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Événements à venir
Du 18 mars 2026 à 09:30 au 19 mars 2026 à 16:30
18 mars 2026 à 12:00

Calorimétrie différentielle à balayage DSC 2500 TA

TA Instrument - DSC 2500

Domaine(s)

Caractérisation des matériaux

Catégorie(s)

Analyse Thermique

Emplacement

LO1 – A-2100

Appareil de calorimétrie différentielle à balayage, utilisé pour analyser les propriétés thermiques des matériaux.
Modèle
TA Instrument - DSC 2500
Spécificités
  • Linéarité de la ligne de base (de -50 à 300 °C) : ≤5 μW
  • Reproductibilité de la ligne de base (de -50 à 300 °C): <10μW
  • Plage de températures: -180°C to 725°C
  • Exactitude de la température: ±0.025°C
  • Précision de la température: ±0.005°C
  • Précision d’enthalpie: ±0.04%
Périphériques

lorem

Modalités d’utilisation

lorem

Réservation
Responsable de l'équipement

Description

La Calorimétrie Différentielle à Balayage (Differential Scanning Calorimetry, DSC) est une technique d’analyse thermique. Elle mesure la différence de flux de chaleur entre un échantillon et une référence, lorsque la température change (chauffage, refroidissement, ou palier isotherme). Cela permet de détecter des transitions thermiques (fusion, cristallisation, transition vitreuse, réactions exothermiques ou endothermiques, etc.), de mesurer des capacités calorifiques, des enthalpies, et d’étudier la stabilité thermique d’un matériau.

Principe et objet

Le DSC2500 est un calorimètre différentiel à balayage (DSC) conçu pour analyser les propriétés thermiques des matériaux en mesurant le flux de chaleur absorbé ou dégagé par un échantillon comparé à une référence, lorsqu’on lui impose un programme de température défini (chauffage, refroidissement, paliers).

Il s’agit d’un instrument pour les laboratoires de recherche ou contrôle qualité, dans des secteurs variés : polymères, matériaux avancés, produits pharmaceutiques, spécialiste des matériaux composites, etc. Il permet d’étudier les transitions de phase, la stabilité, la capacité calorifique, la cinétique de réactions thermiques, etc.  

Usages typiques & avantages pour l’utilisateur

  • Détermination précise des températures de fusion, de cristallisation, et des transitions vitreuses dans les polymères ou autres matériaux.
  • Études de stabilité thermique : à quelle température un matériau commence-t-il à se décomposer ou à s’oxyder ?
  • Mesure de la capacité calorifique (utile pour des données thermodynamiques, simulations, etc.), y compris pour des matériaux avec des transitions faibles.
  • Analyse de la cinétique de réactions thermiques, des courbes de chauffage/refroidissement, etc.
  • Contrôle qualité : assurer que les lots de matériaux répondent à des spécifications thermiques (même comportement d’un lot à l’autre).