strahlungs- der Probendurchsatz durch das gleichzeitige Aufzeichnen von verhalten verhalten

Norm*Beschreibung

Kunststoe - Thermogravimetrie (TG) von Polymeren

ASTM D3895

Standard Test Method for Oxidative-Induction Time

of Polyolens by Dierential Scanning Calorimetry

DIN 51004

Bestimmung der Schmelztemperaturen kristalliner

Stoe mit der Dierenzthermoanalyse

DIN 51006Thermische Analyse (TA) - Thermogravimetrie (TG)

DIN 51007Dierenzthermoanalyse (Grundlagen)

Die NETZSCH STA Eco-Reihe

muss.

449 F3

Weitere Vorteile der STA Eco-Serie sind:

70 % WENIGER ENERGIEVERBRAUCH UND SOMIT KOSTENREDUKTION.

KEINE EXTERNE TEMPERATURREGELUNG ERFORDERLICH.

Erfahrung und Innovation

Weltweit führend

Ihre Applikationen

In der STA 449

Submikrogramm-Bereich mit

einem bisher unerreichten vereint. Durch Auswahl des optimalen Ofens, des idealen

Sensors und des geeigneten

simultane Thermoanalyse-

Apparatur an nahezu alle

Applikationen anpassen.

Der robuste Systemaufbau, die

anwenderfreundliche Software, das exible Design und die große Auswahl an unterschied- lichen Optionen machen dieses

System zum idealen Werkzeug

für die Materialcharakteri- sierung in Forschung und

Zukunftsweisende

Technologie

STA 449 F3 ®

der Standard für

Thermowaagen

Die STA 449 F3Jupiter®

oberschalige Thermowaage - dieses Prinzip ist seit Jahrzehnten

Standard bei vielen Waagenarten,

z. B. in Labors, in Ihrer Küche oder im Supermarkt. Diese Systeme vereinen ideale Leistung mit einfacher Handhabung.

Warum sollte Ihre Thermowaage

anders sein? und hohe Probeneinwaage

Jupiter®-

waagen (bis zu 35 g) und einen großen Messbereich, gepaart mit geringer Drift (im g-Bereich über der Genauigkeit. bedingung - Vakuumdichte

Ausführung

Die STA 449 F3Jupiter®

vakuumdicht. Durch Anschluss

Pumpensystemen ist eine

Evakuierung bis zu 10

-4 mbar* sowie ein Wiederbefüllen mit

Das einzigartige OTS®

Reduzierung des Sauerstogehalts

- ÜBER 50 JAHRE

Führender Hersteller von

Thermischen High-Perfor

Zur Anpassung an verschiedene Applikationsbereiche über den gesamten Temperaturbereich (-150 °C bis 2400 °C)

Öfen für einen verbesserten Probendurchsatz oder Untersuchungen im Tief- und Hochtemperaturbereich mit ein

und derselben Apparatur vor. Die Öfen sind durch den Anwender leicht austauschbar. Dadurch kann das System

an jeden zukünftigen Applikationsbereich angepasst werden. durchgeführt

Raumtemperatur bis 1600 °C ist

der Siliciumcarbid-Ofen (SiC) das ideale Arbeitspferd für Ihr Labor.

Für Messungen unter korrosiver

dem geschützten TG-DTA-Sensor licht somit einen sicheren Betrieb.

Messungen unterhalb von

Raumtemperatur

Unter Verwendung von Kühl-

der Silber- und Stahlofen

Messungen im tieferen Tempe-

raturbereich und sorgen für eine der Silberofen ideal für die

Bestimmung der spezischen

Stahlofen einen großen Tempera-

turbereich von -150 °C bis 1000 °C. zu hohen Temperaturen gen DSC-Sensoren ist speziell für die Bestimmung der spezischen

Temperaturbereich ausgelegt.

Die STA 449

hubvorrichtung für zwei Öfen: Der erlaubt die direkte Kopplung an ein Massenspektrometer für Emissionsgasanalyse (Option)

OfentypTemperaturbereichKühlung

-120 °C bis 675 °CFlüssigstickstoff* Kupfer -150 °C bis 500 °C Flüssigstickstoff* Stahl-150 °C bis 1000 °CFlüssigstickstoff*

PlatinRT bis 1500 °CLuft

SiliziumcarbidRT bis 1600 °CLuft

RhodiumRT bis 1650 °CLuft

GraphitRT bis 2000 °CWasser

WasserdampfRT bis 1250 °CLuft

High-speedRT bis 1250 °CLuft

WolframRT bis 2400 °CWasser

SiC-SKIMMERLuft

Graphit-SKIMMERWasser

Das Heizelement aus Wolfram

erlaubt Messungen unter Helium- Der Kupferofen ist ideal für Messungen unter relativer Luftfeuchte zwischen Raumtemperatur und 100 °C. Für diesen Zweck ist ein Feuch- der Kupferofen für konventionelle STA-Messungen einschließlich werden. Der Wasserdampf-Ofen deckt den großen Temperaturbereich von Raumtemperatur bis 1250 °C ab. Er kann sowohl an den Feuchte- als auch an den Wasserdampfgenerator angeschlossen werden. Dieser erzeugt einen Strom reinen Wasser dampfes durch Verdampfung einer exakt dosierten Menge Wassers. Dadurch ist eine molare Konzentration an Wasser von nahezu 100 % darstellbar.

Ihre Ergebnisse innerhalb

kürzester Zeit erlaubt die Simulation realistischer

Heizraten von bis zu 1000 K/min.

Heizraten für einen einfachen

Zugang zu Kinetikstudien.

* Alternative Vortex-Kühlung erlaubt Starttemperaturen um 0 °C.

Der STA 449 F3Jupiter®

Aufsteckplatte oder großem Tiegel (bis 5ml) lassen Messungen an großen Probenmengen zu. TG-DTA-Sensoren werden oft für Routineuntersuchungen oder Messungen an aggressiven Probensubstanzen eingesetzt. Die geschützten Sensoren nden Verwendung für z. B. Tests

TG-DSC-c

p

Genauigkeit.

Durch die Quick-Connect-

Sekunden ausgetauscht werden, was eine schnelle Anpassung der Apparatur an die jeweils gewünschte Applikation gestattet.

Thermoelement

-150 °C bis 700 °C* TG-DTA, TG-DSC (c p )inert, red., oxid., vak.

Typ K-150 °C bis 800 °C* TG-DTA, TG-DSC (c

p )inert, red., oxid., vak.

Typ SRT bis 1650 °C TG-DTA, TG-DSC (c

p )inert, red., oxid., vak. Typ S geschütztRT bis 1650 °CTG, TG-DTAinert, red., oxid., vak., korr. Typ P-150 °C bis 1000 °CTG, TG-DSC, TG-DSC (c p )inert, red., oxid., vak. Typ BRT bis 1750 °CTG, TG-DTA, TG-DSCinert, red., oxid., vak.

Typ WRT bis 2400 °CTG, TG-DTAinert, red., vak.

Der richtige Sensor für Ihre Anforderung

HÖCHSTE PRÄZISION

Routine- und spezielle Aufgaben

decken die Typ S-Sensoren mit hoher Genauigkeit den großen

Temperaturbereich von Raumtem-

peratur bis 1650 °C ab. Für

Messungen in Gegenwart von

korrosiven Gasen sorgt der TG-DTA

Thermoelementen für sichere

Bedingungen, ohne sich auf die

Empndlichkeit auszuwirken.

Tieftemperaturbereich

Temperaturbereich Standard,

bestens geeignet für den Stahlofen.

Alle Sensoren, ausgestattet mit

den Thermoelementen Typ E und aus. Sie dienen besonders zum

Nachweis kleiner Eekte.

Temperaturen bis 2400 °C werden

eingesetzt, die Messungen unter inerten und reduzierenden Bedin- gungen sowie unter Vakuum erlauben.

Kopplungen für die

Emissionsgasanalyse (EGA)

Umrüstung durch die Kopplung an ein

FT-IR, MS oder GC-MS erzielt werden. Dabei

STA gekoppelt und die STA mit dem ASC

ausgestattet sein.

Spülgas 1

Spülgas 2

Schutzgas

Zusatzkanal

Zusatzkanal Aus

Zusatzkanal Ein

Gasversor-

gungseinheit

Hubvor-

richtung

Gasauslassventil

Ofenthermoelement

Heizelement

Schutzrohr

Strahlungsschutz

Evakuiersystem

Verschiedene

Gasflussregelungen

Massendurchussreglern

gesteuert, die in den drei Gasuss- eingebaut sind. Optional ist ein weiterer Kanal verfügbar, der eine optimale Kontrolle der Gasatmo- auch für komplexere Analysen dient. Denierte Gasussbedin-quotesdbs_dbs27.pdfusesText_33
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