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title: "FILAB quantifiziert die Kristallinität von Polymeren mittels DSC"
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timestamp: "2026-06-11T06:44:39Z"
published: "2026-06-10T14:30:38Z"
language: "de"
author: "bwa"
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# FILAB quantifiziert die Kristallinität von Polymeren mittels DSC

## Industrieunternehmen aller Branchen: Möchten Sie die Kristallinität von Polymeren mittels DSC quantifizieren?

### Was ist ein Polymer?

Zunächst einmal sind Polymere Werkstoffe, die aus langen linearen Kohlenstoffketten bestehen und Seitenketten, sogenannte Verzweigungen, enthalten können.

Wenn die Anordnung dieser Ketten keine Fernordnung aufweist, werden Polymere als amorphe Werkstoffe bezeichnet und können schematisch durch ein statistisches Knäuel von Ketten dargestellt werden.

Sie sind dann durch eine Glasübergangstemperatur Tg gekennzeichnet, die dem Zustandsübergang zwischen sogenannten gummiartigen Werkstoffen (weich und viskos bei T > Tg) und sogenannten glasartigen Werkstoffen (hart und spröde bei T < Tg) entspricht.

Wenn die Ketten hingegen eine regelmäßige Konformation annehmen, weisen Polymere eine Fernordnung auf und werden als kristallin bezeichnet.

### Was ist DSC?

Eine der häufig eingesetzten Techniken zur Charakterisierung [der Kristallinität von Polymeren](https://filab.fr/de/unsere-leistungen/unsere-analyseleistungen/labor-fur-materialanalysen-von-polymeren/filab-quantifiziert-die-kristallinitat-von-polymeren-mittels-dsc.md) sowie ihrer [thermischen Eigenschaften](https://filab.fr/de/unsere-leistungen/unsere-analyseleistungen/labor-fur-materialanalysen-von-polymeren/thermische-und-thermogravimetrische-analysen-an-polymeren-werkstoffen.md) (Tg, Tf, Tc, DHf, DHc) ist die Differenzkalorimetrie mit Temperaturprogramm, auch bezeichnet als *Differential Scanning Calorimetry* (DSC).

Als echtes Experteninstrument bietet eine [DSC-Analyse](https://filab.fr/de/unsere-technischen-moglichkeiten/dsc-analyse-im-labor.md) zahlreiche Vorteile:

- bessere Prozesskontrolle
- spezifische Definition von Materialanforderungen
- Senkung der Herstellungskosten, …

### Warum die Kristallinität Ihrer Polymere mittels DSC quantifizieren?

DSC kann nicht nur im Rahmen der klassischen Anwendung eingesetzt werden (Kontrolle der Kristallinität, Identifizierung von Polymeren usw.), sondern auch zur Ermittlung der Ursache von Brüchen oder Ausfällen thermoplastischer Bauteile herangezogen werden.

Aufgrund der punktuellen, intrinsisch vorhandenen Unregelmäßigkeiten in den Ketten kristallisieren polymere Werkstoffe nur teilweise und werden daher in der Praxis als teilkristallin bezeichnet.

Darüber hinaus ist der Kristallinitätsgrad ein Parameter, der die Eigenschaften Ihrer Polymere direkt beeinflusst. Daher ist die Unterstützung durch ein Labor für die DSC-Analyse Ihrer Polymere ein unverzichtbarer Vorteil für die Optimierung Ihrer Polymere.

## FILAB unterstützt Sie bei der Quantifizierung der Kristallinität von Polymeren mittels DSC

Mit bedeutender Erfahrung in der Anwendung dieser Technik und in der Entwicklung spezifischer Methoden unterstützt Sie [FILAB](https://filab.fr/) bei Ihren Anforderungen an die [Polymercharakterisierung](https://filab.fr/de/unsere-leistungen/unsere-analyseleistungen/filab-labor-fur-materialcharakterisierung/expertise-und-charakterisierung-von-polymeren.md).

## Mehr erfahren

Bestimmung der Polydispersität

Untersuchung der Morphologie (Porosität)

Untersuchung der [thermischen Eigenschaften](https://filab.fr/de/unsere-leistungen/unsere-analyseleistungen/labor-fur-materialanalysen-von-polymeren/thermische-und-thermogravimetrische-analysen-an-polymeren-werkstoffen.md) mittels [DSC, ATG, ATG-FTIR](https://filab.fr/de/unsere-leistungen/unsere-analyseleistungen/labor-fur-materialanalysen-von-polymeren/unsere-gerate-fur-die-polymeranalyse/)

Bestimmung des [Vernetzungsgrades](https://filab.fr/de/unsere-leistungen/unsere-analyseleistungen/labor-fur-materialanalysen-von-polymeren/labor-fur-die-analyse-von-vernetzungsadditiven-in-polymeren.md)

Bestimmung des[Molekulargewichts](https://filab.fr/de/unsere-leistungen/unsere-analyseleistungen/filab-labor-fur-chemische-analysen/analyse-und-messung-des-molekulargewichts-im-labor.md) mittels [GPC](https://filab.fr/de/unsere-technischen-moglichkeiten/gpc-sec-analyselabor-fur-materialien-und-biomolekule.md)

[Charakterisierung von Polymeren](https://filab.fr/de/unsere-leistungen/unsere-analyseleistungen/filab-labor-fur-materialcharakterisierung.md) mittels [IRTF](https://filab.fr/de/unsere-technischen-moglichkeiten/ftir-irtf-analyse-im-labor.md), [DSC, ATG, ATG-FTIR, GPC, NMR, REM…](https://filab.fr/de/unsere-leistungen/unsere-analyseleistungen/labor-fur-materialanalysen-von-polymeren/unsere-gerate-fur-die-polymeranalyse/)

[Leistungsoptimierung](https://filab.fr/de/unsere-leistungen/unsere-analyseleistungen/filab-labor-fur-chemische-analysen.md)

[Analyse von Pulvern](https://filab.fr/de/unsere-leistungen/unsere-analyseleistungen/labor-fur-pulvercharakterisierung.md) oder Kunststoffgranulat

[Kalorimetrische Analyse](https://filab.fr/de/unsere-technischen-moglichkeiten/dsc-analyse-im-labor.md)

[Entformulierung von Polymeren](https://filab.fr/de/unsere-leistungen/unsere-analyseleistungen/labor-fur-materialanalysen-von-polymeren/entformulierung-von-polymeren-im-labor.md)
