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Os materiais inorgânicos são amplamente utilizados na indústria química, em materiais de construção e na agricultura. As quatro principais técnicas de análise térmica, DSC, TGA, TMA e DMA são ideais para a caracterização de tais materiais. A vantagem mais importante é que as propriedades podem ser medidas em função da temperatura ou do tempo em uma ampla faixa de temperatura, ou seja, de 150 a 1600 ° C.
Neste Webinar, mostraremos como a análise térmica é usada para analisar materiais inorgânicos e apresentaremos alguns exemplos típicos de amostras medidas por Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC), Termogravimetria (TGA), Análise Termomecânica (TMA) ou Análise Mecânica Dinâmica (DMA).
No webinar intitulado "Análise Térmica de Materiais Inorgânicos", descrevemos uma série de técnicas e métodos que podem ser usados para caracterizar as propriedades físicas de materiais e compostos inorgânicos.
Os materiais inorgânicos abrangem todo o resto, ou seja, compostos como metais, sais, minerais e assim por diante. A ligação química é em grande parte iônica.
Os óxidos e sulfetos de carbono e os carbonetos metálicos são considerados compostos inorgânicos. O carvão é classificado como uma substância inorgânica e é de grande importância como fonte de energia.
A análise térmica é usada principalmente para medir o teor de umidade, estabilidade térmica e oxidativa e transições sólido-sólido. Além disso, pode ser empregado para determinar a composição de matérias-primas como o gesso e para caracterizar materiais energéticos no que diz respeito às condições de armazenamento e segurança.
Outras aplicações importantes têm a ver com a compatibilidade de materiais de construção.
Os efeitos mais importantes que podem ser analisados pela DSC são a transição vítrea e o comportamento de fusão.
TOA é o método de escolha para a observação visual de amostras, por exemplo, durante a cristalização, e para detectar diferentes polimorfos.
As principais aplicações do TGA são análise de conteúdo, estabilidade térmica e comportamento de evaporação.
O TMA pode ser usado para caracterizar o comportamento de expansão, encolhimento ou fusão.
O DMA é um excelente método para caracterizar o comportamento viscoelástico dos materiais.