Nanomaterials research

Powering your Curiosity

Nanomaterials are the bricks with which the greatest technological achievements of recent decades have been built. They form the base for groundbreaking improvements in the fields of medicine, renewable energy, cosmetics, construction materials, electronic devices and much more. Nanomaterials are full of potential to form new materials, and so their properties and interactions are of great research interest. Anton Paar is a reliable partner to researchers across the globe: 96 of the world’s top 100 universities* work with at least one of our instruments on a daily basis.

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Alignement motorisé pour XRD : dispositif d'alignement z

Analyseur automatisé de chimisorption : ChemBET Pulsar

Analyseur de la surface spécifique : AutoFlow BET+

Analyseur de sorption de gaz volumétrique à sorption de vapeur : VSTAR

Analyseur de sorption de gaz : QUADRASORB evo

Analyseur de taille de particules : Litesizer

Analyseurs automatisés de masse volumique tassée : Autotap

Analyseurs de la surface spécifique et de la taille des pores : NOVAtouch

Analyseurs de la taille des pores à intrusion de mercure : PoreMaster

Analyseurs de physisorption/chimisorption sous vide poussé : autosorb iQ

Analyseurs de sorption de gaz volumétrique haute pression : iSorb

Appareil de mesure de la masse volumique et de la vitesse du son : DSA 5000 M

Bioindenter Anton Paar : Bioindenter UNHT³

Chambre basse température : TTK 600

Reactor Chamber: XRK 900

Chambre de réacteur : XRK 900

HTK 1200N - chambre haute température de conception robuste pour des examens de diffraction des rayons X in-situ dans différentes atmosphères jusqu'à 1 200 °C

Chambre du four haute température : HTK 1200N

La chambre humide et basse température CHC plus+ est une combinaison unique de la chambre humide et basse température multi-usages CHC et d'un générateur d'humidité avancé(RH) pour l'analyse des changements structurels dépendants de l'humidité et/ou de la température dans les matériaux à l'aide de la diffraction des rayons X

Chambre humide et basse température : CHC plus⁺

Chambres éléments thermique à lame haute température : HTK 16N | HTK 2000N

Dégazeur sous vide : XeriPrep

Dégazeur à débit et sous vide FloVac

Elément de chauffage pour goniomètres quatre circuits DHS 1100 avec dôme en graphite pour études rayons X sous haute température des échantillons polycristallins et des films fins de 25 à 1100 °C

Elément de chauffage pour goniomètres quatre circuits : DHS 1100

Chambre haute température HTK 1200N pour examens de réflexion et de transmission XRD combinées à des températures élevées jusqu'à 1 200 °C

Extension du capillaire : HTK 1200N

HTR Compact : Rhéomètre passeur automatique pour une grande capacité d'échantillons

HTR : Automatisation du rhéomètre pour une grande capacité d'échantillons et une manipulation des échantillons complexes

Ligne de faisceau de laboratoire SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS : SAXSpoint 5.0

Logiciel d'analyse des particules : Kalliope™

Mesure de l’épaisseur des revêtements : série Calotest

Microscopes à force atomique : Tosca

Nano-scratch testeur : NST³

Nanoindenteur : NHT³

Mécanisme de tirage TS 600 Tensile Stage - élément échantillon pour les examens de diffraction des rayons X in-situ des phénomènes de stress/contrainte dans les fibres, les feuilles et les films fins

Platine de traction TS 600

Pycnomètres à gaz cinq postes pour masse volumique réelle : PentaPyc et PentaFoam

Pycnomètres à gaz monopostes pour masse volumique réelle : UltraPyc

Revetest® Scratch Tester : RST³

Rhéomètre compact et modulaire : MCR 72/92

Rhéomètre compact et modulaire : MCR 102e/302e/502e

Réacteur de synthèse : Monowave 50

Réacteur à micro-ondes : Monowave

Abbemat Heavy Duty

Réfractomètre numérique Heavy Duty : Abbemat

Abbemat Performance et Performance Plus

Réfractomètre numérique Performance : Abbemat

Abbemat WR/MW, réfractomètre multi longueurs d'ondes

Réfractomètre à multiples longueurs d'ondes : Abbemat MW

Solution d'automatisation de laboratoire entièrement personnalisable : HTX

Spectromètre Raman portatif : Cora 100

Spectromètres compacts Raman : Cora 5001

Système de digestion micro-ondes : Multiwave 5000

Système de minéralisation micro-ondes : Multiwave 7000

Système de minéralisation micro-ondes : Multiwave GO Plus

Système SAXS/WAXS/BioSAXS : SAXSpace

Testeur Micro Scratch : MCT³

Temperature Tribometer

Tribomètre haute température : THT

Tribomètre pion-disque : TRB³

High Temperature Vacuum Tribometer

Tribomètre sous vide : TRB V / THT V

Tête de mesure de rhéomètre à cisaillement dynamique : DSR 502

Ultra nanoindenteur : UNHT³

Viscosimètre et rhéomètre à haute température : FRS

Viscosimètre à bille roulante : Lovis 2000 M/ME

Échantillonneur représentatif automatisé : Micro Rotary Riffler

Élément de refroidissement pour goniomètres quatre circuits : DCS 500

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Quantachrome Produits

Avantages

Nanoparticles

Nanoparticles are ultrafine units used in many different fields, from the biomedical sector and pharmaceutics to energy storage technologies. Due to their size, they are difficult to track and measure, but it’s essential to know their properties so they can be designed to fulfill their purpose. Different measurement technologies can be used to produce and characterize nanoparticles, such as microwave synthesis, atomic force microscopy, dynamic light scattering, SAXS, laser diffraction and many more.

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2D materials

Single-layer materials are the focus of research for very versatile applications including nano-sized strain gauges, nanocrystalline TiO2 coatings for body implants, and the influence of atomic step terraces on growth phenomena, or e.g. the study of 2D material crystallinity of the anode or cathode component for faster and more efficient energy transfer in batteries. Various measurement solutions and different technologies from Anton Paar play an important role in the characterization of 2D materials such as temperature-controlled grazing incidence, small-angle X-ray scattering (GISAXS), atomic force microscopy (AFM), surface zeta potential, or gas pycnometry.

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Quantum dots

Any successful implementation of quantum structures, motivated by their electronic and optical properties – which differ from those of larger particles – relies on controlled fabrication of quantum dots as well as a thorough understanding of their physical properties. Technologies from Anton Paar are used for quantum dots research: microwave irradiation for synthesis of uniform nanoparticles with narrow size distribution; atomic force microscopy (AFM) for characterization of self-assembled indium arsenide quantum dots.

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Nanowires, nanofibers, nanorods

Nanowires have properties that can’t usually be found in bulk materials due to their energy levels. They are therefore promising for the preparation of sensors or flexible transparent electrodes, but are also used for numerous other electronic applications. Additionally, nanowires, nanofibers, and nanorods are important for biomedical applications, where they are used to modify surfaces in order to provide better interaction with biological cells/tissues. Analyze nanowires, nanofibers, and nanorods with Anton Paar’s microwave synthesis and atomic force microscopy instruments.

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Carbon nanotubes and biological nanomaterials

Divided into single-wall and multi-wall carbon nanotubes, carbon nanotubes show notable electrical and thermal conductivity, as well as tensile strength. They can be found in many material science applications, especially in the fields of electronics, optics, and composite materials. Microwave synthesis and SAXS are two important methods for research in this field. When talking about biological nanomaterials, we typically think of nanoparticles, but other kinds of nanomaterials have also proved very useful for applications like drug delivery, regenerative medicine and many more.

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