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Partikelcharakterisierung

New horizons in particle analysis

Je besser Sie über Ihre Partikel Bescheid wissen, desto besser können Sie das Verhalten Ihres Materials vorhersagen. Zu den Parametern, die Sie für diese Untersuchungen messen wollen, gehören Partikelgröße, Porengröße, Form der Partikel, interne Struktur, Zetapotenzial, spezifische Oberfläche, aktive Oberfläche, Dichte, Fließverhalten und viele mehr. Anton Paar bietet Ihnen passende Instrumente für die Bestimmung all dieser Parameter und mehr – das weltweit umfassendste Portfolio für Partikelcharakterisierung aus einer Hand.

Profitieren Sie von diesem breiten Angebot und unserer jahrzehntelangen Erfahrung auf diesem Gebiet – alles von einem einzigen Ansprechpartner.

Technologien, Parameter, Instrumente: Finden Sie das für Sie perfekt passende Instrument!

Klicken Sie auf den jeweiligen Parameter, um zu sehen, was Anton Paar Ihnen in einem bestimmen Gebiet der Partikelcharakterisierung alles anbieten kann. Sie können dann die Tabellenfilter nutzen, um Ihre Suche auf eine spezifische Technologie zu konzentrieren und Informationen zu den verschiedenen Messbereichen zu erhalten.

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Porengröße
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Partikelgröße
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Spezifische Oberläche
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Probenvorbereitung
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Dichte
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Aktive Oberfläche
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Dampfadsorption
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Porosität
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Partikelform
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Zetapotenzial
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Fließeigenschaften von Pulvern
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Gasspeicherkapazität
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Messung
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Messung

Technologie

Dispersionsart

Messbereich
Oberfläche Gassorption (BET), BET-Analyse dynamischer Strömungen Messbare Oberfläche (minimal)
0.1 m²/g
Oberfläche, Porengröße Gassorption Porengrößenbereich
2 nm - 500 nm (mit N oder Ar)
0,35 nm - 2 nm (mit CO₂‚ bei C)
Messbare Oberfläche (minimal)
0,1 m²/g
Oberfläche, Porengröße Gassorption (Physisorption, Chemisorption) Trocken Porengrößenbereich
0,35 nm - 500 nm
Messbare Oberfläche (minimal)
von 0,0005 m²/g mit Krypton, von 0,01m²/g mit N₂
Dichte Stampfdichte Trocken Volumenbereich
1 cc
Aktive Oberfläche Gassorption (Chemisorption) Trocken
Probenvorbereitung Vakuum-Degassing und Durchfluss-Degassing Trocken
Gasspeicherkapazität Hochdruckgasadsorption Trocken
Partikelgröße Dynamische Lichtstreuung Flüssig Partikelgrößenbereich
0,3 nm - 10 µm
Partikelgröße, Zetapotenzial Dynamische Lichtstreuung, Elektrophoretische Lichtstreuung (ELS), Statische Lichtstreuung (SLS) Flüssigkeit Partikelgrößenbereich
0,3 nm - 10 µm
Probenvorbereitung Vakuum-Degassing und Durchfluss-Degassing
Fließeigenschaften von Pulvern Methoden zur Pulverflussmessung Rheologie Trocken / flüssig Partikelgrößenbereich
5 nm - 5 mm
Probenvorbereitung Repräsentative Probennahme Volumenbereich
20 cc
Dichte Gas-Pyknometrie Volumenbereich
0.025 cc
Oberfläche, Porengröße Gassorption Trocken Porengrößenbereich
0,35 nm - 500 nm / 2 nm - 500 nm (mit N oder Ar)
0,35 nm - 2 nm (mit COâ‚ bei C)
Messbare Oberfläche (minimal)
0,01 m² / g
Porosität Gas-Pyknometrie Trocken Volumenbereich
1 cc
Dichte Gas-Pyknometrie Trocken Volumenbereich
1 cc
Porengröße Porosimetrie Trocken Volumenbereich
0,05 cc
Porengrößenbereich
1100 - 0,0064 µm
Partikelgröße Laserbeugung Trocken / flüssig Partikelgrößenbereich
0,1 μm (trocken) 0,04 μm (flüssig) bis 500 μm
Partikelgröße Laserbeugung Trocken / flüssig Partikelgrößenbereich
0,1 μm (trocken) 0,04 μm (flüssig) bis 2500 μm
Partikelgröße Laserbeugung Trocken / flüssig Partikelgrößenbereich
0,3 μm (trocken) 0.2 μm (flüssig) bis 500 μm
Oberfläche, Porengröße Gassorption Trocken Porengrößenbereich
0,35 nm - 500 nm
0,35 nm - 2 nm (mit CO₂ bei C)
Messbare Oberfläche (minimal)
0,01 m²/g; 0,0005 m²/g
Partikelgröße, Partikelform und Innenstruktur SAXS, WAXS, GISAXS Trocken / flüssig Partikelgrößenbereich / Porengrößenbereich
< 1nm - 105 nm (q-Bereich (Cu Kalpha): 0,03 nm⁻¹ bis 41 nm⁻¹)
Partikelgröße, Partikelform und Innenstruktur SAXS, WAXS, GISAXS Trocken / flüssig Partikelgrößenbereich / Porengrößenbereich
< 1nm - 160 nm (q-Bereich (Cu Kalpha): 0,02 nm⁻¹ bis 41 nm⁻¹)
Porosität Gas-Pyknometrie Trocken Volumenbereich
1 cc
Dichte Gas-Pyknometrie Trocken Volumenbereich
1 cc
Dampfadsorption Dampfsorption Trocken
Probenvorbereitung Vakuum-Degassing Trocken

Lösungen von Anton Paar für Partikelcharakterisierung

Partikelgrößen-Analysegeräte

Auch wenn Partikelsysteme komplex sind, kann ihre Messung einfach sein. Die Litesizer- und die PSA-Serie messen auf Knopfdruck die Partikelgröße und vieles mehr:

  • Litesizer-Serie: Dynamische Lichtstreuung für die Analyse der Partikelgröße vom unteren Nanometer- bis hin zum Mikrometerbereich, einschließlich Messungen von Zetapotenzial, Molekularmasse, Transmission und Brechungsindex
  • PSA-Serie: Laserbeugung für die Analyse der Partikelgröße in flüssigen und trockenen Dispersionen bis hinauf in den Millimeterbereich
  • Spezielles Zubehör ermöglicht die Messung von kleinen Probenvolumen, in organischen Lösemitteln, mit automatischer Überführung der Proben etc.
  • Ihre Partikel im Fokus: Die von beiden Geräten verwendete Software Kalliope reduziert den Bedienaufwand auf ein Minimum

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Pulver-Rheologie

Hochentwickelte Pulver-Rheologie bedeutet, dass alle aus der Rheologie bekannten Messmethoden auch auf granulare Medien angewendet werden können:

  • Die außerordentliche Präzision der bewährten MCR-Rheometer, weiterentwickelt zu einem vielseitigen und leistungsfähigen Pulver-Rheometer
  • Hohe Reproduzierbarkeit durch vollautomatische Messmodi
  • Mehrere Messmodi sowohl für die Qualitätskontrolle als auch für wissenschaftliche Zwecke
  • Austauschbare Messsysteme und flexible Software erlauben die Charakterisierung vom Trichterdesign bis zu Segregationstests und modernen rheometrischen Untersuchungen im Wirbelschichtbett

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Adsorptionsanalysegeräte

Bei der Adsorptionsanalyse ist es wichtig, intelligentes Gerätedesign mit anspruchsvollen Datenreduktionsmodellen zu kombinieren:

  • Große Auswahl an Messgeräten für Dampfsorption, Physisorption, Chemisorption und Hochdrucksorption
  • Vollautomatische Systeme mit mehreren Mess- und Probenvorbereitungsstationen
  • Perfekt für die Analyse von Porengröße, spezifischer Oberfläche und Gas-Festkörper-Wechselwirkungen von Katalysatoren, Pharmazeutika, Batteriematerialien, und anderen porösen Materialien
  • Valide, weltweit anerkannte Datenreduktionsmodelle und schnelle Messberichte für traditionelle und komplexe neue Werkstoffe

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Quecksilberporosimeter

Die am häufigsten verwendete Methode, um die Porosität von makroporösen Materialien zu messen:

  • Für sicherste Bedienung konzipiert, auch beim Arbeiten mit Quecksilber
  • Mit Features wie dem vereinfachten Einfüllen von flüssigem Quecksilber und automatischer Ölspülung ist PoreMaster das anwenderfreundlichste Quecksilberporosimeter
  • Hoch aufgelöste Hochdruckmessungen werden durch Kontrolle mittels Spindelantrieb und intelligentem Autospeed-Druckaufbau erreicht
  • Die Befüllung mit flüssigem Quecksilber, sowie die Durchführung von Niederdruck- und Hochdruckmessungen dauern in der Regel nicht länger als 30 Minuten

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Feststoffdichteanalysegeräte

Sie erhalten alle benötigten Feststoffdichtewerte aus einer Hand – mit unübertroffener Genauigkeit:

  • Ein Geräteportfolio, das Messungen der Stampfdichte, scheinbaren Dichte und Skelettdichte abdeckt
  • Best-in-Class: Ergebnisse mit höchster Genauigkeit über den größten Messbereich
  • Sicher und kostengünstig: Kein flüssiges Quecksilber zur Messung der geometrischen Dichte erforderlich
  • Zerstörungsfreie Gaspyknometrie: durch Verwendung inerter Gase

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Röntgenkleinwinkelstreusysteme

SAXSpace- und SAXSpoint 2.0-Systeme auf der Grundlage von Röntgenkleinwinkelstreuung bieten ausgezeichnete Auflösung und bestmögliche Datenqualität für die Untersuchung von Nanopartikeln:

  • Brillante Röntgenquellen und Optik für höchste spektrale Reinheit und Intensität
  • Streuungsfreie Strahlkollimation des Systems und neueste Hybrid-Photon-Counting (HPC) Detektoren garantieren ein ausgezeichnetes Signal-Rausch-Verhältnis sowie eine perfekte Datenqualität
  • Große Auswahl an Probenträgern für die Charakterisierung von Partikeln unter kontrollierter Temperatur und Atmosphäre
  • Zuverlässiger Betrieb mit hoher Verfügbarkeit, hohem Probendurchsatz und niedrigen Wartungskosten

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Experten von Anfang an

Auch wenn das Portfolio für die Partikelcharakterisierung von Anton Paar sehr breit gefächert ist, haben einige Geräte doch etwas gemeinsam: Sie waren die ersten ihrer Art und sind nach wie vor führend in ihrem Einsatzbereich. Zum Beispiel war das im Jahre 1967 erfundene PSA das erste Analysegerät zur Messung der Partikelgröße mittels Laserbeugung. Die erste kommerzielle, von Otto Kratky 1957 entwickelte Kamera für Röntgenkleinwinkelstreuung (SAXS) wurde von Anton Paar hergestellt. Die SAXS-Systeme von Anton Paar sind heute nach wie vor der Maßstab im Bereich dieser Technologie. Quantachrome Instruments, eine Marke von Anton Paar, begann Ihren Weg an die Spitze im Jahr 1968. Seitdem entwickeln engagierte Teams von Wissenschaftlern Innovationen in enger Zusammenarbeit mit den Anwendern, aus denen bestmögliche Lösungen für die Analyse von porösen Materialien und Pulvern hervorgehen.

Nutzen Sie Anton Paars Expertise in der Partikelcharakterisierung für Ihre Partikelforschung und Materialentwicklung.

Neben einem breiten Portfolio an spezifischen Instrumenten bietet Anton Paar umfassende Beratung und Informationen zu allen möglichen Anwendungsfällen. Applikationsberichte, das Anton Paar Wiki, der Anton Paar Blog und Webinare vermitteln profunde Kenntnisse zu Themen der Partikelcharakterisierung wie zum Beispiel: 

Profitieren Sie von diesen Ressourcen und unserer langjährigen Erfahrung in der Partikelcharakterisierung, um neue Anwendungsbereiche zu entdecken, und erzielen Sie in der Produktion, Qualitätskontrolle und Produktentwicklung optimale Ergebnisse. Natürlich können Sie sich auch mit jeglichen Fragen zu den Instrumenten und Anwendungen direkt an uns wenden.

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Sind Sie praktisch orientiert und möchten unsere Instrumente am liebsten live im Einsatz sehen? Finden Sie heraus, ob eines unserer Technical Centers Ihr gewünschtes Instrument verfügbar hat oder ob ein Seminar zur Partikelcharakterisierung in Ihrer Region geplant ist.

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