流变-拉曼系统:
MCR 流变仪 + Cora 5001
- 揭示粘弹性行为的分子起源
- 深入了解材料特性
- 为所观察到的流变效应提供科学依据
- 通过更加精准的方法,缩短开发周期
- 针对质量偏差,可进行高效的根本原因分析,并迅速采取纠正措施
流变-拉曼装置(集成 Cora 5001 拉曼光谱仪的 MCR 流变仪)融合两大核心测量原理:流变学对材料机械特性的洞察和拉曼光谱学对分子结构的精准解析。
通过将流变行为与拉曼光谱的结构参数联系起来,科研人员可以揭示粘弹性的分子起源——用实证取代假设推定,助力在高影响力学术期刊上发表研究论文。
在工业领域,流变-拉曼系统可以通过减少反复迭代的试错环节、快速识别质量偏差、查明质量缺陷的根本原因并采取精确的纠正措施来提高工作效率。
关键功能
减少产品开发环节,加速产品上市进程
在聚合物和树脂产品开发中,理想性能的实现往往依赖于经验,并同时伴随耗时的反复试错过程。通过流变-拉曼联用技术将化学见解融入物理测量,开发团队借此可以清楚地了解推动材料性能的关键因素。这可以实现更有针对性的优化,减少开发环节,节省成本,并缩短产品上市时间。

提升科研成果,助力高影响力期刊的发表
在学术研究中,仅靠流变测量常得到观察性结果,缺乏明确的分子层面的解释。通过将流变学与分子光谱相结合,研究人员获得的不再只是假设推定,而是科学实证。
这种更深入的理解有助于在更高级别的期刊上发表文章,提高在顶级学术会议上的知名度,并且增强科研经费申请的竞争力,进而推动科学发展的良性循环。
主要应用领域包括:材料科学、聚合物科学、树脂、粘合剂,尤其在光聚合领域,同步进行UV辐射和拉曼测量具有显著优势。

优化聚合物生产流程
开发全新的聚合物生产工艺(包括正确的参数)往往需要反复迭代,耗时费力。流变-拉曼联用设备结合物理测量与化学分析所获取的宝贵信息,能让生产流程窗口的界定更精准高效。该方法有助于最大限度地减少试错环节,加速工艺改进,降低成本,并更快地将产品推向市场。

受益于流变-拉曼联用系统的灵活性——亦可单独使用两种仪器
由于复杂的耦合装置和校准程序需要专业技能才能拆卸设备,因此市场上的类似系统只能组合使用。相比之下,MCR 和 Cora 5001 的流变-拉曼联用装置,用户一分钟内即可完成组装或拆卸。完全无需技术人员上门服务。您可以根据测量需求单独使用流变仪和拉曼分析仪,也可以将它们组合使用。这意味着您可以从同一供应商处获得三种解决方案。我们保证,无论是单独使用还是组合使用,都能实现流畅协作。

通过深入到分子起源的分析实现更有效的质量控制
在聚合物熔体、粘合剂和树脂等聚合物产品的工业质量控制中,解决质量偏差问题往往是基于观察和经验的缓慢试错过程。离线测试不仅会延误时间、增加不必要成本,还可能无法真正解决质量问题。
通过将流变学与拉曼光谱相结合,用户可在流变仪中实时获取原位化学信息。这样可以立即识别化学/分子层面的根本原因,从而快速采取有针对性的纠正措施—— 降低成本、避免责任风险、并确保流程顺利进行。

规格
模块化紧凑型流变仪:MCR
MCR 303 | MCR 503 | MCR 503 Power | |
轴承设计 | 精密多孔碳空气轴承 | ||
马达设计 | 电子整流 (EC) 永磁同步马达 | ||
位移传感器 | 高分辨率光学编码器 | ||
法向力测量设计 | 完全集成在轴承中的 360° 电容式非接触传感器 | ||
工作模式 | CMT | ||
最小扭矩(旋转模式) | 5 nNm | 1 nNm | 100 nNm |
最小扭矩(振荡模式) | 5 / 11) nNm | 0.2 nNm | 50 nNm |
最大扭矩 | 215 mNm | 230 mNm | 300 mNm |
扭矩分辨率 | 0.1 nNm | 0.05 nNm | 0.2 nNm |
偏转角分辨率 | 3 nrad | <1 nrad | |
最小角速度2) | 0 rad/s | ||
最大角速度/最大转速 | 314 rad/s 3000 rpm | 200 rad/s 2100 rpm | |
最小频率3) | 2 x 10-8 Hz | ||
最大频率 | 100 Hz | 200 Hz | |
法向力范围 | 0.001 N 至 50 N | 0.001 N 至 50 N | 0.01 N 至 70 N |
法向力分辨率 | 0.1 mN | ||
TruStrain | o | ✓ | ✓ |
可在拉伸、弯曲和压缩模式下进行 DMA 分析4) | X | ✓ | ✓ |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 453 mm x 725 mm x 673 mm | 453 mm x 775 mm x 673 mm | |
重量 | 48 kg | 50 kg |
商标:RheoCompass (917 7015)、MultiDrive (16731581)、TwinDrive Rheometry (7081128)、SmartPave (16731556)、T-Ready (9176983)、Toolmaster (3623873)、TruRate (9176967)、TruRay (15273915)、TruStrain (9176918)
专利:美国专利 8132445、10031057、9702809,奥地利专利 513661,德国专利 102015100714
✓ 包含 | o 可选 | x 不包括
1) 1 nNm,带激活的 TruStrain™ 选件。
2) 在控制剪切应力 (CSS) 模式下。在控制剪切速率 (CSR) 模式下,取决于测量点持续时间和采样速度。
3) 理论值(每个周期的持续时间 = 两年)。
4) 美国专利 9574983 和美国专利 10908058。
双波长原位拉曼光谱仪:Cora 5001 Fiber
单波长 | 双波长 | |||||
光学参数 | ||||||
激发波长 | 532 nm | 785 nm | 1064 nm | 532 nm 和 785 nm | 532 nm 和 1064 nm | 785 nm 和 1064 nm |
光谱范围 | 200 cm-1 至 3500 cm-1 | 100 cm-1 至 2300 cm-1 | 100 cm-1 至 2300 cm-1 | 532 nm:200 cm-1 至 3500 cm-1 ; 785 nm 和 1064 nm:100cm-1 至 2300cm-1 | ||
分辨率(根据 ASTM E2529) | 9 cm-1 至 12 cm-1 | 6 cm-1 至 9 cm-1 | 12 cm-1 至 17 cm-1 | 532 nm:9 cm-1 至 12 cm-1 ; 785 nm:6 cm-1 至 9 cm-1 ; 1064 nm:12 cm-1 至 17 cm-1 | ||
激光功率 | 50 mW** | 0 mW 至 450 mW*,可调 | 0 mW 至 450 mW*,可调 | 532 nm:50 mW*; 785 nm 和 1064 nm:0 mW 至 450 mW* | ||
光谱仪 | f/2;透射体相位光栅 (VPG) | |||||
积分时间 | 0.005 s 至 600 s | 0.005 s 至 600 s | 0.001 s 至 20 s | 532 nm 和 785 nm:0.005 s 至 600 s; 1064 nm:0.001 s 至 20 s | ||
拉曼波长校准 | 软件自动校准 | |||||
探测器 | 2048 px CCD | 2048 px CCD | 256 px InGaAs | 532 nm 和 785 nm:2048 px CCD; 1064 nm:256 px InGaAs | ||
激光级别 | 光纤型号:3B 级 | |||||
物理规格 | ||||||
尺寸(深 x 宽 x 高) | 355 mm x 384 mm x 168 mm (14.0 in x 15.1 in x 6.6 in) | |||||
重量 | 9.8 kg | |||||
工作温度范围 | 10 ℃ 至 35 ℃(无冷凝) | |||||
光纤探头尺寸 | 光纤长度:1.50 m | |||||
电池(可选) | 锂离子 | |||||
电池续航时间 | >1.5 h | |||||
电源输入 | 线路电源输入:115/230 V AC, 50/60 Hz 汽车电源适配器输入:9 V 至 32 V DC | |||||
功耗 | 在线电源输入:最大 100 W 直流输入:典型值为 30 W(当为选配的电池充电时为 60 W) | |||||
其他规格 | ||||||
显示屏 | 十英寸触摸屏 | |||||
数据端口 | 四个 USB 2.0 接口、一个以太网接口、一个 CAN 输出接口,以及一个与电脑连接的 USB 接口 | |||||
数据导出格式 | .csv、.txt、.png、.spc、.aps、.pdf | |||||
内存 | 8 GB | |||||
无线连接 | WiFi 适配器(选配) | |||||
光谱数据库 | 原厂数据库;自定义数据库;第三方数据库可选 | |||||
安全级别 | 具有可自定义权限的用户角色,以及用户密码登录 |
*在样品处
**在激光源处