Recherche sur les nanomatériaux

Powering your Curiosity

Les nanomatériaux sont les briques avec lesquelles ont été construites les plus grandes réalisations technologiques de ces dernières décennies. Ils constituent la base d'améliorations révolutionnaires dans les domaines de la médecine, des énergies renouvelables, des cosmétiques, des matériaux de construction, des appareils électroniques et bien plus encore. Les nanomatériaux offrent de nombreuses possibilités pour former de nouveaux matériaux. Leurs propriétés et leurs interactions présentent donc un grand intérêt pour la recherche. Anton Paar est un partenaire fiable pour les chercheurs du monde entier : 96 des 100 premières universités du monde* travaillent quotidiennement avec au moins un de nos instruments.

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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 Double station 220V / 50HZ
Analyseurs automatisés de masse volumique tassée :
Autotap Une seule station 220V / 50HZ
Analyseurs de la surface spécifique et de la taille des pores :
Nova
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 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

Nanoparticules

Les nanoparticules sont des unités ultrafines utilisées dans de nombreux domaines différents, du secteur biomédical et pharmaceutique aux technologies de stockage de l'énergie. En raison de leur taille, ils sont difficiles à suivre et à mesurer, mais il est essentiel de connaître leurs propriétés pour qu'ils puissent être conçus de manière à remplir leur fonction. Différentes technologies de mesure peuvent être utilisées pour produire et caractériser les nanoparticules, comme la synthèse par micro-ondes, la diffusion dynamique de la lumière, la SAXS, la diffraction laser et bien d'autres encore.

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Matériaux 2D

Les matériaux monocouches font l'objet de recherches pour des applications très polyvalentes, notamment les jauges de contrainte de taille nanométrique, les revêtements nanocristallins de TiO2 pour les implants corporels ou, par exemple, l'étude de la cristallinité du matériau 2D de l'anode ou du composant cathodique pour une énergie plus rapide et plus efficace. transfert dans les batteries. Diverses solutions de mesure et différentes technologies d'Anton Paar jouent un rôle important dans la caractérisation des matériaux 2D tels que l'incidence rasante à température contrôlée, la diffusion des rayons X aux petits angles (GISAXS), l'incidence rasante par microscopie à force atomique XRD (AFM GIXRD), la surface potentiel zêta ou pycnométrie des gaz.

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Points quantiques

Toute mise en œuvre réussie de structures quantiques, motivée par leurs propriétés électroniques et optiques - qui diffèrent de celles de particules plus grandes - repose sur la fabrication contrôlée de points quantiques ainsi que sur une compréhension approfondie de leurs propriétés physiques. 

La synthèse assistée par micro-ondes avec les instruments Anton Paar est utilisée dans la recherche sur les points quantiques pour la synthèse de nanoparticules uniformes avec une distribution de taille étroite, qui peuvent être utilisées dans de nombreuses applications différentes. 

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Nanofils, nanofibres, nanorods

Les nanofils ont des propriétés que l'on ne trouve généralement pas dans les matériaux en vrac, en raison de leurs niveaux d'énergie. Ils sont donc prometteurs pour la préparation de capteurs ou d'électrodes transparentes flexibles, mais sont également utilisés pour de nombreuses autres applications électroniques. En outre, les nanofils, les nanofibres et les nanorods sont importants pour les applications biomédicales, où ils sont utilisés pour modifier les surfaces afin d'assurer une meilleure interaction avec les cellules/tissus biologiques. Générez des nanofils, des nanofibres et des nanorods avec les réacteurs de synthèse par micro-ondes d'Anton Paar et analysez-les par diffraction des rayons X.

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Nanotubes de carbone et nanomatériaux biologiques

Divisés en nanotubes de carbone à paroi unique et à parois multiples, les nanotubes de carbone présentent une conductivité électrique et thermique ainsi qu'une résistance à la traction remarquables. On les retrouve dans de nombreuses applications de la science des matériaux, notamment dans les domaines de l'électronique, de l'optique et des matériaux composites. La synthèse par micro-ondes, le XRD, et le SAXS sont les trois méthodes importantes pour la recherche dans ce domaine. Lorsqu'on parle de nanomatériaux biologiques, on pense généralement aux nanoparticules, mais d'autres types de nanomatériaux se sont également révélés très utiles pour des applications telles que l'administration de médicaments, la médecine régénérative et bien d'autres encore.

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