Badanie nanomateriałów

Zasilenie Twojej ciekawości

Nanomateriały są cegiełkami, z których zbudowano największe osiągnięcia technologiczne ostatnich dziesięcioleci. Stanowią podstawę przełomowych postępów w dziedzinach medycyny, energii odnawialnej, kosmetyków, materiałów budowlanych, urządzeń elektronicznych i wielu innych. Nanocząstki mają ogromny potencjał do tworzenia nowych materiałów, dlatego ich właściwości i interakcje są przedmiotem szerokiego zainteresowania w wielu badaniach. Firma Anton Paar jest niezawodnym partnerem dla naukowców na całym świecie: 96 ze 100 najlepszych uniwersytetów na świecie* pracuje codziennie z co najmniej jednym z naszych urządzeń.

Wyślij wiadomość

Anton Paar Produkty

Sposób pracy
Normy
Grupa produktów
Typ urządzenia
Twój wybór : Wyczyść wszystkie filtry

Brak wyników!

Analizator cząstek metodą dynamicznego rozpraszania światła:
Litesizer DLS
Analizator cząstek metodą dynamicznego rozpraszania światła:
Litesizer DLS 101
Analizator cząstek metodą dynamicznego rozpraszania światła:
Litesizer DLS 501
Analizator cząstek metodą dynamicznego rozpraszania światła:
Litesizer DLS 701
Analizator wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej:
Litesizer DIF
Analizator wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej:
Litesizer DIF 500
Analizatory wielkości powierzchni BET:
Nova
Automatyczny analizator chemisorpcji w przepływie:
ChemBET Pulsar
Automatyczny wielofunkcyjny rentgenowski dyfraktometr proszkowy:
XRDynamic 500
Automatyzacja reometru w celu zwiększenia wydajności kompleksowego przetwarzania próbek:
HTR
Bioindenter:
UNHT³ Bio
Gęstościomierz do pracy w linii produkcyjnej:
L-Dens 7400
Gęstościomierz do pracy w linii produkcyjnej:
L-Dens 7500
Gęstościomierz laboratoryjny:
DMA
Głowica pomiarowa reometru dynamicznego ścinania:
DSR 502
Kompaktowy reometr modułowy MCR 702e MultiDrive
Kompaktowy reometr modułowy MCR 702e Space MultiDrive
Kompaktowy reometr modułowy:
MCR 102e/302e/502e
Kompaktowy spektrometr Ramana o dwóch długościach fali:
Cora 5001 Direct Pharma
Kompaktowy spektrometr Ramana o dwóch długościach fali:
Cora 5001 Direct Standard
Konfiguracja Reometr-Raman:
MCR Evolution & Cora 5001
Kopułkowy stolik chłodzący do goniometrów czterokołowych:
DCS 500
Kopułkowy stolik grzewczy do goniometrów czterokołowych:
DHS 1100
Mikrofalowa platforma reakcyjna:
Multiwave
Odgazowywacz próżniowy i przepływowy:
FloVac
Piknometr gazowy do pomiaru gęstości ciał półstałych i stałych:
Ultrapyc
Pomiar grubości powłoki:
Seria Calotest
Pomiar grubości powłoki:
Seria Calotest Combo (CAT²combo)
Porozymetr rtęciowy:
PoreMaster
Porozymetr rtęciowy:
PoreMaster 33
Porozymetr rtęciowy:
PoreMaster 60
Porozymetr rtęciowy:
PoreMaster 60GT
Reaktor mikrofalowy:
Monowave
Reaktor mikrofalowy:
Monowave 200
Reaktor mikrofalowy:
Monowave 400
Reaktor mikrofalowy:
Monowave 450
Reometr klasy podstawowej:
MCR
Ręczny spektrometr Ramana:
Cora 100
Spektrometr Ramana o dwóch długościach fal do badań in-situ:
Cora 5001 Fiber Monitorowanie procesu
Spektrometr Ramana o dwóch długościach fal do badań in-situ:
Cora 5001 Fiber Pharma
Spektrometr Ramana o dwóch długościach fal do badań in-situ:
Cora 5001 Fiber Standard
System SAXS/WAXS/BioSAXS:
SAXSpace
System SAXS/WAXS:
SAXSpoint 500
System SAXS/WAXS:
SAXSpoint 700
Tester nanotwardości:
NHT³
Tester zarysowania w nanoskali:
NST³
Side-by-side view of the Anton Paar Revetest® Scratch Tester RST 100 and RST 300, displaying the control heads, indenters, and testing bases for material surface testing.
Tester zarysowania:
Revetest (RST)
Tribometr wysokotemperaturowy:
THT
Tribometr „sworzeń-tarcza”:
TRB³
Trybometr próżniowy:
TRB V / THT V
Twardościomierz Micro Combi Tester:
MCT³
Ultrananotwardościomierz:
UNHT³
Wieloparametrowy system pomiarowy:
Turbidity Measurement System
Wolumetryczny analizator sorpcji par gazu:
VSTAR 2 stacje
Wolumetryczny analizator sorpcji par gazu:
VSTAR 2 stacje Turbo
Wolumetryczny analizator sorpcji par gazu:
VSTAR 4 stacje
Wolumetryczny analizator sorpcji par gazu:
VSTAR 4 stacje Turbo
High-pressure volumetric gas sorption analyzer iSorb HP2 by Anton Paar, featuring a sleek silver design with a transparent blue-front chamber, internal tubing, and precision components visible inside. The device includes control panels and ports for gas adsorption measurements, designed for high-pressure gas storage and separation analysis.
Wysokociśnieniowy, objętościowy analizatory sorpcji gazów:
iSorb
High-pressure volumetric gas sorption analyzer iSorb HP2 by Anton Paar, featuring a sleek silver design with a transparent blue-front chamber, internal tubing, and precision components visible inside. The device includes control panels and ports for gas adsorption measurements, designed for high-pressure gas storage and separation analysis.
Wysokociśnieniowy, objętościowy analizatory sorpcji gazów:
iSorb HP1 100
High-pressure volumetric gas sorption analyzer iSorb HP2 by Anton Paar, featuring a sleek silver design with a transparent blue-front chamber, internal tubing, and precision components visible inside. The device includes control panels and ports for gas adsorption measurements, designed for high-pressure gas storage and separation analysis.
Wysokociśnieniowy, objętościowy analizatory sorpcji gazów:
iSorb HP1 200
High-pressure volumetric gas sorption analyzer iSorb HP2 by Anton Paar, featuring a sleek silver design with a transparent blue-front chamber, internal tubing, and precision components visible inside. The device includes control panels and ports for gas adsorption measurements, designed for high-pressure gas storage and separation analysis.
Wysokociśnieniowy, objętościowy analizatory sorpcji gazów:
iSorb HP2 100
High-pressure volumetric gas sorption analyzer iSorb HP2 by Anton Paar, featuring a sleek silver design with a transparent blue-front chamber, internal tubing, and precision components visible inside. The device includes control panels and ports for gas adsorption measurements, designed for high-pressure gas storage and separation analysis.
Wysokociśnieniowy, objętościowy analizatory sorpcji gazów:
iSorb HP2 200
Wysokopróżniowy analizator adsorpcji fizycznej i chemisorpcji:
Autosorb
Wysokopróżniowy analizator adsorpcji fizycznej i chemisorpcji:
Autosorb 6100
Wysokopróżniowy analizator adsorpcji fizycznej i chemisorpcji:
Autosorb 6200
Wysokopróżniowy analizator adsorpcji fizycznej i chemisorpcji:
Autosorb 6300
Wysokotemperaturowy lepkościmoerz i reometr :
FRS

Nanocząstki

Nanocząstki to najdrobniejsze jednostki stosowane w licznych dziedzinach, od sektora biomedycznego i farmaceutycznego po technologie magazynowania energii. Ze względu na rozmiar, są trudne do śledzenia i pomiaru, ale znajomość ich właściwości jest kluczowa dla zaprojektowania ich w taki sposób, aby sprostały wymogom swojego zastosowania. Do wytwarzania i charakteryzacji nanocząstek mogą być stosowane różne technologie pomiarowe, takie jak synteza mikrofalowa, dynamiczne rozpraszanie światła, SAXS, XRD, dyfrakcja laserowa i wiele innych.

Więcej informacji

Materiały 2D

Materiały jednowarstwowe są przedmiotem badań dla bardzo wszechstronnych zastosowań, takich jak nanowymiarowe tensometry, nanokrystaliczne powłoki TiO2 do implantów ciała, badanie krystaliczności materiału 2D anody lub katody dla szybszego i bardziej wydajnego transferu energii w bateriach. Przy charakteryzacji materiałów 2D ważną rolę odgrywają różne rozwiązania pomiarowe i liczne technologie firmy Anton Paar, takie jak padanie promieni pod małym kątem (grazing incidence) w kontrolowanej temperaturze, rozpraszanie promieniowania rentgenowskiego padającego pod małymi kątami (GISAXS), XRD pod małymi kątami padania promieni (GIXRD), pomiar potencjału zeta powierzchni lub piknometria gazowa.

Więcej informacji

Kropki kwantowe

Skuteczne wdrożenie struktur kwantowych, motywowane ich właściwościami elektrycznymi i optycznymi – które różnią się od właściwości większych cząstek – zależy od kontrolowanego wytworzenia kropek kwantowych, jak również od dokładnego zrozumienia ich właściwości fizycznych. 

Synteza wspomagana mikrofalami przy użyciu aparatury firmy Anton Paar jest stosowana w badaniach kropek kwantowych do syntezy jednorodnych nanocząstek o wąskim rozkładzie wielkości, które mogą być wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach. 

Więcej informacji

Nanoprzewody, nanowłókna, nanopręty

Nanoprzewody mają właściwości, których zwykle nie można znaleźć w materiałach masowych ze względu na ich poziomy energetyczne. Są zatem obiecujące do wytwarzania czujników lub elastycznych przezroczystych elektrod, ale są również wykorzystywane w wielu innych zastosowaniach elektronicznych. Dodatkowo nanoprzewody, nanowłókna i nanopręty są istotne w branży biomedycznej, gdzie są wykorzystywane do modyfikacji powierzchni w celu zapewnienia lepszej interakcji z komórkami/tkankami biologicznymi. Wytwarzaj nanoprzewody, nanowłókna i nanopręty za pomocą reaktorów do syntezy mikrofalowej firmy Anton Paar i analizuj je wykorzystując dyfrakcję rentgenowską.

Więcej informacji

Nanorurki węglowe i nanomateriały biologiczne

Dzielące się na jednościenne i wielościenne, nanorurki węglowe charakteryzują się znakomitą przewodnością elektryczną i cieplną, a także wytrzymałością na rozciąganie. Są użyteczne dla wielu zastosowań materiałoznawczych, zwłaszcza w dziedzinach elektroniki, optyki i materiałów kompozytowych Synteza mikrofalowa, XRD i SAXS stanowią trzy ważne metody badań w tej dziedzinie. Mówiąc o nanomateriałach biologicznych, zwykle mamy na myśli nanocząstki, ale inne rodzaje nanomateriałów również okazały się bardzo przydatne w zastosowaniach, takich jak farmacja, medycyna regeneracyjna i wiele innych.

Więcej informacji

Webinaria

Oferujemy szeroki i stale rosnący wybór webinariów na żywo oraz nagrań dotyczących produktów, zastosowań i tematów naukowych.

Pokaż więcej

Sprawozdania z testów zastosowań

Zapoznaj się z naszą bazą sprawozdań z testów zastosowań i dowiedz się, jak przezwyciężyć wyzwania napotykane w swojej dziedzinie.

Pokaż więcej