Sistema Rheo-Raman:
MCR Evolution e Cora 5001
- Descubra as origens moleculares do comportamento viscoelástico
- Obtenha uma compreensão mais profunda das propriedades dos materiais
- Obtenha provas científicas dos efeitos reológicos observados
- Reduza os ciclos de desenvolvimento por meio de uma abordagem mais direcionada
- Análise eficiente da causa raiz e ações corretivas em caso de desvios
A configuração Rheo-Raman - um reômetro MCR integrado a um espectrômetro Raman Cora 5001 - combina dois poderosos princípios de medição: as informações mecânicas da reologia e a especificidade molecular da espectroscopia Raman. Ao vincular o comportamento reológico aos parâmetros estruturais dos espectros Raman, os pesquisadores acadêmicos podem descobrir as origens moleculares das propriedades viscoelásticas, substituindo hipóteses por provas e permitindo a publicação de artigos em periódicos de alto impacto. No setor industrial, o sistema Rheo-Raman apoia os ganhos de eficiência reduzindo os ciclos de tentativa e erro, identificando desvios, apontando suas causas raízes e permitindo ações corretivas precisas.
Principais recursos
Reduza o tempo de colocação no mercado com menos ciclos de desenvolvimento
No desenvolvimento de produtos de polímeros e resinas, as propriedades desejadas geralmente são obtidas por meio da experiência combinada com processos iterativos de tentativa e erro que consomem muito tempo. Ao adicionar informações químicas às medições físicas por meio da abordagem Rheo-Raman, as equipes de desenvolvimento obtêm uma visão clara do que impulsiona o desempenho do material. Isso permite uma otimização mais direcionada, reduz o número de ciclos de desenvolvimento, economiza custos e diminui o tempo de colocação no mercado.

Aumente os resultados de sua pesquisa para a próxima publicação de alto nível
Na pesquisa acadêmica, medições reológicas por si só muitas vezes levam a resultados observacionais sem uma explicação molecular clara. Ao combinar resultados reológicos com informações químicas e moleculares, os pesquisadores obtêm provas científicas – não apenas hipóteses.
Essa compreensão mais profunda favorece a publicação em jornais de alto nível, aumenta a visibilidade nas principais conferências e fortalece os pedidos de financiamento de pesquisa, alimentando um ciclo contínuo de avanço científico.
As principais áreas de aplicação são: ciência de materiais, ciência de polímeros, resinas, colas e adesivos, incluindo fotopolimerização, para as quais a exposição simultânea a UV e Raman oferecem grandes vantagens.

Otimize seus processos de produção de polímeros
O desenvolvimento de novos processos de produção de polímeros, incluindo os parâmetros corretos, geralmente envolve iterações repetidas que consomem tempo e capacidade. As valiosas informações adquiridas por meio de uma combinação de medições físicas e informações químicas usando a configuração Rheo-Raman tornam a definição das janelas de processo mais focada e eficiente. Essa abordagem ajuda a minimizar a tentativa e o erro, acelera o refinamento do processo, reduz os custos e coloca os produtos no mercado mais rapidamente.

Beneficie-se do sistema Rheo-Raman - ou use os instrumentos separadamente
Devido aos procedimentos complicados de integração e alinhamento que exigem habilidades especializadas, sistemas semelhantes no mercado só podem ser usados em combinação. Em contrapartida, a configuração Rheo-Raman com o MCR Evolution e o Cora 5001 pode ser montada ou desmontada pelos usuários em apenas um minuto. Não é necessária a visita de um técnico de serviço. Você pode usar o reômetro e o analisador Raman separadamente ou combiná-los, dependendo de suas necessidades de medição. Isso significa que você está obtendo três soluções em uma - de um único e mesmo fornecedor. Garantimos que tanto as soluções individuais quanto as combinadas funcionarão perfeitamente juntas.

Controle de qualidade mais eficaz com análise de causa raiz até as origens moleculares
No controle de qualidade industrial de produtos poliméricos, como polímeros fundidos, adesivos e resinas, a resolução de desvios costuma ser um processo lento, de tentativa e erro, baseado em observações e na experiência do usuário. Os testes offline aumentam os atrasos e os custos desnecessários, enquanto os problemas de qualidade permanecem sem solução.
Ao combinar a reologia com a espectroscopia Raman, os usuários obtêm informações químicas in situ e em tempo real diretamente no reômetro. Isso permite a identificação imediata das causas raízes químicas/moleculares e possibilita uma ação corretiva rápida e direcionada – reduzindo custos, evitando riscos de responsabilidade e mantendo os processos no caminho certo.

Especificações
Reômetro Compacto Modular: MCR 102e/302e/502e
Dados Técnicos | Unidade | MCR 102e | MCR 302e | MCR 502e Power |
Modelo de rolamentos | - | Ar, carbono de poros finos | ||
Modelo do motor | - | Comutado eletronicamente (EC) - Motor Síncrono com Ímã Permanente | ||
Projeto do transdutor de deslocamento | - | Codificador óptico de alta resolução | ||
Modelo de medição de força normal (Patente dos EUA n° 6167752, 1996) | - | Sensor capacitivo de 360°, sem contato, totalmente integrado ao rolamento | ||
Gerenciamento térmico ativo de rolamentos e sensor de força normal | - | Não | Sim | Sim |
Modos de trabalho | - | Transdutor de Motores Combinados (CMT) | ||
Torque mínimo (rotação) | nNm | 5 | 1 | 100 |
Torque mínimo (oscilação) | nNm | 5 [1] | 0,5 | 50 |
Torque máximo | mNm | 200 | 230 | 300 |
Deflexão angular mínima (valor definido) | µrad | 0,5 | 0,05 | 0,05 |
Deflexão angular máxima (valor definido) | µrad | ∞ | ∞ | ∞ |
Velocidade angular mínima [2] | rad/s | 0 | 0 | 0 |
Velocidade angular máxima Velocidade máxima | rad/s 1/min | 314 3.000 | 314 3.000 | 220 2.100 |
Frequência angular mínima [3] | rad/s | 10 -7 | 10 -7 | 10 -7 |
Frequência angular máxima [4] Frequência máxima | rad/s Hz | 628 100 | 628 100 | 628 100 |
Faixa de força normal | N | -50 a 50 | -50 a 50 | -70 a 70 |
Com placa de suporte exposta (WESP / Espaço) [5] | - | Não | Opcional | Não |
Sem placa de suporte (WSP) | - | Não | Opcional | Não |
Dimensões (L x A x P) | mm | 444 x 678 x 586 | 444 x 733 x 586 | 444 x 753 x 586 |
Peso | kg | 42 | 46 | 47 |
Recursos Adicionais do Dispositivo | ||||
Display do dispositivo com controle remoto do software (desacoplado do sensor de medição para prevenção de interferência mecânica e eletromagnética) | - | Sim | Sim | Sim |
Controlador direto de esforço/tensão | - | Sim | Sim | Sim |
TruRate™ / TruStrain™ (controlador adaptativo de amostra) | - | Opcional | Sim | Sim |
Dados não processados (LAOS, forma de onda) | - | Opcional | Sim | Sim |
Perfis de força normal (definir e ler) | - | Sim | Sim | Sim |
Perfis de velocidade, aderência, compressão | - | Opcional | Sim | Sim |
Controle / ajuste automático do gap (AGC/AGS) | - | Sim | Sim | Sim |
Travamento eletrônico para a geometria de medição | - | Sim | Sim | Sim |
Calibração totalmente automática da temperatura | - | Sim | Sim | Sim |
TruGap™ (controle permanente do gap de medição real) (Patente dos EUA n° 6499336, 2000) | - | Opcional | Opcional | Opcional |
T-Ready™ [6] (detecção do tempo de equilíbrio de temperatura da amostra) (Patente dos EUA n° 8904852, 2011) | - | Sim | Sim | Sim |
Toolmaster™ (geometrias de medição e acessórios, armazenamento de folga zero) (Patente dos EUA n° 7275419, 2004) | - | Sim | Sim | Sim |
Acoplamento QuickConnect para medição de geometrias (operação com uma das mãos, sem parafusos) | - | Sim | Sim | Sim |
Espelho de corte (revenção de manchas cegas de amostra de 360°) | - | Sim | Sim | Sim |
Suporte de três pontos do dispositivo (três pés robustos para alinhamento com uma das mãos, sem ferramentas) | - | Sim | Sim | Sim |
Suporte de três pontos para montagem de células de medição (prevenção de oscilação, sem desalinhamento após troca de células) | - | Sim | Sim | Sim |
Faixa de temperatura de medição | °C | -160 a +1.000 | -160 a +1.000 | -160 a +1.000 |
Intervalo Máximo de Pressão | Bar | até 1.000 | até 1.000 | até 1.000 |
Pronto para DMA em torção e tensão | - | Sim | Sim | Sim |
Pronto para a tribologia | - | Sim | Sim | Sim |
Pronto para o fluxo de material pulverizado e reologia de cisalhamento | - | Sim | Sim | Sim |
[1] 2 nNm com opção
ativadaTruStrain™[2] Em modo de tensão de cisalhamento controlada (CSS). Em modo de taxa de cisalhamento controlada (CSR), dependendo da duração do ponto de medição e da taxa de amostragem.
[3] Valor teórico (duração por ciclo = 2 anos)
[4] Frequências mais altas são possíveis usando a funcionalidade de ondas múltiplas (942 rad/s (150 Hz) ou ainda mais altas, dependendo do sistema de medição e da amostra)
[5] Espaço de trabalho ampliado debaixo da placa de apoio (flange) [6] Dependendo do dispositivo de temperatura usado
Espectrômetro Raman In-Situ de Comprimento de Onda Duplo: Cora 5001 Fiber
Único comprimento de onda | Comprimento de onda duplo | |||||
Especificações ópticas | ||||||
Comprimento de onda de excitação | 532 nm | 785 nm | 1.064 nm | 532 nm e 785 nm | 532 nm e 1.064 nm | 785 nm e 1.064 nm |
Faixa espectral | 200 cm-1 a 3.500 cm-1 | 100 cm-1 a 2.300 cm-1 | 100 cm-1 a 2.300 cm-1 | 200 cm-1 a 3.500 cm-1 para 532 nm 100 cm-1 a 2.300 cm-1 para 785 nm e 1.064 nm | ||
Resolução (de acordo com ASTM E2529) | 9 cm-1 a 12 cm-1 | 6 cm-1 a 9 cm-1 | 12 cm-1 a 17 cm-1 | 9 cm-1 a 12 cm-1 para 532 nm 6 cm-1 a 9 cm-1 para 785 nm 12 cm-1 a 17 cm-1 para 1.064 nm | ||
Potência do laser | 50 mW** | 0 mW a 450 mW*, ajustável | 0 mW a 450 mW*, ajustável | 50 mW** para 532 nm 0 mW a 450 mW* para 785 nm e 1.064 nm | ||
Espectrógrafo | f/2; Grade de fase de Volume de Transmissão (VPG) | |||||
Tempo de integração | 0,005 s a 600 s | 0,005 s a 600 s | 0,001 s a 20 s | 0,005 s a 600 s para 532 nm e 785 nm 0,001 s a 20 s para 1.064 nm | ||
Calibração do comprimento de onda | Automático via programa | |||||
Arranjo de Detectores | 2048 px CCD | 2048 px CCD | 256 px InGaAs | 2048 px CCD para 532 nm e 785 nm 256 px InGaAs para 1.064 nm | ||
Classe do laser | 3B para modelo Fiber | |||||
Especificações físicas | ||||||
Dimensões (P x L x A) | 355 mm x 384 mm x 168 mm (14.0 in x 15.1 in x 6.6 in) | |||||
Peso | 9,8 kg | |||||
Faixa de operação | 10 °C a 35 °C (sem condensação) | |||||
Dimensões da sonda de fibra | Comprimento do cabo: 1,50 m | |||||
Bateria (opcional) | Íon-lítio | |||||
Tempo de funcionamento da bateria | >1,5 h | |||||
Entrada de alimentação | Entrada da fonte de alimentação da linha: 115/230 V CA, 50/60 Hz Entrada do adaptador de alimentação do carro: 9 V a 32 V CC | |||||
Consumo de energia | Entrada da fonte de alimentação em linha: máx. 100 W Entrada CC: típica 30 W (60 W quando a bateria opcional está carregada) | |||||
Especificações adicionais | ||||||
Visor | Tela sensível ao toque de 10 polegadas | |||||
Portas de dados | 4 x USB 2.0, 1 x Ethernet, 1 x saída CAN e 1 x USB para PC | |||||
Formatos de exportação de dados | .csv, .txt, .png, .spc, .aps, .pdf | |||||
Armazenamento interno | 8 GB | |||||
Conectividade sem fio | Adaptador Wi-Fi (opcional) | |||||
Bibliotecas espectrais | Biblioteca de fábrica; definida pelo usuário, opções terceirizadas | |||||
Segurança | Funções do usuário com permissões personalizáveis, logins de senha de usuário |
*na amostra
**na fonte de laser
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