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Nous expliquons comment le Flash DSC vous aide à obtenir des informations importantes sur les matériaux, qui étaient en grande partie inaccessibles jusqu'à présent. |
Ce livre blanc offre une vue d'ensemble du Flash DSC, une technologie novatrice mise sur le marché par METTLER TOLEDO qui permet de mieux comprendre les propriétés et le comportement thermiques des matériaux.
La technique du Flash DSC soumet les échantillons à des vitesses de chauffe et de refroidissement extrêmement élevées, ce qui en fait une solution idéale pour caractériser les matériaux modernes et optimiser les processus de production. Le Flash DSC a remporté un prix R&D 100 et figurait parmi les solutions récompensées par un prix R&D 100 Editor's Choice.
Sommaire
1. Introduction
2. La technologie Flash DSC pour les laboratoires de R&D
3. Cap sur des avancées majeures avec les vitesses de chauffe et de refroidissement élevées (exemples)
3.1 À quelle vitesse de chauffe la réorganisation du polypropylène isotactique amorphe (iPP) s'arrête-t-elle ?
3.2 Quelle est la vitesse de refroidissement optimale pour la production d'un iPP amorphe ?
3.3 Comment des films de PET soumis à différentes conditions de traitement peuvent-ils être différenciés ?
3.4 La fusion peut-elle être dissociée de la décomposition ?
4. Résumé
5. Plus d'informations sur le Flash DSC
La calorimétrie différentielle à balayage (DSC) est une technique qui mesure la différence entre les flux thermiques d'un échantillon et d'un matériau de référence. La DSC classique utilise des vitesses de chauffe faibles, comprises entre quelques dixièmes et quelques centaines de K/min. La vitesse de chauffe standard est généralement de 10 K/min. À de telles vitesses, la structure de l'échantillon peut se réorganiser, et les courbes de mesure ne se rapportent donc pas à la structure du matériau d'origine.
En revanche, à l'aide de vitesses très élevées allant jusqu'à 240 000 K/min pour le refroidissement et 2 400 000 K/min pour la chauffe, la technologie Flash DSC permet d'obtenir les résultats suivants en matière de structure :
- Des vitesses de refroidissement extrêmement élevées permettent de produire des matériaux aux propriétés structurelles définies en conditions réelles.
- Des vitesses de chauffe extrêmement élevées éliminent la réorganisation structurelle de l'échantillon, et peuvent être utilisées pour dissocier les transitions physiques (p. ex., la fusion) des réactions chimiques (p. ex., la décomposition).
Pour conclure, de telles mesures peuvent imiter les processus techniques et servir aux fins d'analyse des matériaux reçus. Le Flash DSC 1, ou analyseur calorimétrique différentiel à balayage Flash, intègre une technologie novatrice de capteur haute performance qui permet l'étude des cinétiques de processus de cristallisation ou de réactions extrêmement rapides.