세라타람사 열분석기는 스위스에 위치한 KEP Technologies 그룹 계열 세타람사에서 연구 개발 되었습니다.
모델 세트라인 계열(DSC, TGA, STA)는 특별 감가 행사 하고 있습니다.
합리적이고 좋은 가격에 제안 드립니다.

시차열량 + 열중량 동시분석기 = 표준버전 모델 세트라인 STA/STA+ (PLUS)
모델 세트라인 STA 동시 열분석기 ; 시차열량 + 열중량 동시 분석기 40초의 간단한 개념에 대한 동영상 소개 입니다.
KEP Technologies 그룹, 스위스 SETARAM사의 한국대리점은 한미산업 입니다.
제조 SETARMA사, 프랑스, 제네바 서쪽 1.5시간 거리
최종출하 SETARAM사, 베이징 혹은 프랑스
모델명 세트라인 STA
한국대리점 한미산업
1. 고감도 센서 ;
Setline STA / STA+의 DSC 센서는 백금 합금(Platinum Alloy)으로 만들어졌으며 전체 온도 범위에서 높은 측정 감도를 보장하는 판 모양의 DSC Rod 막대 기술을 사용합니다.
2. STA의 전자저울 구조 ;
3. 도가니(Crucible, Fan) ;
최고 품질의 샘플 홀더인 알루미늄, 알루미나 및 백금 도가니(=팬, 각각 80, 90 및 100µl)를 시험 온도와 시료의 종류에 따라 선택 구매 가능 합니다.
4. 관성력이 낮게 설계된 전기로 ;
금속 저항기는 샘플을 설정점까지 빠르고 안정적으로 가열하고, 퍼니스(=전기로)는 설정된 가열 속도는 또는 온도에서 작동하도록 프로그래밍 할 수 있습니다. 열 관성이 매우 낮게 설계된 소형 전기로 내부에 Reference와 샘플 도가니의 고정밀 가열과 제어가 보장 됩니다.
5. 수냉식 냉각 장치 ;
모델 FLEXI CHILLER 수냉식. 온도 제어와 전기로의 외부 온도를 안전한 한계 이내로 유지하는 데 사용됩니다. 영하의 냉각 시험용이 아니라, 주로 실내온도까지 빠르게 냉각하는 용도로 사용 합니다.
6. Top loading 방식 전자저울 ;
매우 정확한 측정과 샘플 로딩이 편리 합니다.
7. Compact design ;
열분석기가 작아서 효율적인 공간활용이 가능 합니다.
8. 센서 오염 시, DSC Rod 센서의 쉬운 교체 ;
쉽게 교체 수리가 가능하기 때문에 유지보수비용이 저렴 하고, 실제 DSC센서의 교체 비용이 타사에 비하여 경제적이고 합리적 입니다..
9. Auto-sampler (49 positions) ;
모델 SETLINE STA+ (Plus) 버전 선택으로 편리하게 대량의 샘플 측정이 가능 합니다.
10. 도가니(=팬) 선정 방법 ;
분석하고자 하는 샘플에 따라 도가니를 선택 합니다. 일반적으로:
–>알루미늄 도가니는 500°C까지 사용할 수 있다. 사용 가능한 샘플의 종류는 유기 물질, 고분자 물질, 플라스틱 석고 등 광물질의 탈수 연구 등에 사용된다. 도가니의 뚜껑을 압착하면 TG-DSC센서의 감도가 향상된다. 도가니는 재사용할 수 없다.
–>알루미나 도가니는 일반적으로 거의 모든 종류의 물질, 특히 금속에 사용된다.
–>플래티늄 백금 도가니는 보통 광물질 분석에 사용된다.
위 세가지 종류의 도가니(=팬) 모두 뚜껑이 있으며 알루미늄 팬만 크림핑(=crimping) 툴을 사용하여 약하게 압착하고, 알루미나 및 백금 소재 도가니(=팬)은 걸쳐놓는 형태 입니다.
TGA를 사용할 때는 도가니 종류와 상관없이 뚜껑을 닫으면 안됩니다.
DSC만 사용할 때는 뚜껑을 닫아도 되는데 OIT같은 산화 분석에서는 뚜껑을 열어서 시험 합니다. 특히 STA 기기에는 TGA에서 사용하는 알루미늄,알루미나,플래티늄 백금, 3가지 도가니(=팬)을 선택 가능하고 DSC에서 사용가능한 고압용 스테인레스나 인콜로이 도가니를 사용하지 못 할 경우, 샘플이 고압 증기압이 발생 할 경우에 대비하여, 닫지 않아야 합니다.
11. Software ;
Calisto(칼리스토)라는 유명 열분석기 소프트웨어 공급. Calisto(칼리스토) 운영 분석 소프트웨어에는, 옵션에 따라 고객이 요청한 100개 이상의 기능이 포함 되어 있으며, 열 분석 분야에서 가장 강력하고 유연하며 직관적인 데이터 처리 소프트웨어 입니다.
샘플 홀더(=도가니=Crucible=팬)
알루미늄(Al) 도가니 :
적합 시료:
유기물, 고분자, 약품, 식품 시료 (저·중온 범위), 비揮발성 또는 저반응성 액체/수용액
DSC용 열용량(Cp) 측정, 용융/유리전이 분석
장점:
저렴하고 일회용 사용 가능 → 교차 오염 방지
다양한 크기/뚜껑 타입 제공(뚫린 뚜껑, 밀폐형 뚜껑 등)
열전도도가 높아 균일한 가열 가능
단점:
고온 안정성 낮음 (보통 600 °C 전후까지만 사용)
강산/강염기·할로겐·산화성 시료에 부식/반응 → 시료 변질 및 도가니 손상
반복 재사용이 어려움
적합 분위기:
공기/산소 및 불활성 분위기(N₂, Ar)
고온 산화/강부식 분위기에는 부적합
알루미나(Al₂O₃) 도가니 :
적합 시료:
세라믹, 광물, 무기 산화물 카본/흑연, 배터리 양극재(산화 분위기), 재(ash) 성분 분석
장점:
화학적으로 비교적 비활성 → 다양한 무기 시료 측정에 안전
고온 안정성 (장비에 따라 1600 ℃까지 사용 가능)
가격이 저렴, 반복 사용 가능
단점:
강염기성 용융염, 불화물(HF), 알칼리 금속염에 침식됨
열전도도가 낮아 응답 속도 느림
반복 사용 시 균열·미세 파손 가능
적합 분위기:
공기, 산소, 불활성 분위기(N₂, Ar, He 등)
강환원성·강염기 분위기는 부적합
플래티늄(Pt) 도가니 :
적합 시료: 고순도 무기물, 귀금속 및 산화물, 촉매 담지체(황·할로겐 없는 경우), 오염에 민감한 유기/고분자 시료
장점:
열전도도 높아 응답 빠름 → 열평형이 빨리 잡힘
고온에서 기계적 강도와 내구성 우수
화학적 안정성 높아 반복 사용 수명 김
단점:
촉매 효과: H₂·CO·유기물 열분해 반응을 촉진시켜 결과 왜곡 가능
황(S), 할로겐(Cl, F, Br), 인(P) 포함 시료와 고온에서 반응 → 부식/화합물 형성
Fe, Ni, Co 등 전이금속과 합금화 가능
가격이 매우 비쌈
적합 분위기:
불활성(Ar, N₂, He) 및 공기/산소
환원성(H₂)·할로겐·황 분위기에서는 사용 지양
요약하면,
알루미나 도가니는 범용적이고 고온 무기·세라믹 시료에 강점.
플래티늄 도가니는 응답이 빠르고 깨끗한 측정에 유리하지만, 특정 시료/분위기에서 반응성·촉매성이 문제가 됩니다.



수직형 Top Loading (탑 로딩)타입의 장점 ; Furnace(전기로) 내부에 가열된 가스와 공기의 대류에 의한 Buoyancy(부력 효과)와 온도 가열에 따른 질량 변동 신호의 Thermal Drift(열 드리프트=측정수치의 변동)를 최소화 합니다.
Thermal Drift(열적 편차)=온도가 변할 때 측정기나의 센서나 전자저울이 원래 값에서 조금씩 벗어나 생기는 측정 신호의 흐름(오차) 입니다. 실제 시료 변화 때문이 아니라 장비 자체가 열 영향을 받아 생기는 미세한 값의 흔들림이라고 이해하시면 됩니다.
열적 편차의 영향을 최소화 하는 전자저울은 Vetical Hang Down > Vertical Top Loading > Hzrizontal 타입으로, Horizontal(수평형)타입 전자저울이 열적편차가 가장 나쁩니다.


모델 FLEIX CHILL – 냉각수 순환 시스템 – 4개의 강력한 AIR FAN이 열교환기 위로 대량의 공기 흐름을 전달하여 칠러의 냉각 용량을 향상시킵니다. 국산 냉각수 순환 시스템 중 선택 구매 가능 합니다.

위 검은색 폴리머 소재는 30mg 의 일반적인 크기로 가로세로 3×3 mm 입니다. TGA 측정은 일반적인 경우, 30mg 전후 샘플 사용 합니다. DSC 전용기의 경우 일반적인 경우 20mg 전후 크기 사용 합니다.
측정 샘플의 질량 VS 부피 ;
1 liter = 약 1kg = 약 1,000g
1 milli liter = 1g
1 micro liter = mm3 = 1mg
위 계산은 샘플소재의 밀도에 따라 차이가 납니다.
물이 샘플일 경우 4℃ 기준 밀도는 ㎖ 당 1 g (=1g/㎖) 입니다.
플라스틱 소재의 밀도는 1.1~1.7 정도 됩니다.
알루미늄 2.7 g/cm3
철, 강철 7.8 g/cm3
금 19.3 g/cm3
1. Joule(주울) 효과 캘리브레이션이 된 열측정 센서에, 고효율 고정밀 Calvet 3D sensor 장착 ; 95% 열효율 포착 기술 적용
2. 온도 제어 ;
3. 압력 제어 범위 :
4. 외부 분석기 연결 가능 ;
5. 샘플 홀더 :
6. TGA 옵션으로 선택 구매시, DSC+TGA 동시측정 STA 기능 확보 가능(모델 CALVET PRO)
7. MIX CALORIMETER
8. DROP CALORIMETER
1. 고온 시험환경 제어 –> 상온 ~ + 1,150℃ OR +1,600℃ OR +2,400 ℃ 선택 사양
2. 편리한 플러그 앤 플레이(PLUG & PLAY) Rod 교체방식으로 다음과 같은 측정기능을 쉽게 추가 가능 합니다. –> TGA, STA, TG-DSC, TG-DTA, TMA, 3D high sensitivity/Cp measurements.
3. TGA에 외부 다음과 같은 가스 분석기들 연결하여 측정 샘플의 가스상태에서 정량 정성분석 가능 ;
-Coupling with Mass Spectrometers (MS)
-Coupling with FT-IR
-Coupling with combined gas chromatography and mass spectrometry (GC/MS)
4. 한대의 플랫폼에 DSC, TGA, DTA, TMA 등의 모듈 교체형 복합측정기 임에도 불구하고, 단독 전용기기와 같은 고정밀 측정이 가능하고, 3D DSC 고해상도 센서 선택이 가능한 모델 입니다.
A. 폴리머 소재 분해 곡선
소개 ;
시험 조건 ;
질소 하에서 10°C/min의 속도로 최대 600°C까지 가열된 25mg 폴리에틸렌 샘플
시험 결과 ;
관찰된 질량 손실(87.59%)은 TG 신호 유도에서 관찰된 438.6°C에서 폴리에틸렌 샘플이 최대 분해 속도를 갖습니다.
dTG 곡선 : derivative thermo gravity 곡선으로 TGA 곡선을 미분한 값인데, 고분해능처럼 중첩 되거나, 반응이 작은 구간의 변화를 쉽게 찾을 수 있습니다. Peak 온도는 열분해의 최대 분해 속도를 의미하는 온도 입니다..

B. (DSC + TGA =STA 를 이용한 러버의 구성분석 실험)
소개 ;
TGA는 가소제/오일, 폴리머 함량, 카본 블랙 필러 함량, 백색 필러 함량 및 잔류 함량과 관련하여 폴리머, 고무, 엘라스토머 및 관련 재료의 함량을 결정하는 데 자주 사용됩니다. 실제로, 특정 온도 범위 및 대기 프로그램에 대한 중량 손실 측정은 휘발성 물질 및 불활성 충전제를 포함한 샘플의 구성 지표와 열 안정성 지표를 제공합니다
DSC는 반결정성 고분자의 결정성 비율을 결정하는 주요 분석 기술 중 하나입니다.
[가소제 : 고온에서 성형가공을 용이하게 하는 유기물질]
[Elastomer : 탄성을 가진 플라스틱 소재]
실험방법과 조건 ;
조성 분석은 열중량 시험에서 직접 얻어지지만 고무 성분을 분리하기 위해서는 먼저 질소 하에서 유기물을 분해한 다음 산소 하에서 탄소 함량을 연소시키는 시험을 수행해야 합니다.
본 실험 에서는 하기 실험 절차를 사용하였다:
• 고무 샘플의 작은 조각(35mg)을 샘플홀더인 알루미나 도가니(=crucible)에 넣었습니다.
• 질소 유속(30ml/min)이 적용되었습니다.
• 샘플은 20°C/분으로 50°C에서 350°C로 가열되었습니다.
• 온도는 15분 동안 350°C에서 안정화되었습니다.
• 샘플은 20°C/분으로 350°C에서 600°C로 가열되었습니다.
• 질소 흐름을 공기(30ml/분)로 변경하고 샘플을 20°C/분으로 800°C까지 가열했습니다.

측정 결과 ;
구성 분석 테스트에서 관찰된 질량 손실은 고무 화합물에서 유기물(오일, 폴리머), 카본 블랙 및 회분(필러)의 양을 결정하는 데 사용됩니다. 조사된 고무 재료에 대해 다음 결과가 얻어졌다:
• 질소 하에서 50°C ~ 350°C에서 가소제의 분해로 인한 질량 손실, 오일 및 왁스 함량: 5.47%
• 질소 하에서 350°C ~ 600°C에서 엘라스토머 함량의 분해로 인한 질량 손실: 51.45%
• 공기 중에서 400°C ~ 800°C에서 카본 블랙 함량의 연소로 인한 질량 손실: 17.38%
• 최대 온도에서 남은 질량은 샘플의 회분(충진제 포함)의 양은 25.38% 입니다. 모델 Setline STA는 고분자 재료의 분해 특성 조사, 특히 조성 분석에 매우 적합합니다. 이러한 테스트를 위해 Setline STA는 매우 효율적이고 자동화된 가스 전환 장치와 함께 다양한 가열 및 냉각 시퀀스의 정의를 위한 매우 유연한 가열 프로그램을 제공합니다.
C. 칼슘 옥사레이트의 열특성 분석 (무기질의 분해 경로 )
무기질=광물=생물체를 구성하는 원소 중에서 탄소·수소·산소(N H O) 등의 3원소를 제외한 생물체의 무기적 구성요소
(DSC + TGA =STA 를 이용한 분석 실험)
소개 ;
광물의 특성화에는 구성 분석이 포함됩니다. 예를 들어, 옥살산칼슘은 일수화물 형태가 자연적으로 광물 휘웰라이트로 발생하는 옥살산칼슘염입니다.
TGA는 가열하는 동안 그리고 탈수, 탈수소화 또는 열 해리와 같은 다른 반응이 발생할 때 질량 변화를 통해 미네랄의 특성을 분석 합니다. STA는 감지된 반응의 흡열 또는 발열 특성과 같은 광물의 열적 거동에 대한 추가 정보를 제공합니다.
실험방법과 조건 ;
Calcium oxalate monohydrate (CaC2O4, H2O) 샘플을 열분해를 측정분석하는 데 사용되었습니다. 질소와 공기 하에서의 거동을 비교했습니다. 15 mg의 샘플 양을 측정하고 각 실험을 위해 샘플홀더인 알루미나 도가니에 넣었습니다. 그런 다음 다음 시험조건이 적용되었습니다.
(공기 및 질소 하에서 10°C/min의 속도로 최대 900°C까지 가열된 15mg의 (CaC2O4 옥살산칼슘, H2O 물) 시료))
• 10°C/분으로 30°C에서 900°C로 가열
• 30ml/분의 속도로 공기 또는 질소 주입한 측정 환경
측정 결과 :
15mg의 Calcium oxalate monohydrate (CaC2O4, H2O) 샘플의 질량 손실(TG) 및 Heatflow(DSC) 추적 분석 ;
낮은 온도에서 높은 온도로 가열하면서 측정 ;
공기 중 – 흡열 탈수, CO 배출과 함께 탄산칼슘(CaCO3) 형성, 산화칼슘(CaO) 형성.
질소 하에서 – 흡열 탈수, CO2 방출과 함께 탄산칼슘(CaCO3) 형성 및 산화칼슘(CaO) 형성.
이 간단한 예는 열중량 측정의 정량적 측면을 강조합니다.

1999년 개업 이후, 지난 30여년간
최첨단 장비들을 국내에 소개 및 판매 기술 지원하여 왔으며, 또한 이기술을 바탕으로 일부 품목 제조를 통하여 국산화에도 노력하여 왔습니다. 앞으로도 더욱 노력하여 국내 기술 발전에 이바지 하도록 하겠습니다.
서울특별시 송파구 정의로 7길 13 (문정동 639-5), 힐스테이트에코송파 오피스동 409호. 문정역 4번 출구에서 5분 거리
choi.dongha77@gmail.com
견적문의
한미산업. All rights reserved.