Sistema Rheo-Raman:
MCR Evolution e Cora 5001
- Scoprite le origini molecolari del comportamento viscoelastico
- Acquisite una comprensione più approfondita delle proprietà dei materiali
- Ottenete prove scientifiche degli effetti reologici osservati
- Riducete i cicli di sviluppo con un approccio più mirato
- Analisi efficiente delle cause profonde e azioni correttive in caso di deviazioni
La configurazione Rheo-Raman, composta da un reometro MCR integrato con uno spettrometro Raman Cora 5001, combina due potenti principi di misurazione: le informazioni meccaniche della reologia e la specificità molecolare della spettroscopia Raman. Collegando il comportamento reologico con i parametri strutturali ricavati dagli spettri Raman, i ricercatori accademici possono scoprire le origini molecolari delle proprietà viscoelastiche, sostituendo ipotesi con prove e consentendo la pubblicazione di articoli su riviste ad alto impatto. Nell'industria, il sistema Rheo-Raman favorisce l'aumento dell'efficienza riducendo i cicli di prova ed errore, identificando le deviazioni, individuandone le cause principali e consentendo azioni correttive precise.
Principali caratteristiche
Riduzione del time-to-market con un minor numero di cicli di sviluppo
Nello sviluppo di prodotti a base di polimeri e resine, le proprietà desiderate si ottengono spesso grazie all'esperienza e a processi iterativi di prova ed errore che richiedono molto tempo. Aggiungendo le informazioni chimiche alle misurazioni fisiche attraverso l'approccio Rheo-Raman, i team di sviluppo ottengono un quadro chiaro di ciò che determina le prestazioni dei materiali. Ciò consente un'ottimizzazione più mirata, riduce il numero di cicli di sviluppo, fa risparmiare sui costi e abbrevia il time-to-market.

Incrementate i risultati delle vostre ricerche per la prossima pubblicazione di alto livello
Nella ricerca accademica, le sole misurazioni reologiche determinano spesso risultati osservativi senza una chiara spiegazione molecolare. Combinando i risultati reologici con le conoscenze chimiche e molecolari, i ricercatori ottengono prove scientifiche, non solo ipotesi.
Questa comprensione più approfondita favorisce la pubblicazione su riviste di livello superiore, aumenta la visibilità nell'ambito delle conferenze più importanti e rafforza le domande di finanziamento di ricerca, alimentando un ciclo continuo di avanzamento scientifico.
Le principali aree di applicazione sono: scienza dei materiali, scienza dei polimeri, resine, colle e adesivi, compresa la fotopolimerizzazione, per la quale il possibile utilizzo simultaneo di raggi UV e Raman offrono importanti vantaggi.

Ottimizzate i processi di produzione dei polimeri
Lo sviluppo di nuovi processi di produzione dei polimeri, compresa la scelta dei parametri corretti, spesso comporta ripetute iterazioni che consumano tempo e capacità. Le preziose informazioni acquisite grazie alla combinazione di misurazioni fisiche e approfondimenti chimici con la configurazione Rheo-Raman rendono più mirata ed efficiente la definizione delle finestre di processo. Questo approccio aiuta a ridurre al minimo le prove e gli errori, accelera il perfezionamento dei processi, riduce i costi e consente di immettere i prodotti sul mercato più rapidamente.

Sfruttate il sistema Rheo-Raman o utilizzate gli strumenti separatamente
A causa delle complesse procedure di integrazione e allineamento che richiedono competenze specialistiche, sistemi simili presenti sul mercato possono essere utilizzati solo in combinazione tra loro. Invece, la configurazione Rheo-Raman con MCR Evolution e Cora 5001 può essere assemblata o smontata dagli utenti in un solo minuto. Non è necessario l'intervento di un tecnico dell'assistenza. È possibile utilizzare il reometro e l'analizzatore Raman separatamente o combinarli, a seconda delle esigenze di misurazione. Ciò significa che avrete tre soluzioni in una, da un unico fornitore. Garantiamo che le soluzioni individuali e quelle combinate funzioneranno perfettamente insieme.

Processi QC più efficaci con analisi delle cause fino alle origini molecolari
Nel controllo di qualità industriale di prodotti polimerici come fusioni di polimeri, adesivi e resine, la risoluzione delle variazioni è spesso un processo lento, per tentativi ed errori, basato sulle osservazioni e sull'esperienza dell'utente. I test fuori linea aggiungono ulteriori ritardi e costi inutili, mentre i problemi di qualità rimangono irrisolti.
Combinando la reologia con la spettroscopia Raman, gli utenti ottengono approfondimenti chimici in tempo reale e in loco, direttamente nel reometro. Ciò consente di identificare immediatamente le cause chimiche/molecolari e di intraprendere azioni correttive rapide e mirate, riducendo i costi, evitando rischi di responsabilità e mantenendo i processi in linea.

Specifiche
Reometro modulare compatto: MCR 102e/302e/502e
Dati tecnici | Unità | MCR 102e | MCR 302e | MCR 502e Power |
Design cuscinetto | - | Aria, carbonio a pori fini | ||
Design motore | - | Motore sincrono a magnete permanente - commutato elettronicamente (EC) | ||
Design trasduttore di spostamento | - | Encoder ottico ad alta risoluzione | ||
Design misurazione della forza normale (brevetto US 6167752, 1996) | - | Sensore capacitivo a 360°, senza contatto, completamente integrato nel cuscinetto | ||
Gestione termica attiva del cuscinetto e del sensore di forza normale | - | No | Sì | Sì |
Modalità di lavoro | - | Motore-trasduttore combinati (CMT) | ||
Coppia minima (rotazione) | nNm | 5 | 1 | 100 |
Coppia minima (oscillazione) | nNm | 5 [1] | 0,5 | 50 |
Coppia massima | mNm | 200 | 230 | 300 |
Deflessione angolare minima (valore impostato) | µrad | 0,5 | 0,05 | 0,05 |
Deflessione angolare massima (valore impostato) | µrad | ∞ | ∞ | ∞ |
Velocità angolare minima [2] | rad/s | 0 | 0 | 0 |
Velocità angolare massima Velocità massima | rad/s 1/min | 314 3000 | 314 3000 | 220 2100 |
Frequenza angolare minima [3] | rad/s | 10 -7 | 10 -7 | 10 -7 |
Frequenza angolare massima [4] Frequenza massima | rad/s Hz | 628 100 | 628 100 | 628 100 |
Intervallo forza normale | N | da -50 a 50 | da -50 a 50 | da -70 a 70 |
Con piano di supporto esposto (WESP / Space) [5] | - | No | Optional | No |
Senza piano di supporto (WSP) | - | No | Optional | No |
Dimensioni (largh. x alt. x prof.) | mm | 444 x 678 x 586 | 444 x 733 x 586 | 444 x 753 x 586 |
Peso | kg | 42 | 46 | 47 |
Funzioni dispositivo aggiuntive | ||||
Display del dispositivo con controllo remoto del software (disaccoppiato dal sensore di misurazione per la prevenzione delle interferenze meccaniche ed elettromagnetiche) | - | Sì | Sì | Sì |
Controller sforzo/stress diretto | - | Sì | Sì | Sì |
TruRate™/TruStrain™ (controller adattivo sui campioni) | - | Optional | Sì | Sì |
Dati grezzi (LAOS, forma d'onda) | - | Optional | Sì | Sì |
Profili di forza normale (impostazione e lettura) | - | Sì | Sì | Sì |
Profili di velocità, tack, squeeze | - | Optional | Sì | Sì |
Controllo/impostazione automatica gap (AGC/AGS) | - | Sì | Sì | Sì |
Blocco elettronico della geometria di misura | - | Sì | Sì | Sì |
Calibrazione della temperatura completamente automatica | - | Sì | Sì | Sì |
TruGap™ (controllo permanente del gap di misura reale) (brevetto US 6499336, 2000) | - | Optional | Optional | Optional |
T-Ready™ [6] (rilevamento del tempo di equilibrio della temperatura del campione) (brevetto US 8904852, 2011) | - | Sì | Sì | Sì |
Toolmaster™ (geometrie di misurazione e accessori, memorizzazione di zero-gap) (US Pat. 7275419, 2004) | - | Sì | Sì | Sì |
Attacco QuickConnect per geometrie di misurazione (operazione con una sola mano, senza viti) | - | Sì | Sì | Sì |
Specchio per trimming del campione (prevenzione dei punti ciechi dei campioni a 360°) | - | Sì | Sì | Sì |
Supporto a tre punti del dispositivo (tre piedi robusti per un allineamento senza attrezzi con una sola mano) | - | Sì | Sì | Sì |
Supporto a tre punti per il montaggio delle celle di misurazione (prevenzione delle oscillazioni, nessun disallineamento dopo il cambio delle celle) | - | Sì | Sì | Sì |
Intervallo massimo di temperatura | °C | da -160 a +1000 | da -160 a +1000 | da -160 a +1000 |
Intervallo di pressione massima | bar | fino a 1000 | fino a 1000 | fino a 1000 |
Pronto per DMA in torsione e tensione | - | Sì | Sì | Sì |
Pronto per tribologia | - | Sì | Sì | Sì |
Pronto per reologia di flussi di polveri e di taglio | - | Sì | Sì | Sì |
[1] 2 nNm con opzione
TruStrain™ attivata [2] In modalità sollecitazione di taglio controllata (CSS). In modalità CSR (velocità di taglio controllata) a seconda della durata del punto di misurazione e della frequenza di campionamento.
[3] Valore teorico (durata per ciclo = 2 anni)
[4] Frequenze più elevate sono possibili utilizzando la funzionalità multi-wave (942 rad/s (150 Hz) o anche superiori, a seconda del sistema di misura e del campione)
[5] Maggiore spazio di lavoro sotto la piastra di supporto (flangia) [6] A seconda del dispositivo di controllo della temperatura utilizzato
Spettrometro Raman in sito a doppia lunghezza d'onda: Cora 5001 Fiber
Lunghezza d'onda singola | Lunghezza d'onda doppia | |||||
Specifiche ottiche | ||||||
Lunghezza d'onda di eccitazione | 532 nm | 785 nm | 1064 nm | 532 nm e 785 nm | 532 nm e 1.064 nm | 785 nm e 1.064 nm |
Intervallo spettrale | da 200 cm-1 a 3.500 cm-1 | da 100 cm-1 a 2.300 cm-1 | da 100 cm-1 a 2.300 cm-1 | da 200 cm-1 a 3.500 cm-1 per 532 nm da 100 cm-1 a 2.300 cm-1 per 785 nm e 1.064 nm | ||
Risoluzione (secondo ASTM E2529) | da 9 cm-1 a 12 cm-1 | da 6 cm-1 a 9 cm-1 | da 12 cm-1 a 17 cm-1 | da 9 cm-1 a 12 cm-1 per 532 nm da 6 cm-1 a 9 cm-1 per 785 nm da 12 cm-1 a 17 cm-1 per 1.064 nm | ||
Potenza del laser | 50 mW** | da 0 mW a 450 mW*, regolabile | da 0 mW a 450 mW*, regolabile | 50 mW** per 532 nm da 0 mW a 450 mW* per 785 nm e 1.064 nm | ||
Spettrografo | Reticolo di trasmissione a volume di fase (VPG) f/2 | |||||
Tempo di integrazione | da 0,005 s a 600 s | da 0,005 s a 600 s | da 0,001 s a 20 s | da 0,005 s a 600 s per 532 nm e 785 nm da 0,001 s a 20 s per 1.064 nm | ||
Calibrazione lunghezza d'onda | Automatica tramite software | |||||
Detector array | 2048 px CCD | 2048 px CCD | 256 px InGaAs | 2.048 px CCD per 532 nm e 785 nm 256 px InGaAs per 1.064 nm | ||
Classe del laser | 3B per il modello Fiber | |||||
Specifiche fisiche | ||||||
Dimensioni (lungh. x largh. x alt.) | 355 mm x 384 mm x 168 mm | |||||
Peso | 9,8 kg | |||||
Intervalli di funzionamento | da 10 °C a 35 °C (senza condensa) | |||||
Dimensioni della sonda a fibra | Lunghezza del cavo: 1,50 m | |||||
Batteria (opzionale) | Ioni di litio | |||||
Autonomia batteria | >1,5 h | |||||
Ingresso alimentazione | Ingresso alimentazione di linea: 115/230 V AC, 50/60 Hz Ingresso adattatore di alimentazione per auto: da 9 V a 32 V CC | |||||
Consumi elettrici | Ingresso alimentazione in linea: max. 100 W Ingresso CC: tipico 30 W (60 W quando la batteria opzionale è carica) | |||||
Altre specifiche | ||||||
Display | Schermo tattile da 10 pollici | |||||
Porte per dati | 4 x USB 2.0, 1 x Ethernet, 1 x CAN uscita e 1 x USB verso PC | |||||
Formato esportazione dati | .csv, .txt, .png, .spc,. aps, .pdf | |||||
Memoria interna | 8 GB | |||||
Connettività wireless | Chiavetta Wi-Fi (opzionale) | |||||
Librerie spettrali | Libreria di fabbrica; integrate dall'utente; opzioni di terze parti | |||||
Sicurezza | Ruoli utente con autorizzazioni personalizzabili, login con password utente |
*al campione
**alla sorgente laser
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