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Accessoire pour MCR :
Rheo-SALS

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  • Accessoire pour l'« analyse de structure et la rhéologie optique »
  • Diffusion de la lumière aux petits angles (SALS) combinée à la rhéologie
  • Pour étudier la forme et l'orientation de la microstructure dépendantes du cisaillement
  • Plage de température comprise entre -20 °C et 300 °C

La combinaison de mesures optiques et rhéologiques est essentielle pour comprendre les dépendances entre la microstructure et les propriétés mécaniques des fluides complexes. Les modifications de la microstructure ou des processus de cristallisation dépendantes du cisaillement lors des mesures rhéologiques sont pertinentes pour de multiples applications, telles que la production et le développement d'émulsions, de suspensions ou de solutions polymères. La Diffusion de la lumière aux petits angles (SALS) est une technique éprouvée pour l'analyse de structure dans la plage de la longueur d'onde de la lumière laser utilisée. La Rheo-SALS d'Anton Paar se distingue par sa vaste plage d'angles de diffusion, permettant la mesure de structures sur une grande échelle. La combinaison des technologies de mesure SALS et d'analyse rhéologique fournit les données les plus pertinentes en matière de recherche et développement.

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans ce document : NRC-2006-SALS-Micro-Paper [lien externe]

Caractéristiques principales

Obtenir des informations structurelles simultanément avec les données rhéologiques en temps réel

Obtenir des informations structurelles simultanément avec les données rhéologiques en temps réel

La combinaison de la rhéologie et de la diffusion de la lumière aux petits angles permet d'étudier les changements de la structure dépendant du cisaillement ou la cristallisation par l'analyse du modèle de diffusion. Un faisceau laser primaire est dirigé sur un échantillon soumis au cisaillement qui diffuse cette lumière. Les modèles de diffusion qui en résultent visualisent les changements de structure et contiennent des informations sur la microstructure. Il est ainsi possible de générer des informations structurelles et des données rhéologiques simultanément et en temps réel.

Tous les modes de test rhéologique sont disponibles avec cette configuration, qui peut être combinée avec des systèmes de contrôle de la température basés soit sur le principe Peltier ( -20 °C à 200 °C) soit sur le chauffage électrique (jusqu'à 300 °C). Les deux systèmes de température offrent des plaques de verre inférieures facilement interchangeables. Une plaque inférieure et un four chauffés maintenant des gradients de température peu élevés dans l’échantillon évite l’oxydation  de l’échantillon et permet la purge à l’azote. En fonction de la viscosité de l’échantillon, vous pouvez utiliser un système plan parallèle ou double entrefer.

Laser de classe 1 pour une sécurité maximale

Laser de classe 1 pour une sécurité maximale

L'option SALS est pré-alignée et ne nécessite aucun alignement majeur de la part de l'utilisateur, ce qui réduit le temps d'installation et laisse plus de temps pour les mesures. Les systèmes sont rapidement ajustés pour les mesures à plan parallèle et à double entrefer, et permettent un positionnement et une mise au point rapides et reproductibles. La large gamme d’angles de diffusion permet des mesures de structures petites et grandes. Pour réduire le bruit de fond, la lumière diffusée doit traverser une plaque immobile et les polariseurs situés avant et après l'échantillon permettent de réaliser des mesures en lumière polarisée et dépolarisée. La conception modulaire et ouverte comprend une diode laser, une caméra CCD, des optiques et des polariseurs équipés d'un laser intégré dans le module supérieur. Le laser est conforme à la classe 1, employant un concept de sécurité laser certifié. L'optique peut être déplacée indépendamment du laser pour une focalisation flexible sur différents points de l'échantillon.

Faites correspondre vos données avec les images et les vidéos de la caméra CCD intégrée

Faites correspondre vos données avec les images et les vidéos de la caméra CCD intégrée

La caméra intégrée enregistre automatiquement des images et des vidéos pendant le test, qui sont ensuite comparées aux données rhéologiques par le logiciel de rhéométrie RheoCompass. Une fois sauvegardées, vous pouvez analyser les images ou les vidéos de mesure enregistrées à tout moment. Elles peuvent être affectées à des points de mesure spécifiques et ainsi être directement liées aux données rhéologiques. Le rhéomètre et la caméra CCD sont tous deux contrôlés par le logiciel et les modèles de diffusion peuvent être analysés plus en détail à l'aide d'un pack logiciel dédié (y compris l'estimation de la granulométrie des particules). La combinaison idéale des technologies de mesure SALS et d'analyse rhéologique fournit les données les plus pertinentes en matière de recherche et développement.

Boîte à outils RheoOptics - Combinez la technologie Rheo-SALS avec d'autres méthodes optiques pour une analyse complète des échantillons avec un seul appareil

Boîte à outils RheoOptics - Combinez la technologie Rheo-SALS avec d'autres méthodes optiques pour une analyse complète des échantillons avec un seul appareil

L'option SALS fait partie de la boîte à outils modulaire RheoOptics pour la série de rhéomètres MCR, qui contient également d'autres options pour l'analyse de structure. Le concept modulaire du rhéomètre MCR vous permet de passer facilement et rapidement de l'option SALS à d'autres outils optiques, tels que la spectroscopie Raman, la spectroscopie IR, la microscopie optique (fluorescente), l'imagerie en lumière polarisée et la réticulation UV. Pour appliquer une large plage de températures, tous ces outils optiques peuvent être combinés avec des dispositifs à effet Peltier et des modules de chauffage électriques.  Utilisez votre rhéomètre et votre appareil de mesure de la température avec différents outils optiques et tirez le meilleur parti de votre échantillon avec un seul appareil. Outre les outils optiques, Anton Paar propose également d'autres accessoires pour la vélocimétrie par imagerie de particules (PIV), la spectroscopie diélectrique avec le système de rhéologie diélectrique (DRD), la diffusion de rayons X aux petits angles (SAXS) et la diffusion de neutrons aux petits angles (SANS) qui peuvent également être facilement montés sur votre rhéomètre MCR et ouvrent encore plus de possibilités pour l'analyse des structures. 

Des connaissances plus approfondies pour le développement de matériaux intelligents

Des connaissances plus approfondies pour le développement de matériaux intelligents

Tous les matériaux présentant des changements significatifs de microstructure induits par le cisaillement ou des processus de cristallisation dépendant du cisaillement sont adaptés aux recherches avec la technologie Rheo-SALS. L'utilisation de la diffusion de la lumière aux petits angles en combinaison avec la rhéologie peut par exemple améliorer la compréhension de la stabilité d'une émulsion ou de la désagrégation d'un mélange de polymères. En général, tous les échantillons ayant une microstructure inhérente peuvent être mesurés avec cette configuration ; par exemple, en tant que méthode complémentaire à la rhéologie combinée avec un microscope optique.

Exemples typiques de ces matériaux :

  • Émulsions (par exemple, produits alimentaires, produits de consommation)
  • Suspensions, solutions colloïdales
  • Tensioactifs (par exemple, micelles auto-assemblées)
  • Solutions de polymères, polymères fondus, mélanges de polymères
  • Matières molles (par exemple, hydrogels pour les applications des sciences de la vie)

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