Webinar - Thermische Analyse von Petrochemikalien

"Thermische Analyse von Petrochemikalien" beschreibt die Methoden zur Charakterisierung petrochemischer Materialien

Die Methoden der thermischen Analyse helfen Ihnen bei der Lösung von Problemen, die direkt mit der Qualität und Verarbeitung von Öl und ölbasierten Produkten in der petrochemischen Industrie zusammenhängen.
Die Methoden können zur Messung der Eigenschaften von Materialien als Funktion der Temperatur oder der Zeit über einen weiten Temperaturbereich, beginnend bei -150 °C, in Übereinstimmung mit vielen internationalen Standards eingesetzt werden.

In diesem Webinar zeigen wir Ihnen, wie die thermische Analyse zur Analyse von Materialien in der petrochemischen Industrie eingesetzt wird, und stellen Ihnen einige typische Beispiele von Proben vor, die mit DSC-, HP DSC-, TGA-, TOA- und DP-Techniken gemessen wurden.

In dem Webinar mit dem Titel "Thermische Analyse von Petrochemikalien" beschreiben wir eine Reihe von Beispielen, die zeigen, wie die thermische Analyse zur Untersuchung der physikalischen Eigenschaften und des Verhaltens von Petrochemikalien eingesetzt werden kann.

Industrielle Anwendungen von Petrochemikalien

Petrochemische Verbindungen werden aus Rohöl gewonnen und machen diesen Rohstoff zum Ausgangspunkt und zur Grundlage für sehr viele Produkte. Zu den Produkten gehören Kraftstoffe, verschiedene Arten von Chemikalien und praktisch alles, was aus Kunststoffen hergestellt wird. Aus diesem Grund ist die Analyse petrochemischer Verbindungen so wichtig.

Die Rohölproduktion beläuft sich derzeit auf etwa 1000 Millionen Tonnen pro Jahr und nimmt weiter zu. Etwa 90% davon werden als Kraftstoff und Benzin verwendet, während etwa 10% in Chemikalien und Kunststoffe umgewandelt werden.

 

Thermische Analyse von Petrochemikalien

Die wichtigsten Effekte, die mit DSC analysiert werden können, sind der Glasübergang, das Schmelz- und Kristallisationsverhalten, die Übergangs- und Reaktionsenthalpien sowie die thermische Stabilität.

Die TGA wird normalerweise zur Untersuchung der Zusammensetzung, der thermischen Stabilität und des Zersetzungs-, Verdampfungs- und Desorptionsverhaltens verwendet.

TOA ist die Methode der Wahl für die Charakterisierung optischer Eigenschaften wie Veränderungen der Morphologie und Trübungspunkteffekte.

Die Hauptanwendungen der DP sind die Tropfpunkte und Erweichungspunkte zur Materialcharakterisierung.