Laboratorio de Análisis Térmico

Descripción

El análisis térmico permite la medición de propiedades de materiales en función de la temperatura, el tiempo y la atmósfera de gas que se emplee para el análisis. Es importante evaluar estas propiedades para la caracterización de nuevos materiales sólidos, para el análisis de la composición a través de los compuestos gaseosos que desprende como productos de la reacción y para determinación de la cinética de descomposición, capacidad calorífica, estabilidad a la oxidación, transformaciones de fase entre otras. El análisis termogravimétrico permite determinar la pérdida de peso en función de la temperatura mientras que la calorimetría diferencial de barrido mide la temperatura y el flujo de calor asociado a las transiciones térmicas de la muestra.

Investigadores

Dr. Edilso Reguera Ruiz
Extensión: 67797
ereguerar@ipn.mx

Dr. Ana Adela Lemus Santana
Extensión: 67742
alemuss@ipn.mx

Extensión del laboratorio: 67797

Rocio Pirolítico Ultrasónico

Analizador Termogravimétrico de Alta Resolución (TGA-HR)

Marca / Modelo T A Instruments Q 5000 IR Aplicaciones El analizador temogravimétrico se usa para determinar la composición de muestras a través de medir el peso de cada uno de los componentes a medida que se volatiliza o descompone bajo condiciones controladas de temperatura, tiempo y atmósfera. El TGA permite la detección de niveles bajos de impurezas, estudios cinéticos análisis de gases de escape y opera a altas velocidades de calentamiento. Otras aplicaciones son: Análisis de compuestos volátiles, cuantificación de contenido de relleno (compositos poliméricos), contenido de humedad, efecto de aditivos, entre otras. Descripción La técnica de análisis termogravimétrico de alta resolución (TGA-HR) es una herramienta imprescindible para la caracterización de materiales. El equipo usado para la determinación de pérdida de peso en función del temperatura (Q5000 IR) tiene un horno infrarrojo, el cual ofrece velocidades de calentamiento lineales (0.1 to 500 ̊C/min) y balísticas (>2000 ̊C/min) desde temperatura ambiente hasta 1200ºC. El diseño favorece una respuesta dinámica rápida y un excelente desempeño y flexibilidad en experimentos estándar y avanzados. La superioridad en resolución de la técnica de Alta Resolución (Hi-Res) es especialmente útil al definir los puntos iniciales y finales de los segmentos de pérdida de peso individuales ; así como para indicar eventos sutiles que ayuden a determinar una “huella digital” de la muestra bajo las condiciones de análisis​.

Calorímetro Diferencial de Barrido

Calorímetro Diferencial de Barrido

​Marca / Modelo Perkin Elmer, Pyris 1 Aplicaciones Este equipo determina la capacidad calorífica relativa de un sistema determinado cuando sufre una transición inducida por un cambio térmico. El calorímetro diferencial de barrido (DSC) detecta transiciones que implican intercambio de energía ya sean procesos endotérmicos o exotérmicos. Ejemplos son las transiciones de fase, procesos de cristalización, oxidaciones irreversibles, deshidrataciones, etc. Esta técnica también resulta muy adecuada para comprobar la pureza de un material. En muestras biológicas, para estudiar la energética de las transiciones plegamiento-desplegamiento de las proteínas. Permite la caracterización termodinámica de los cambios conformacionales inducidos por cambios de temperatura en proteínas, ácidos nucleicos y biomembranas. Descripción La calorimetría diferencial de barrido (DSC) determina las temperaturas y los flujos de calor asociados con transiciones en materiales en función del tiempo y temperatura en una atmósfera controlada. Estas determinaciones proveen información cuantitativa y cualitativa acerca de cambios físicos y químicos que involucran procesos endotérmicos y exotérmicos, o cambios en la capacidad calorífica.​