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Instruments dédiés à la taille des particules

De nombreuses techniques permettent de déterminer la quantité en fonction de la répartition équivalente des tailles d’un ensemble de particules. Le choix de la bonne technique est critique pour l’obtention de données fiables. Aucune technique seule n’est appropriée pour tous les matériaux ou toutes les applications. C’est pourquoi Micromeritics vous propose le choix entre six analyseurs de taille de particules différents, chacun utilisant une technique d’analyse différente afin de s’adapter à votre application. . 

Lien vers les Solutions d’instruments interactifs de mesure de la taille des particules »   


 


Diffusion de lumière dynamique et potentiel zêt


Perméabilité à l’air  


Zone de détection électrique 


Sédimentation par rayons X 


Analyse dynamique d’image 


Diffusion de lumière statique  

Diffusion de lumière dynamique et potentiel zêta  
La diffusion de lumière dynamique (dynamic Light Scattering, DLS), également connue sous le nom de spectroscopie de corrélation de photons (Photon Correlation Spectroscopy, PCS), est une technique bien établie de répartition de la taille des particules pour les particules de taille inférieures au micron et les macromolécules. La vitesse à laquelle les particules sont diffusées à cause d’un mouvement aléatoire (brownien) est mesurée. La détection de la vitesse à laquelle l’intensité lumineuse diffusée par ces particules en cours de diffusion fluctue permet de déterminer la taille des particules. Dans une suspension homogène, la DLS donne des résultats statistiquement représentatifs et précis en quelques minutes. Basé sur la technique de diffusion électrophorétique de lumière (Electrophoretic Light Scattering, ELS), le potentiel zêta est déterminé en mesurant la mobilité électrophorétique dans une suspension de particules ou une solution moléculaire. La détection du décalage Doppler lorsqu’un champ électrique est appliqué permet la mesure de la mobilité. Le potentiel zêta est un indicateur clé de la stabilité des dispersions colloïdales, ce qui est un facteur essentiel de la modification de surface et du transport de produit.

NanoPlus»   
Taille des particules
Potentiel zeta

Le NanoPlus est le seul instrument qui utilise des techniques de spectroscopie de corrélation de photons et de diffusion électrophorétique de lumière pour déterminer la taille et le potentiel zêta des particules. L’instrument est compact, facile d’utilisation et dispose d’une plage d’analyse étendue, d’un logiciel intuitif et de plusieurs cellules pour échantillon afin de s’adapter à l’application de l’utilisateur.

  • Trois configurations du modèle sont possibles – taille des nanoparticules, potentiel zêta ou bien combinaison de la taille des particules et du potentiel zêta
  • Mesure de la taille des particules d’échantillons en suspension dans des liquides dans la plage de 0,1 nm à 12,3 µm avec des concentrations de suspension d’échantillon de 0,00001 % à 40 % 
  • Mesure du potentiel zêta d’une suspension d’échantillon dans la plage -500 mV à +500 mV avec des concentrations de 0,001 % à 40 %  
  • L’accessoire auto-titrateur NanoPlus AT et une grande variété de cellules à échantillon sont également disponibles.

ASTM: E2490
ISO: 13321, 22412, 13099-2 

Perméabilité à l’air   
Cette technique utilise le principe de la chute de pression au travers d’un lit à garnissage de poudre. En faisant varier la hauteur de l’échantillon, et par là même la « porosité » du lit, la taille des particules et la surface moyenne peuvent être déterminées comme une fonction de la chute de pression et de la vitesse du flux selon l’équation de Carmen. 

Auto-calibreur de tamis Subsieve AutoSizer (SAS) de Micromeritics»    
Perméabilité à l’air 
Taille des particules

Le SAS de Micromeritics est une version moderne et améliorée du calibreur de tamis Fisher Modèle 95 Sub-Sieve Sizer (FSSS). Le SAS a considérablement amélioré la technique bien établie de granulométrie par perméabilité à l’air. Les techniques de perméabilité à l’air génèrent des données moyennes de surface spécifique d’échantillons de poudre. La surface spécifique des particules a un impact significatif sur les propriétés physiques des poudres et a fait l’objet de beaucoup d’attention dans les applications pharmaceutiques, de peintures, de toner (encre en poudre) et de géologie.

  • Mesure la taille des particules sur une plage de 0,2 à 75 µm
  • Conçu pour générer des résultats sous forme de « nombre de Fisher » identiques à son prédécesseur, le calibreur de tamis Fisher
  • Paramétrage simple et affichage des données temps réel

ASTM: B330, C721

La zone de détection électrique  
La technique de zone de détection électrique (electrical sensing zone, ESZ), également connue sous le nom de principe de Coulter, analyse les échantillons particule par particule. Ne nécessitant pour l’analyse qu’un petit volume d’échantillon, elle délivre la meilleure des résolutions de mesure de taille de particules présentées ici. Une suspension de matériau échantillon dispersée de manière homogène est préparée dans une solution électrolytique. Un tube de faible longueur avec un petit orifice est immergé dans la solution, avec une électrode placée de chaque côté de l’orifice. Une pompe établit un débit d’électrolyte par l’orifice, réalisant un chemin conducteur entre les deux électrodes, permettant à un faible courant électrique d’être établi entre elles. L’électrolyte et les particules passent par l’orifice. Les particules, non conductrices, empêchent la circulation de courant électrique quand elles entrent par l’orifice. Ceci crée un signal électrique proportionnel au volume de la particule. Chaque particule est comptée et classée selon son volume, produisant ainsi une distribution de fréquence en volume. Les particules sont considérées comme sphériques et leur diamètre peut être déterminé à partir du volume.
 

Elzone II»   
Particle Size 
ParticleCount

  

Contrairement aux autres techniques de mesure, la méthode des zones de détection électrique peut mesurer la taille de particules qui présentent un assortiment de propriétés optiques, de densité, de couleurs et de formes. L’appareil Elzone II peut déterminer la taille, le nombre, la concentration et la masse d’innombrables matériaux, organiques et inorganiques.

  • Il permet de dimensionner et de compter les matériaux tant organiques qu’inorganiques de 0,4 à 266 µm
  • Différents liquides conducteurs peuvent être utilisés sans qu’il soit nécessaire de saisir une grande quantité de propriétés pour chaque liquide.
  • Ne nécessite pas la connaissance préalable des propriétés du matériau (densité, indice de réfraction)
  • Les fonctionnalités automatisées comprennent : routines de démarrage, exécution et arrêt, détection et élimination de blocage, rinçage et étalonnage
  • Une caméra CCD délivre un affichage vidéo de l’ouverture en temps réel pour s’assurer que le cheminement à travers la zone de détection est libre.  


ASTM: C690, D4438, F577  
ISO: 13319

Sédimentation par rayons X
La vitesse de sédimentation des particules en suspension peut être obtenue en mesurant la concentration des particules restant en suspension pendant un temps donné. Cette technique mesure la distribution des vitesses d’équilibrage du dépôt sous l’influence de la gravité des particules au travers d’un liquide. La loi de Stokes rapporte ces vitesses à des diamètres de particule pour les particules sphériques. Les particules non sphériques sont mesurées en termes de diamètre d’une sphère du même matériau qui aurait la même vitesse dans le même liquide de suspension.

SediGraph III Plus»   
Taille des particules

Cet analyseur combine la technique d’analyse éprouvée du SediGraph avec des fonctionnalités d’instrumentation améliorées afin d’obtenir de meilleures répétabilité, précision et reproductibilité. Le SediGraph III mesure directement la masse par absorption de rayons X et détermine la taille des particules directement à partir de la vitesse de sédimentation. Les mesures directes ne nécessitent pas de modélisation.

  • La taille des particules est comprise dans une plage de 0,1 à 300 µm
  • Décompte complet des particules
  • Propose une garantie à vie (7 ans) du tube à rayon X
  • L’échantillonneur automatique MasterTech 052 en option permet l’analyse sans surveillance d’au maximum 18 échantillons  

ASTM: B761, C958, C110
ISO: 13317-3

Analyse dynamique d’images   
Les particules sont en suspension homogène dans un liquide porteur. Elles passent dans le chemin optique par une fine cellule de circulation. La lumière est transmise au travers de la cellule de circulation, projetant ainsi les silhouettes des particules sur un capteur de caméra haute résolution. La grande vitesse d’images et la haute résolution de la caméra combinées à un ordinateur très rapide permettent de caractériser des milliers de particules par seconde, en temps réel. Cette technique est idéale pour des applications où la forme, et pas seulement le diamètre, est une information critique pour estimer la performance du matériau brut.

Particle Insight»   
Taille des particules
Forme des particules

Les informations de forme des particules des matériaux brut permettent aux fabricants de contrôler leur processus avec un meilleur niveau de sensibilité. Le Particule Insight est un analyseur dynamique d’images idéal pour des applications où la forme, et pas seulement le diamètre, est une information critique sur le matériau brut.

  • Trois modèles en option de gamme de taille - 1 à 150 µm, 3 à 300 µm et 10 à 800 µm
  • Affichage en temps réel de données avec une unique caméra optique avec vitesse d’images et résolution élevées pour permettre l’analyse de dizaines de milliers de particules en quelques secondes
  • Choix parmi 30 paramètres de taille/forme pour correspondre au mieux aux particules en cours d’analyse
  • Images miniatures de toutes les particules analysées pour un affichage après exécution et le filtrage des formes avec des vues personnalisables des types de particules
  • Un module et une optique d’échantillon recyclé permettent des mesures statistiquement valides dans un très court laps de temps
  • Le système standard est compatible avec des fluides tant aqueux qu’organiques

ISO: 13322-2

Diffusion de lumière statique  
La taille des particules peut être déterminée d’après la manière dont elles diffusent la lumière. L’application la plus courante de cette technique est la diffusion de lumière sous angle faible (LALS) dans laquelle un ensemble de particules est éclairé par une source de lumière cohérente, monochromatique. Toutes les informations sur la taille des particules résident dans les caractéristiques d’intensité qui sont fonction de l’angle du motif de diffusion, et par conséquent, une mesure précise des caractéristiques de diffusion de la lumière
est fondamentale pour obtenir des données correctes des tailles de particules.

Saturn DigiSizer II»   
Haute définition
Taille des particules

Cet analyseur laser de pointe de taille de particules utilise une optique avancée, la technologie CCD et plus de trois millions de capteurs pour maximiser la capacité à délivrer une mesure des articulations dans le motif de diffraction avec une grande sensibilité et une grande résolution. Ceci autorise un degré élevé de discrimination par la taille dans la population de l’échantillon.

La très grande résolution de taille révèle des informations sur le matériau qui seraient restées indétectables avec d’autres systèmes laser d’analyse de taille des particules, fournissant des résultats plus précis même avec les types d’échantillons les plus complexes.

  • La technologie CCD avec une résolution angulaire élevée, jusqu’à 70°, délivre des résultats précis sur une plage de 40 nanomètres à 2,5 millimètres.
  • Résultats rapides et détaillés qui sont répétables et reproductibles pour chaque Saturn DigiSizer
  • Unité de manipulation d’échantillon liquide pour un échantillonnage, une dilution et une dispersion automatiques. Disponible en configuration
    volume standard et faible volume

ASTM: B822, C1070, D4464
ISO: 13320