TA Instruments TGA Q500



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Kunststoffanalyse

2 Kunststoffanalyse Untersuchungsmethode Infrarot ( IR-) Spektralanalyse Thermogravimetrie Differential Scanning Calorimetry ( DSC ) Kurzzeichen FT-IR TGA DSC Prüfnormen Gerätetyp und Ausrüstung Perkin Elmer Spectrum 100 Spectrum Spotlight 20 TGA Q500 DSC Q1000 Funktionsprinzip Organische Molekülketten werden mit Infrarotlicht bestrahlt und so zum Schwingen angeregt. Dadurch wird die Intensität des zurückgeworfenen Infrarotlichts in für die Molekülart charakteristischen Wellenlängenbereichen reduziert. Bestimmung der Masseänderung einer Probe in Abhängigkeit der Temperatur und der Zeit. Die Probe wird dabei in einem Tigel bei definierter Heizrate so lange erhitzt, bis sie verascht ist. Das Gewicht der Probe wird dabei in Abhängigkeit der Temperatur aufgezeichnet. Ein Behälter mit Probe und ein Behälter ohne Inhalt ( Referenz ), werden zusammen dem gleichem Temperaturprogramm ausgesetzt. Dabei kommt es zu exothermen oder endothermen Prozessen im Probenbehälter und damit zu einer Temperaturdifferenz zwischen beiden Behältern. Diese Temperaturdifferenz wird gemessen. Typische Anwendungen Identifizierung von Polymeren, Füllstoffen, Verunreinigungen und Fremdpartikeln Identifizierung von organischen Stoffen, Reaktionen flüchtiger Bestandteile bis 930 C oder quantitativer Nachweis von Verstärkungs- und Füllstoffen Identifizierung von organischen Stoffen; Bestimmung von Reaktions-, Glasübergangs- und Schmelztemperatur Anforderungen an Probe Feste oder flüssige Stoffe : min. 1 g Auflösungsgrenze : 0.2 mm Nachweis Füllstoffe: Aschegehalt >0.01%, Messbereich : -70 bis +400 C, moduliert Durchlaufzeit nach Proben- Eingang und Bestellung Standard für eine Probe: 3 5 Arbeitstage 5 Arbeitstage 5 Arbeitstage

3 Kunststoffanalyse Thermomechanische Analyse Dynamisch mechanische Analyse Rheologische Messungen VICAT Erweichungstemperatur Kurzzeichen TMA DMA VST Prüfnorm Ausrüstung TMA Q400 Funktionsprinzip Messung der dimensionalen Änderung oder der Deformation einer Probe in Abhängigkeit von der Temperatur. Die Probe wird dabei mit definierter Heizrate erwärmt und die Längenänderung der Probe über ein induktives Messystem sehr genau erfasst. Anwendungen Bestimmung der Erweichungstemperatur, der Glasübergangstemperatur, des Ausdehnungskoeffizienten. DMA Q800 Hier wird die zu untersuchende Probe in Abhängigkeit von der Temperatur einer sich zeitlich ändernden sinusförmigen mechanischen Beanspruchung ausgesetzt. Dadurch verformt sich die Probe mit gleicher Periode. Gemessen werden die Kraftamplitude, die Verformungsamplitude sowie die Phasenverschiebung l zwischen dem Kraft- und dem Verformungssignal. z.b. Glasübergangstemperatur, E- und G-Modul Rheometer, Melt-Flow-Index ( MFI ) Bestimmung der Viskosität ( Zähflüssigkeit ) von Schmelzen oder anderen Flüssigkeiten in Abhängigkeit von der Temperatur. Viskosität an Flüssigkeiten bis Polymerschmelzen. Bestimmung des Aushärtungsverhaltens eines Harzes. ISO 306, ASTM D 1525 Die Vicat-Erweichungstemperatur ( VST = Vicat softening temperature ) wird mit einer Nadel gemessen. Diese ist mit einer Prüfkraft von z.b. 10 N belastet. Der Probekörper wird einer definierten Heizrate ausgesetzt. Die VST ist erreicht, wenn der Eindringkörper eine Eindringtiefe von 1 mm erreicht. Bestimmung der Erweichungstemperatur. Sie gibt einen Anhaltspunkt für die praktische Dauereinsatzgrenze, welche bei etwa 15 C unter der Vicattemperatur liegt. Probenanforderung Glasübergang, Ausdehnungskoeffizient : Dicke : 3 7 mm Penetration : Dicke : >0.01 mm, -50 C 500 C Durchlaufzeit 5 Arbeitstage 5 Arbeitstage erforderliche Probenform: 50 x 12 x 2 mm, -20 C 300 C Doppelbestimmung Flachstab nach Normvorgaben Die Prüfung ist nach Norm nur bei Thermoplasten anzuwenden

4 Kunststoffanalyse Bestimmung der Wärmeformbeständigkeitstemperatur Kurzzeichen HDT Prüfnorm Dichtemessung ( Auftriebsmethode ) DIN EN ISO 75 DIN EN ISO 1183 Nach Karl Fischer Ausrüstung Coulometrie Benetzungswinkel, Oberflächenspannung ; Pendant-Drop-Methode Funktionsprinzip Hier wird ein Standardprobekörper einer Dreipunktbiegung bei konstanter Last ausgesetzt. Dann wird zur Erzielung einer sogenannter Randfaserspannung eine definierte Kraft aufgebracht. Anschließend werden die belasteten Proben einer Erwärmung mit konstanter Heizrate ausgesetzt. Erreicht dabei die Durchbiegung der Probe eine Randfaserdehnung von 0.2 %, so ist die zugehörige Temperatur die Wärmeformbeständigkeitstemperatur. Anwendungen Bestimmung der Erweichungstemperatur Probenanforderung Flachstab, 23 C 350 C Das Gewicht einer Probe wird an Luft und im Wasser gemessen. Aufgrund der Gewichtsdifferenz dieser beiden Messungen wird nach Archimedes die mittlere spezifische Dichte der Probe bestimmt. Bestimmung der spezifischen Dichte Granulat oder kleine Proben ohne Lufteinschlüsse; Doppelbestimmung Titration von Wasser mit einer wasserfreien methanolischen Lösung, die Iod, Schwefeldioxid und eine Pufferlösung enthält. Bestimmung des Wassergehaltes /Feuchte einer Probe ( z.b. Polyamid ) Benetzungswinkelmessung ( Feststoffe ) : Gibt auch Aufschluss über die Benetzbarkeit eines Stoffes. Über die Youngsche Gleichung lässt sich aus dem Cosinus des Kontaktwinkels eines Tropfens auf der zu prüfenden Oberfläche die Oberflächenspannung berechnen. Pendant-Drop-Methode ( Flüssigkeiten ) : Optische Erfassung der Tropfengeometrie. Größe der Tropfen, die von einer Kapillare abtropfen, ist proportional zur Oberflächenspannung. Bestimmung des Benetzungswinkels an festen Stoffen ( vs. Wasser ) Kontaktwinkelmessung : Berechnung der Oberflächenspannung von flüssigen Stoffen ( vs. Wasser ) Pendant-Drop-Methode : Bestimmung des Benetzungswinkelsan flüssigen Stoffen Feststoff : flache, feste Probe Durchlaufzeit

5 Im Dialog mit Praktikern löst Probleme rund um Werkstoffe und ihre Verarbeitung. In unseren Labors analysieren wir für Sie Materialien von Metallen über Kunststoffe bis zu Keramik und Verbundwerkstoffen. Wir untersuchen Schäden und forschen nach möglichen Ursachen, berechnen Bauteile und Prozesse, begleiten Ihre Produktion vom Prototypenbau bis zur Zertifizierung der Serienprodukte. Durch intensiven Austausch mit Praktikern aus der Industrie und die Vertrautheit mit Herstellprozessen und Verfahren verfügen wir über ein grosses Know-how. Wir hören ganz genau zu, wenn Sie ein Anliegen an uns haben. Wir unternehmen alles, um transparent, schnell und kostengünstig Sicherheit zu schaffen und Sie auch im weiteren Vorgehen zu beraten. Wichtige Zulassungen: ISO 9001, Managementsystem ISO 17025, Labor chemische Analyse ISO 17025, Labor Oberflächenanalyse GMP Compliance PT2 Eindringprüfung (ZfP) Weitere Themenschwerpunkte: Material- und Bauteilprüfung Oberflächen- und Schichtprüfung Schadensanalyse Zerstörungsfreie Prüfung Gefügeanalyse Chemische Analyse verfügt über die einschlägigen Zertifizierungen. Zudem sind wichtige Laborbereiche akkreditiert und zugelassen für die Prüfung medizintechnischer Produkte.

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