Sistema Rheo-Raman:
MCR Evolution y Cora 5001
- Descubrir los orígenes moleculares del comportamiento viscoelástico
- Conozca mejor las propiedades de los materiales
- Obtener pruebas científicas de los efectos reológicos observados
- Reducir los ciclos de desarrollo mediante un enfoque más específico
- Análisis eficaz de las causas profundas y medidas correctivas en caso de desviaciones
El montaje Rheo-Raman -un reómetro MCR integrado con un espectrómetro Raman Cora 5001- combina dos potentes principios de medición: la visión mecánica de la reología y la especificidad molecular de la espectroscopia Raman. Al vincular el comportamiento reológico con los parámetros estructurales a partir de los espectros Raman, los investigadores académicos pueden descubrir los orígenes moleculares de las propiedades viscoelásticas, sustituyendo las hipótesis por pruebas y permitiendo la publicación de artículos en revistas de alto impacto. En la industria, el sistema Rheo-Raman contribuye a aumentar la eficacia reduciendo los ciclos de ensayo y error, identificando las desviaciones, señalando sus causas profundas y permitiendo la adopción de medidas correctivas precisas.
Características principales
Reduzca su tiempo de comercialización con menos ciclos de desarrollo
En el desarrollo de productos de polímeros y resinas, las propiedades deseadas se consiguen a menudo a través de la experiencia combinada con procesos iterativos de ensayo y error que requieren mucho tiempo. Al añadir conocimientos químicos a las mediciones físicas mediante el enfoque Rheo-Raman, los equipos de desarrollo obtienen una imagen clara de lo que impulsa el rendimiento de los materiales. Esto permite una optimización más específica, reduce el número de ciclos de desarrollo, ahorra costes y acorta el plazo de comercialización.

Impulse los resultados de su investigación para la próxima publicación de mayor calidad
En la investigación académica, las mediciones reológicas por sí solas conducen a menudo a resultados observacionales sin una explicación molecular clara. Al combinar los resultados reológicos con los conocimientos químicos y moleculares, los investigadores obtienen pruebas científicas, no sólo hipótesis.
Este conocimiento más profundo favorece la publicación en revistas de mayor calidad, aumenta la visibilidad en las mejores conferencias y refuerza las solicitudes de financiación de la investigación, lo que alimenta un ciclo continuo de avance científico.
Las principales áreas de aplicación son: ciencia de materiales, ciencia de polímeros, resinas, colas y adhesivos, incluida la fotopolimerización, para la que la exposición UV y Raman simultáneos ofrecen grandes ventajas.

Optimice sus procesos de producción de polímero
El desarrollo de nuevos procesos de producción de polímeros, incluidos los parámetros adecuados, suele implicar repetidas iteraciones que consumen tiempo y capacidad. La valiosa información adquirida mediante una combinación de mediciones físicas y conocimientos químicos utilizando la configuración Rheo-Raman hace que la definición de las ventanas de proceso sea más precisa y eficaz. Este enfoque ayuda a minimizar el ensayo y error, acelera el perfeccionamiento del proceso, reduce los costes y lleva los productos al mercado con mayor rapidez.

Benefíciese del sistema Rheo-Raman - o utilice los instrumentos por separado
Debido a los engorrosos procedimientos de integración y alineación que requieren conocimientos especializados, los sistemas similares del mercado sólo pueden utilizarse combinados. En cambio, la configuración Rheo-Raman con MCR Evolution y Cora 5001 puede ser montada o desmontada por los usuarios en sólo un minuto. No es necesaria la visita de un técnico de servicio. Puede utilizar el reómetro y el analizador Raman por separado o combinarlos, en función de sus necesidades de medición. Esto significa que obtendrá tres soluciones en una, de un mismo proveedor. Le garantizamos que tanto las soluciones individuales como las combinadas funcionarán a la perfección.

Un control de calidad más eficaz con un análisis de las causas profundas hasta los orígenes moleculares
En el control de calidad industrial de productos poliméricos como polímeros fundidos, adhesivos y resinas, la resolución de las desviaciones suele ser un proceso lento, de ensayo y error, basado en observaciones y en la experiencia del usuario. Las pruebas fuera de línea añaden más retrasos y costes innecesarios, mientras que los problemas de calidad siguen sin resolverse.
Al combinar la reología con la espectroscopia Raman, los usuarios obtienen información química in situ y en tiempo real directamente en el reómetro. Esto permite la identificación inmediata de las causas profundas químicas/moleculares y permite una acción correctiva rápida y específica, reduciendo costes, evitando riesgos de responsabilidad y manteniendo los procesos en marcha.

Especificaciones
Reómetro Compacto Modular: MCR 102e/302e/502e
Datos técnicos | Unidad | MCR 102e | MCR 302e | MCR 502e Power |
Diseño de los rodamientos | - | Aire, carbono de poros finos | ||
Diseño del motor | - | Motor sincrónico de imanes permanentes de conmutación electrónica (EC) | ||
Diseño del transductor de desplazamiento | - | Codificador óptico de alta resolución | ||
Diseño de medición de fuerza normal (US Pat. 6167752, 1996) | - | Sensor capacitivo de 360°, sin contacto, totalmente integradoen el rodamiento | ||
Gestión térmica activa del rodamiento y del sensor de fuerza normal | - | No | Sí | Sí |
Modos de trabajo | - | Transductor de motor combinado (CMT) | ||
Torque mínimo (rotación) | nNm | 5 | 1 | 100 |
Torque mínimo (oscilación) | nNm | 5 [1] | 0.5 | 50 |
Torque máximo | mNm | 200 | 230 | 300 |
Desviación angular mínima (establezca el valor) | µrad | 0.5 | 0.05 | 0.05 |
Desviación angular máxima (establezca el valor) | µrad | ∞ | ∞ | ∞ |
Velocidad angular mínima [2] | rad/s | 0 | 0 | 0 |
Velocidad angular máxima Máxima velocidad | rad/s 1/min | 314 3000 | 314 3000 | 220 2100 |
Frecuencia angular mínima (3 | rad/s | 10 -7 | 10 -7 | 10 -7 |
Frecuencia angular máxima[4] Frecuencia máxima | rad/s Hz | 628 100 | 628 100 | 628 100 |
Rango de fuerza normal | N | -50 a 50 | -50 a 50 | -70 a 70 |
Con placa de soporte expuesta (WESP/Space)[5] | - | No | Opcional | No |
Sin placa de soporte (WSP) | - | No | Opcional | No |
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | Mm | 444 x 678 x 586 | 444 x 733 x 586 | 444 x 753 x 586 |
Peso | Kg | 42 | 46 | 47 |
Características adicionales del dispositivo | ||||
Pantalla del dispositivo con software de control remoto (desacoplado del sensor de medición para evitar interferencias mecánicas y electromagnéticas) | - | Sí | Sí | Sí |
Controlador directo de torsión/deformación | - | Sí | Sí | Sí |
TruRate™/TruStrain™ (controlador adaptativo de la muestra) | - | Opcional | Sí | Sí |
Datos en bruto (LAOS, forma de onda) | - | Opcional | Sí | Sí |
Perfiles normales de fuerza (fijo y lectura) | - | Sí | Sí | Sí |
Perfiles de velocidad, pegajosidad, exprimido | - | Opcional | Sí | Sí |
Control/configuración automática de intervalos (AGC/AGS) | - | Sí | Sí | Sí |
Cerradura de corte electrónico para mediciones geométricas | - | Sí | Sí | Sí |
Calibración de la temperatura totalmente automática | - | Sí | Sí | Sí |
TruGap™ (control permanente de la brecha de medición real) (US Pat. 6499336, 2000) | - | Opcional | Opcional | Opcional |
T-Ready™ [6] (detección del tiempo de equilibrio de la temperatura de la muestra) (US Pat. 8904852, 2011) | - | Sí | Sí | Sí |
Toolmaster™ (geometrías de medición y accesorios, almacenamiento de hueco cero) (US Pat. 7275419, 2004) | - | Sí | Sí | Sí |
Acoplamiento QuickConnect para geometrías de medición (manejo con una sola mano, sin tornillos) | - | Sí | Sí | Sí |
Espejo de recorte (prevención de puntos ciegos de muestra de 360°) | - | Sí | Sí | Sí |
Soporte de tres puntos del dispositivo (tres pies fuertes para la alineación sin herramientas con una sola mano) | - | Sí | Sí | Sí |
Soporte de tres puntos para el montaje de las celdas de medición (prevencióndel bamboleo, desalineación tras el cambio de celdas) | - | Sí | Sí | Sí |
Máximo rango de temperatura | °C | -160 a +1000 | -160 a +1000 | -160 a +1000 |
Rango de presión máxima: | bar | hasta 1000 | hasta 1000 | hasta 1000 |
Listo para DMA en torsión y tensión | - | Sí | Sí | Sí |
Listo para la tribología | - | Sí | Sí | Sí |
Listo para el flujo de polvo y la reología de cizallamiento | - | Sí | Sí | Sí |
[1] 2 nNm con la opción TruStrain™ activada
[2] En modo de tensión de cizalla controlado (CSS). El modo de velocidad controlada de cizalla (CSR) depende de la duración del punto de medición y de la frecuencia de muestreo.
[3] El valor teórico (duración por ciclo= 2 años)
[4] Con la utilización de la funcionalidad multionda son posibles frecuencias más elevadas (942 rad/s (150 Hz) o incluso superiores, en función del sistema de medición y de la muestra).
[5] Espacio de trabajo ampliado por debajo de la placa de soporte (reborde) [6] Depende de la temperatura del dispositivo usada
Espectrómetro Raman in situ de doble longitud de onda: Cora 5001 Fiber
Longitud de onda única | Longitud de onda dual | |||||
Especificaciones ópticas | ||||||
Longitud de onda de excitación | 532 nm | 785 nm | 1064 nm | 532 nm y 785 nm | 532 nm y 1064 nm | 785 nm y 1064 nm |
Rango espectral | 200 cm-1 a 3500 cm-1 | 100 cm-1 a 2300 cm-1 | 100 cm-1 a 2300 cm-1 | 200 cm-1 a 3500 cm-1 para 532 nm 100 cm-1 a 2300 cm-1 para 785 nm y 1064 nm | ||
Resolución (de acuerdo con la norma 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 1064 nm | ||
Potencia del láser | 50 mW** | 0 mW a 450 mW*, ajustable | 0 mW a 450 mW*, ajustable | 50 mW* para 532 nm 0 mW a 450 mW* para 785 nm y 1064 nm | ||
Espectrógrafo | f/2 Rejilla de fase de volumen de transmisión (VPG) | |||||
Tiempo de integración | 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 y 785 nm 0.001 s a 20 s para 1064 nm | ||
Calibración de la longitud de onda | Automática desde el software | |||||
Conjunto de detectores | 2048 px CCD | 2048 px CCD | 256 px InGaAs | 2048px CCD para 532 nm y 785 nm 256 px InGaAs para 1064 nm | ||
Clase de láser | 3B para el modelo Fiber | |||||
Especificaciones físicas | ||||||
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 355 x 384 x 168 mm (14.0 in x 15.1 in x 6.6 in) | |||||
Peso | 9.8 kg | |||||
Rangos de operación | 10 °C a 35 °C (sin condensación) | |||||
Dimensiones de la sonda de fibra | Longitud de clable: 1.50 m | |||||
Batería (opcional) | Ion litio | |||||
Tiempo de ejecución de la batería | >1.5 h | |||||
Conexión del suministro eléctrico | Entrada de alimentación de línea: 115/230 V CA, 50/60 Hz Entrada del adaptador de corriente del carro: 9 V a 32 V CC | |||||
Consumo de energía | Entrada de fuente de alimentación en línea: máx. 100 W Entrada CC típica: 30 W (60 W cuando la batería opcional está cargada) | |||||
Especificaciones adicionales | ||||||
Pantalla | Pantalla táctil de 10" | |||||
Puertos para datos | 4 x USB 2.0, 1 x Ethernet, 1 x CAN de salida y 1 x USB a PC | |||||
Formatos de exportación de los datos | .csv, .txt, .png, .spc, .aps, .pdf | |||||
Memoria interna | 8 GB | |||||
Conectividad inalámbrica | Antena de WIFI (opcional) | |||||
Bibliotecas espectrales | Biblioteca de fábrica, opciones de terceros creadas por el usuario | |||||
Seguridad | Roles del usuario con permisos personalizados, inicios de sesión con contraseña de usuario |
*en la muestra
**en la fuente láser
Servicio Certificado Anton Paar
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