В старых методах изотермическая температура или линейный нагрев налагались на (обычно) синусоидальную температурную модуляцию всего одной частоты (одночастотный метод). В TOPEM® ― новом методе с многочастотной температурной модуляцией ― используется, напротив, несколько разных частот (многочастотный метод).
Основная идея TOPEM® заключается в наложении изотермической или линейно нарастающей температуры на временную последовательность стохастических (произвольных) температурных импульсов различной длительности.
Преимущества метода TOPEM®:
- одно измерение ― одновременное определение разных свойств образца как функции времени и температуры в широком диапазоне частот;
- определение теплоемкости по импульсной характеристике ― очень точное определение квазистатической теплоемкости;
- высокая чувствительность и высокое разрешение одновременно ― можно определять низкоэнергетические переходы и (или) близколежащие температурно-зависимые эффекты;
- разделение обратимых и необратимых процессов ― можно определять теплоемкости с исключительной точностью, даже если эффекты перекрываются;
- простая интерпретация ― легко отличать частотно-зависимые эффекты (например, стеклование) от частотно-независимых (например, потеря влаги);
- расширенный метод PEM ― исключает приборные эффекты и расширяет диапазон измеряемых частот.
По частотной информации можно легко отличать эффекты, меняющиеся с частотой, от эффектов, не зависящих от частоты. Это намного упрощает интерпретацию перекрывающихся эффектов в образцах.
В то же время метод TOPEM® позволяет измерять квазистатическую частотно-независимую теплоемкость.