Analiza Termodinamică prin Gravitate (TGA) | Test de Stabilitate Termică a Materialelor cu Accuratețe

Toate categoriile

Analiza Termodinamică prin Gravitate (TGA) | Test de Stabilitate Termică a Materialelor cu Accuratețe

Explorați principiile și aplicațiile de bază ale analizei termice prin gravitate TGA. Indiferent dacă este vorba de știința materialelor, farmaceutica sau cercetarea mediului înconjurător, TGA poate oferi date extrem de precise despre schimbările de masă, care vă ajută să luați decizii informate privind cercetare și dezvoltare.
Obțineți un presupunere

Avantaje ale analizei termice gravimetrice TGA

Precizie și sensibilitate înaltă

Analiza termică gravimetrică TGA poate măsura cu precizie schimbările de masă ale eșantionelor în timpul încălzirii, fiind potrivită pentru detectarea pierderilor mici de masă și oferirea unor date fiable.

GAMĂ LARGĂ DE APLICAȚII

TGA poate fi utilizată pentru a analiza o varietate de materiale, inclusiv polimeri, metale, compuși inorganici și biomateriale, fiind potrivită pentru știința materialelor, chimie, farmaceutica, știința alimentelor și alte domenii.

Evaluare a stabilității termice

TGA poate ajuta cercetătorii să evalueze stabilitatea termică și temperatura de descompunere a materialelor, să identifice comportamentul materialelor în condiții de temperaturi ridicate și să asigure aplicabilitatea materialelor.

Testare rapidă

Analizele termice gravimetrice TGA sunt de regulă destul de rapide și pot obține rezultate eficiente într-un timp scurt, fiind potrivite pentru experimente cu flux ridicat și screening rapid.

Produse Populare

Aplicații ale Analizei Gravimetrice Termice TGA

Analiza gravimetrică termică TGA are o gamă largă de aplicații în multe domenii. Următoarele sunt unele dintre principalele zone de aplicare și exemple specifice:

1. Știința Materialelor

Analiza Polimerelor: Analiza gravimetrică termică TGA se folosește pentru a evalua stabilitatea termică, temperatura de descompunere și componentele volatili ale polimerelor pentru a ajuta la selectarea materialelor polimerice potrivite.
Compozite: Se folosesc pentru a studia comportamentul termic și caracteristicile de descompunere ale materialelor compozite cu scopul de a optimiza performanța materialului.

2. Industria farmaceutică

Testare Stabilitate Medicamente: TGA poate fi utilizată pentru a evalua stabilitatea termică a ingredientelor medicamentelor, a analiza caracteristicile de descompunere ale medicamentelor la diferite temperaturi și a asigura siguranța și eficacitatea medicamentelor în timpul stocării și utilizării.
Analiză Excipiente: Analizează excipientele din preparatele medicamentoase pentru a determina proprietățile termice și interacțiunile acestora.

3. Știința mediului

Tratare Deșeuri: TGA este folosită pentru a studia caracteristicile de descompunere termică ale deșurilor, a evalua schimbarea de masă și eliberarea de energie în timpul tratamentului termic al acestora și a ajuta la optimizarea strategiilor de gestionare a deșeurilor.
Analiză Sol și Sedimente: Analizează conținutul de materie organică și stabilitatea termică în sol și sedimente pentru a oferi suport datelor de monitorizare a mediului.

știința Alimentelor

Analiza compoziției alimentare: TGA poate fi utilizată pentru a analiza proprietățile termice ale umidității, grăsimilor și alte componente din alimente pentru a evalua calitatea și stabilitatea acestora.
Optimizarea condițiilor de stocare: Prin studierea schimbărilor de calitate ale alimentelor în diferite condiții de stocare, se contribuie la îmbunătățirea tehnologiei de stocare și ambalare.

Întrebări frecvente

Cum se interpretează rezultatele testului de analiză termică gravimetrică TGA?

Rezultatele TGA sunt de obicei prezentate sub forma unui grafic al schimbării de masă în funcție de temperatură sau timp (curba TGA). Analizând caracteristicile curbei (cum ar fi intervalul de temperatură și rata pierderii de masă), se pot deduce stabilitatea termică și mecanismul de descompunere al materialului.
Intervalul de temperatură al TGA este de obicei de la temperatura ambientală la 1000°C sau mai mult, în funcție de proiectarea instrumentului și natura probei.
Proba ar trebui să fie uniformă și în cantitate corespunzătoare, de regulă câteva miligrame. Forma și dimensiunea probei ar trebui să fie potrivite pentru vasul de probă al analizei gravimetrice termice TGA, pentru a evita să fie prea mare sau prea mică, ceea ce ar putea afecta rezultatele testelor.

Ultimele știri

Cum să alegi Calorimetrul Diferențial de Scaneare Potrivit: O Ghid Complet

25

Mar

Cum să alegi Calorimetrul Diferențial de Scaneare Potrivit: O Ghid Complet

Vezi Mai Mult
Ce este Analiza prin Calorimetrie Diferențială de Scaneo (DSC)?

31

Mar

Ce este Analiza prin Calorimetrie Diferențială de Scaneo (DSC)?

Vezi Mai Mult
măsuroare de pH și Conducție | Soluții Fully Customizable pentru Măsurarea cu Precizie

31

Mar

măsuroare de pH și Conducție | Soluții Fully Customizable pentru Măsurarea cu Precizie

Vezi Mai Mult
Testor de umiditate pentru porumb: Tipuri, Prețuri și Acuratețe Comparate

07

Apr

Testor de umiditate pentru porumb: Tipuri, Prețuri și Acuratețe Comparate

Vezi Mai Mult

Vezi Ce Spun Clienții

Carlos Silva

Folosim TGA pentru a analiza conținutul de materie organică din probele de sol. Aparatul este extrem de sensibil și poate detecta componente urme. Acuratețea și fiabilitatea rezultatelor ne permit să oferim un sprijin puternic de date pentru evaluările mediului.

Alison

Analiza gravimetrică termică TGA funcționează bine când se studiază proprietățile termice ale ingredientelor alimentare. Putem identifica clar volatilitatea și comportamentul de descompunere termică al diferitelor ingrediente. Acest lucru este foarte important pentru optimizarea formulărilor noastre alimentare și condițiilor de stocare.

Obțineți un presupus gratuit

Reprezentantul nostru vă va contacta curând.
Email
Nume
Numele companiei
Mesaj
0/1000
De Ce Să Ne Alegeți

De Ce Să Ne Alegeți

Analiza gravimetrică termică SKZ utilizează un procesor ARM importat, cu o viteză mai rapidă de eșantionare și prelucrare.
Eșantionarea pe patru canale AD colectează semnalul TG și semnalul de temperatură T.
Controlul încălzirii folosește algoritmul PID pentru un control precis. Încălzire pe mai multe etape și temperatură constantă.