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Systèmes de rhéomètres haut débit  FRS 1600 et FRS 1800

Des matériaux régulièrement utilisés dans la vie quotidienne, tels que le verre, la céramique et le métal, sont transformés ou raffinés à des températures supérieures à 1 000 °C. Déterminer la viscosité à l'état fondu de ces matériaux avec le FRS garantit une qualité élevée constante du produit final et une optimisation du processus de production à forte intensité énergétique. De plus, ces systèmes ouvrent de nouvelles voies à la R&D des matériaux à point de fusion élevé. Chaque système de rhéomètre haut débit combine une tête de rhéomètre à palier à air de haute précision et un four de laboratoire pour mesurer la viscosité des fondus à des températures de four jusqu'à 1 800 °C (température de l’échantillon à 1 700 °C). Deux modèles sont disponibles : Le FRS 1600 atteignant des températures d'échantillons de 300 °C à 1 500 °C. Pour la caractérisation rhéologique de matériaux ayant un point de fusion supérieur à 1 500 °C, le FRS 1800 est le système adéquat.

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Principales caractéristiques

Une sécurité maximale et un chargement facile de l’échantillon

Une sécurité maximale et un chargement facile de l’échantillon

Le concept de sécurité CE assure une protection complète de l'ensemble du système. Une fois que l'échantillon solide a été mis en place, la combinaison du pré-positionnement pneumatique et du positionnement fin à l'aide d'un moteur à pas assure une immersion contrôlée et précise du système de mesure dans l'échantillon. Ceci se produit automatiquement dès que l'échantillon est fondu. Au cours de ce procédé, l'opérateur se trouve à l'extérieur de la cage de sécurité qui le protège du four de laboratoire, et travaille avec le logiciel éprouvé RheoCompass™ d’Anton Paar qui supporte un fonctionnement entièrement automatique dans un environnement de test et permet des rapports et évaluations simples des résultats.

Mesurez des viscosités très faibles avec le moteur à palier à air unique

Mesurez des viscosités très faibles avec le moteur à palier à air unique

25 ans d’expérience dans un moteur – vous obtenez cela uniquement avec les rhéomètres d’Anton Paar. Le moteur EC synchrone par palier à air déploie un mouvement synchrone sans frottement du rotor interne, entraînant des mouvements plus sensibles et donc les plus précis à large vitesse de cisaillement. De cette façon, même les échantillons à faible viscosité peuvent être mesurés avec une précision inégalée.

Contrôle de force normale pour la détection du point de fusion

Contrôle de force normale pour la détection du point de fusion

Le capteur de force normal de la tête du rhéomètre permet une détection précise du point de fusion lors de la mesure en rotation. Le point de solidification peut être détecté en mode oscillation. De plus, le système refroidi à l'air et à l'eau du four de laboratoire robuste permet une meilleure stabilité de la température et une température précise de l'échantillon.

Mesure sous une atmosphère de gaz inerte

Mesure sous une atmosphère de gaz inerte

Les systèmes FRS vous permettent de choisir de mesurer à l'air ambiant ou sous atmosphère de gaz inerte. L'atmosphère de gaz inerte protège l'échantillon contre des réactions chimiques indésirables lors de la mesure, telles que l'oxydation.

Conforme aux normes internationales ASTM C1276, ASTM C965, et ISO 7884-2

Conforme aux normes internationales ASTM C1276, ASTM C965, et ISO 7884-2

Les systèmes de rhéomètres haut débit FRS sont conformes aux normes internationales de l'industrie suivantes : ASTM C1276 (Méthode de test standard de mesure de la viscosité des poudres de moule au-dessus de leur point de fusion à l’aide d’un viscosimètre rotatif), ASTM C965 (Pratique standard de mesure de la viscosité du verre au-dessus du point de ramollissement), et ISO 7884-2 (Viscosité du verre et points viscométriques fixes ; partie 2 : Détermination de la viscosité par viscosimètre rotatif).

Spécifications techniques

 Unité FRS 1600 FRS 1800
Palier - Air Air
Moteur EC (à courant continu sans balai) avec encodeur optique haute résolution -
Couple permanent (60 min), sans dérive du signal -
Mode EC (gradient et contrainte de cisaillement contrôlés) -
Mode rotation -
Mode oscillation -
Mesure d’échantillons newtoniens -
Mesure d’échantillons non newtoniens -
Couple maximal mNm 230 230
Couple minimal, rotation nNm 10 10
Couple minimal, oscillation nNm 2 2
Résolution du couple nNm 0,1 0,1
Gamme de viscosité Pa.s 0,001–107 0,001–107
Déflexion angulaire, valeur de consigne µrad 0,1 à ∞ 0,1 à ∞
Déflexion angulaire, résolution nrad 10 10
Vitesse angulaire minimale rad/s 10-9 10-9
Vitesse angulaire maximale rad/s 314 314
Vitesse minimale (CSS/CSR) 1/min 10-9 10-9
Vitesse maximale FRS 1/min 300 300
Tête de mesure de vitesse maximale 1/min 3000 3000
Fréquence angulaire min. rad/s 10-7  10-7 
Fréquence angulaire maximale rad/s 628 628
Plage de mesure de la force normale N 0,005 à 50 0,005 à 50
Résolution force normale mN 0,5 0,5
Dimensions mm 680 x 1950 x 920 mm 680 x 1950 x 920 mm
Poids kg 120 150
Plage de température du four °C 20, 300 à 1 600 20, 600 à 1 800
Température minimale de l'échantillon °C Température ambiante Température ambiante
Température maximale de l'échantillon °C 1 530 1 730
Gradient de température optimisé -
Capteur de température d'échantillon - Typ S ou B Typ S ou B
Résolution de la température °C 0,1 0,1
Boîtier de sécurité -
Atmosphère à gaz inerte possible -
Matériau du système de mesure - AlO3, graphite, Pt, et personnalisé AlO3, graphite, Pt, et personnalisé
Diamètre du rotor du système de mesure mm 8 à 35 8 à 35
Hauteur maximale de godet du système de mesure mm 100 100
Option DMA - sur demande sur demande
Conforme aux normes ASTM C1276, ASTM C965, ISO 7884-2 -