Les nanomatériaux dans les produits finis

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Les nanomatériaux présents dans les produits finis - sous forme de dispersions et de suspensions, de composites, de membranes, de polymères et de semi-conducteurs - doivent être correctement caractérisés pour garantir une qualité optimale.

Lorsque les nanomatériaux seront enfin utilisés, notre travail ne sera pas encore terminé. Il reste beaucoup à caractériser après la production d'un produit fini pour garantir la qualité ou la fonctionnalité souhaitée. Les instruments Anton Paar sont utilisés par les services de recherche de nombreuses entreprises pour fabriquer des produits de haute qualité, notamment dans les domaines de l'électronique, de l'emballage, des peintures, des revêtements et des encres, des tissus, des cosmétiques, etc.

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Anton Paar Produits

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Alignement motorisé pour XRD :
dispositif d'alignement z
Analyseur automatisé de chimisorption :
ChemBET Pulsar
Analyseur de sorption de gaz volumétrique à sorption de vapeur :
VSTAR
Analyseur de sorption de gaz volumétrique à sorption de vapeur :
VSTAR 2 Stations
Analyseur de sorption de gaz volumétrique à sorption de vapeur :
VSTAR 2 Stations Turbo
Analyseur de sorption de gaz volumétrique à sorption de vapeur :
VSTAR 4 Stations
Analyseur de sorption de gaz volumétrique à sorption de vapeur :
VSTAR 4 Stations Turbo
Analyseur de sorption de gaz :
QUADRASORB evo
Analyseurs automatisés de masse volumique tassée :
Autotap
Analyseurs automatisés de masse volumique tassée :
Autotap Dual Station 110V / 60HZ
Analyseurs automatisés de masse volumique tassée :
Autotap Single Station 110V / 60HZ
Analyseurs de la taille des pores à intrusion de mercure :
PoreMaster
Analyseurs de la taille des pores à intrusion de mercure :
PoreMaster 33
Analyseurs de la taille des pores à intrusion de mercure :
PoreMaster 60
Analyseurs de la taille des pores à intrusion de mercure :
PoreMaster 60GT
Analyseurs de physisorption sous vide poussé :
Autosorb
Analyseurs de physisorption sous vide poussé :
Autosorb 6100
Analyseurs de physisorption sous vide poussé :
Autosorb 6200
Analyseurs de physisorption sous vide poussé :
Autosorb 6300
Analyseurs de physisorption/chimisorption sous vide poussé :
autosorb iQ C-AG
Analyseurs de physisorption/chimisorption sous vide poussé :
autosorb iQ C-MP
Analyseurs de physisorption/chimisorption sous vide poussé :
autosorb iQ C-XR
Analyseurs de sorption de gaz volumétrique haute pression :
iSorb
Analyseurs de sorption de gaz volumétrique haute pression :
iSorb HP1 100
Analyseurs de sorption de gaz volumétrique haute pression :
iSorb HP1 200
Analyseurs de sorption de gaz volumétrique haute pression :
iSorb HP2 100
Analyseurs de sorption de gaz volumétrique haute pression :
iSorb HP2 200
Appareil de mesure de la masse volumique et de la vitesse du son :
DSA 5000 M
Automatisation du rhéomètre pour une grande capacité d'échantillons et une manipulation des échantillons complexes :
HTR
Bioindenter Anton Paar :
Bioindenter UNHT³
Densimètre en ligne :
 L-Dens 7400
Densimètre en ligne :
 L-Dens 7500
Densimètres de paillasse :
DMA
Diffractomètre à rayons X automatisé et polyvalent pour poudres :
XRDynamic 500
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
instrument de diffusion dynamique de la lumière :
Litesizer DLS
La ligne de faisceau de laboratoire AXS/WAXS/GISAXS/USAXS/RheoSAXS :
SAXSpoint 5.0
Mesure de l’épaisseur des revêtements :
série Calotest
Mesure de l’épaisseur des revêtements :
série Calotest Combo (CAT²combo)
Nano-scratch testeur :
NST³
Nanoindenteur :
NHT³
Plateforme de digestion micro-ondes :
Multiwave 5000
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
Pycnomètre à gaz pour la densité des semi-solides et des solides :
Ultrapyc
Revetest Scratch Tester :
RST³
Rhéomètre compact et modulaire MCR 72/92
Rhéomètre compact et modulaire :
MCR 102e/302e/502e
Rhéomètre compact et modulaire :
MCR 102e/302e/502e MCR 102e
Rhéomètre compact et modulaire :
MCR 702e MultiDrive
Rhéomètre compact et modulaire :
MCR 702e Space MultiDrive
Réacteur de synthèse :
Monowave 50
Réacteur à micro-ondes :
Monowave
Réacteur à micro-ondes :
Monowave 200
Réacteur à micro-ondes :
Monowave 400
Réacteur à micro-ondes :
Monowave 450
Abbemat Heavy Duty
Réfractomètre numérique Heavy Duty :
Abbemat
Réfractomètre numérique Performance :
Abbemat
Solution d'automatisation de laboratoire entièrement personnalisable :
HTX
Spectromètre Raman portatif :
Cora 100
Spectromètres compacts Raman :
Cora 5001
Système SAXS/WAXS/BioSAXS :
SAXSpace
Testeur Micro Scratch :
MCT³
Tribomètre haute température :
THT
Tribomètre pion-disque :
TRB³
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
Élément de refroidissement pour goniomètres quatre circuits :
DCS 500

Suspensions et dispersions

Les nanoparticules sont des matières premières pour de nombreux types de nouveaux matériaux fonctionnels, des nanodispositifs aux matériaux composites hybrides. Pour l'application commerciale et le traitement, il est nécessaire de développer et de caractériser des dispersions et des suspensions de nanoparticules sans agrégation, et de contrôler par exemple le comportement d'application. À l'aide de divers instruments Anton Paar de haute précision, nous étudions, par exemple, les effets d'orientation induits par le cisaillement dans les solutions de cellulose, la viscosité des revêtements de graphène avec une teneur en nanomatériaux, le comportement d'application des peintures et des revêtements à base de poudre de nanoparticules inorganiques, ou la viscosité des boues de CMP.

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Les composites

Les matériaux composites combinent différentes propriétés de deux ou plusieurs matériaux pour former un nouveau matériau aux propriétés différentes de celles des composants individuels. Ce qui distingue les composites des solutions solides et des mélanges est le fait que leurs composants individuels restent séparés et distincts. L'étude et la compréhension des propriétés des matériaux composites sont donc cruciales pour leur application. Anton Paar est le meilleur partenaire possible lorsqu'il s'agit d'études rhéologiques ou de caractérisation de la taille des pores des cadres organiques métalliques (MOF) avec des analyseurs d'adsorption de gaz.

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Les membranes

Le développement de membranes nanocomposites présente un intérêt de recherche majeur pour le traitement de l'eau et des eaux usées. Les membranes à fibres creuses (HFM), par exemple, contiennent une barrière semi-perméable sous la forme d'une fibre creuse. L'intérêt principal des HFMs concerne le diamètre et la distribution des pores. Les instruments Anton Paar réalisent la porométrie à écoulement capillaire pour les applications biomédicales - ainsi que d'autres technologies pour mesurer les nanomatériaux.

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Polymères

L'utilisation omniprésente des polymères dans la technologie et dans notre vie quotidienne est due à leurs excellentes propriétés chimiques et physiques, à leur facilité de traitement et à leur coût relativement faible. La vaste application des polymères n'est possible que par le développement et la compréhension des propriétés et du comportement des polymères. Qu'il s'agisse de nanostructures de polymères ou de nanocomposites de polymères (PNC), le portefeuille de technologies de mesure d'Anton Paar permet d'effectuer diverses recherches.

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Semi-conducteurs

La compréhension et la caractérisation des nanostructures jouent un rôle essentiel dans les développements technologiques sans précédent dans des domaines tels que le traitement de l'information, les écrans couleur et les nouvelles technologies de détection, pour n'en citer que quelques-uns. Les solutions d'Anton Paar contribuent au progrès technique de notre époque. Ils comprennent la caractérisation de la taille des particules et l'étude du potentiel zêta de la surface pour améliorer le processus de polissage chimico-mécanique, ainsi que l'analyse des surfaces à nanopatternes par diffusion des rayons X aux petits angles en incidence rasante (GISAXS).

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Rapports d'application

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