242E 德国耐驰程序控温单频多频样品机械行为测试仪
产品简介
储能模量(刚性)
粘弹性
玻璃化转变
软化温度
损耗模量(阻尼)
蠕变与应力松弛
二级相变
固化过程
NETZSCH 动态热机械分析仪提供三点弯曲、单/双悬臂、压缩、针入、线性剪切和拉伸等多种模式,并可根据特殊应用定制特殊模式。
NETZSCH 动态热机械分析仪 DMA 可以和树脂固化监测仪 DEA 联用,进行同步 DMA - DEA 分析。
详细信息
DMA 242E Artemis 配备易于使用的 Proteus® 测量与分析软件,能够快速而方便地表征材料的动态热机械性能与频率、温度、时间的关系。
DMA 242E Artemis 为模块化的设计,可以配备冷却系统,以及多种多样的样品支架,甚至包括更多的特殊配置,这使得它可以适应非常广阔的应用范围,成为各类实验室的理想选择。
DMA 242E Artemis 为下挂式装样设计,装样操作方便,易于更换不同种类的支架。
DMA 242E Artemis 可选配超过 30 种不同种类与规格的样品支架,能够为不同样品的测试提供*测试方法。
DMA 242E Artemis 可以通入惰性或氧化性气氛,流量精确可控,可为测量提供优化的热传递环境。
DMA 242E Artemis 可配备两种不同的冷却系统:液氮系统可线性冷却至 -170℃,带 vortex 管的压缩空气冷却系统能够冷却到 0℃。
可控zui大力范围达到 24N(静态力 12N,动态力 12N),适合于非常坚硬样品的测量。若将量程限定在 4N 静态力和 4N 动态力范围内,则分辨率将进一步提高。
20-mm 行程的步进电机能够精确测量出样品在 DMA 测试过程中的长度变化。这对 DMA 242E Artemis 支持的各类静态模式测试非常重要,如蠕变,松弛和 TMA 模式。
DMA 242 E - 技术参数
- 温度范围:-170℃ … 600℃
- 升温速率:0.01 … 20 K/min
- 频率范围:0.01 … 100 Hz
- zui大力范围:24N(静态力12N,动态力12N)
- 高分辨率力范围:8N(静态力4N,动态力4N)
- 可控应变范围:± 240 μm
- 静态形变:zui大 20 mm
- 模量范围:10-3 … 106 MPa
- 阻尼范围(tgδ):0.005 … 100
- 可选冷却设备:
- 液氮冷却
- 带 vortex 管的压缩空气冷却,zui低冷却至 0℃ - 形变模式:
- 3 点弯曲
- 单双悬臂
- 剪切
- 拉伸
- 压缩 / 针入 - 额外的测量模式:
- TMA 模式
- 蠕变/松弛
- 应力 / 应变扫描模式 - 样品形状:取决于具体的形变模式(比如三点弯曲,zui大的样品尺寸为:长 60mm,宽 12mm,厚 5mm)
- 可选附件:
- 浸入式样品容器
- 水蒸汽发生器
- 紫外设备
- 介电分析仪(DEA) -
DMA 242 E - 软件功能
DMA 242E Artemis 的测量与分析软件是基于 MicroSoft Windows® 系统的 Proteus® 软件包,它包含了所有必要的测量功能和数据分析功能。
这一软件包具有极其友善的用户界面,包括易于理解的菜单操作和自动操作流程,并且适用于各种复杂的分析。
Proteus® 软件既可安装在仪器的控制电脑上联机工作,也可安装在其他电脑上脱机使用。
DMA 部分软件功能:
- 可从众多的 DMA 参数(如储能模量,损耗模量,损耗因子,长度变化...)中选择多个参数,以对数或普通坐标显示。Y 轴zui多支持四根,参数(曲线)显示数量不限。
- 测量参数(如:作用力、位移、振幅、偏移量等)可以对时间、温度或频率作图。
- 数据点标示功能。
- 可显示长度变化曲线,并计算线性膨胀系数。
- 根据 WLF 方程进行外推计算得到主曲线。
- 转变活化能计算。
- Cole-Cole 图。
- 松弛/蠕变模式的力/形变量-时间图谱(选件)。
- 应力/应变扫描模式的力-振幅图谱(选件)。
- 3D 图谱功能
-
DMA 242 E - 应用实例
多频测量
图中所示为 SBR 橡胶混合物的多频测试图谱,正如我们所预期的,随着频率的增大,玻璃化转变温度向高温漂移,储能模量也相应增大。(实验条件:2K/min 升温,双悬臂模式)
频率外推
在多频测试的基础上,若使用 Williams-Landel-Ferry (WLF)方程以某参考温度(图中为 -20℃)为基准进行外推,可得到频率外推曲线(主曲线,又称为TTS曲线),推算常规测试所不能达到的*与极低频率下的 E’和 tanδ数值。
玻璃纤维增强 PBT
图中对一种 30% 玻璃纤维增强的 PBT 材料分别取其平行与垂直于纤维方向进行 DMA 测试,使用三点弯曲模式、频率 1Hz、升温速率 2K/min。实验结果表明平行方向(直线)的储能模量明显较高,E'下降起始点在 43℃,损耗因子数值也较小,两者的损耗因子峰值则出现在同一温度。