Les DMA 501 et DMA 1001 sont des densimètres compacts et autonomes qui s'intègrent facilement dans les espaces restreints de votre zone de production, vos installations de stockage ou dans le laboratoire, vous permettant d'effectuer des contrôles de qualité rapides juste autour d'un angle. Même si les caractéristiques de l'échantillon posent problème, la nouvelle conception du tube en U oscillant, qui fonctionne selon sa méthode de mesure brevetée Pulsed Excitation Method, offre les résultats de masse volumique les plus stables en se basant sur une compréhension totale des caractéristiques d'oscillation. Les chimistes en laboratoire, les employés de production et les stagiaires pour l'été seront familiers avec les routines de travail faciles à apprendre dès le début.
Disponibilité de 100 % : quand la conception robuste s'allie à la surveillance intelligente des conditions
- Système de surveillance intelligente des conditions qui fournit un avertissement et une action recommandée si les conditions environnementales ne se trouvent pas dans la plage idéale
- Mesure fiable de la masse volumique également sur les crèmes, émulsions, peintures et vernis, agents de récurage et même pulvérisations d'aérosols
- Pompe péristaltique en option pour le remplissage automatisé d'échantillons de faible viscosité
- Tableaux de conversion intégrés pour une mesure simple de la masse volumique et de la concentration (aucun calcul manuel nécessaire)
Résultats de masse volumique précis et traçables non affectés par des facteurs externes
- U-View™ et FillingCheck™ : la caméra d'une netteté extraordinaire et la fonction de détection automatique des erreurs de remplissage conservent une trace des remplissages des échantillons pour un contrôle ultérieur, sans se soucier de la personne qui a effectué la mesure.
- Gestion standardisée des échantillons : le porte-seringue élimine les influences potentielles de différents utilisateurs, des types de seringues ou des volumes de remplissage de seringues
- Les erreurs potentielles dues à la viscosité des échantillons sont automatiquement corrigées sur toute la gamme
- Certificat d'étalonnage ISO 17025 facultatif, avec traçabilité garantie sur le système International d'Unités (SI)
Fonctionnement sans tracas, également en dehors des environnements de laboratoires traditionnels
- Densimètre de laboratoire robuste avec site d'installation flexible, qui convient également aux environnements de production ou aux zones de stockage
- Mémorisation de 5 000 résultats, y compris l'horodatage, le nom de l'échantillon, les images de la caméra et les avertissements de remplissage potentiels pour une vérification ultérieure des résultats enregistrés
- Imprimez vos rapports de résultats personnalisés ou exportez-les sur un ordinateur à l'aide d'un port USB, Ethernet ou RS232
- Nouvelle interface utilisateur personnalisable avec le design et la facilité d'utilisation d'un smartphone, qui s'utilise via un écran tactile de 7 pouces
- Tous les résultats visibles en un coup d'œil ou une seule valeur en gros caractères – l'interface de l'écran dépend de vous
- Écran d'accueil personnalisable avec accès rapide aux fonctions préférées
- Connectez un clavier, une souris ou un lecteur de code-barres pour un fonctionnement pratique de l'appareil et la saisie de noms d'échantillons
Comment se fait la conversion de la fréquence d'oscillation en masse volumique dans un densimètre électronique ?
Dans un densimètre électronique, la conversion de la fréquence d'oscillation en masse volumique repose sur un principe physique précis : l'oscillation d'un tube en U rempli de liquide. Voici comment cela fonctionne :
-
Oscillation du tube en U :
Le densimètre contient un tube en U creux, généralement en verre ou en acier inoxydable. Ce tube est mis en oscillation par un système électronique. La fréquence d'oscillation du tube dépend de la masse volumique (densité) du fluide qu'il contient. -
Relation entre la fréquence et la masse volumique :
La fréquence d'oscillation est inversement proportionnelle à la masse volumique du fluide. Lorsque la densité du fluide augmente, la masse dans le tube augmente également, ce qui diminue la fréquence d'oscillation.La relation mathématique peut s'écrire sous la forme :
ρ=A⋅f2+B
Où :
- ρ est la masse volumique du fluide,
- f2 est la fréquence mesurée,
- A et B sont des coefficients déterminés lors de l'étalonnage du densimètre.
-
Étalonnage du densimètre :
Avant utilisation, le densimètre est étalonné avec des fluides de densité connue (comme l'air et l'eau). Ces mesures permettent de définir les constantes A et B, qui seront utilisées pour convertir les fréquences mesurées en valeurs de densité. -
Correction des influences externes :
Le densimètre compense les influences de la température et, parfois, de la viscosité pour garantir une mesure précise. Les capteurs intégrés mesurent ces paramètres pour effectuer les corrections nécessaires.
Grâce à cette technologie, les densimètres Anton Paar offrent une précision et une fiabilité élevées, largement utilisées dans les laboratoires et l'industrie.
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Dans un densimètre électronique, la conversion de la fréquence d'oscillation en masse volumique repose sur un principe physique précis : l'oscillation d'un tube en U rempli de liquide. Voici comment cela fonctionne :
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Oscillation du tube en U :
Le densimètre contient un tube en U creux, généralement en verre ou en acier inoxydable. Ce tube est mis en oscillation par un système électronique. La fréquence d'oscillation du tube dépend de la masse volumique (densité) du fluide qu'il contient. -
Relation entre la fréquence et la masse volumique :
La fréquence d'oscillation est inversement proportionnelle à la masse volumique du fluide. Lorsque la densité du fluide augmente, la masse dans le tube augmente également, ce qui diminue la fréquence d'oscillation.La relation mathématique peut s'écrire sous la forme :
ρ=A⋅f2+B
Où :
- ρ est la masse volumique du fluide,
- f2 est la fréquence mesurée,
- A et B sont des coefficients déterminés lors de l'étalonnage du densimètre.
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Étalonnage du densimètre :
Avant utilisation, le densimètre est étalonné avec des fluides de densité connue (comme l'air et l'eau). Ces mesures permettent de définir les constantes A et B, qui seront utilisées pour convertir les fréquences mesurées en valeurs de densité. -
Correction des influences externes :
Le densimètre compense les influences de la température et, parfois, de la viscosité pour garantir une mesure précise. Les capteurs intégrés mesurent ces paramètres pour effectuer les corrections nécessaires.
Grâce à cette technologie, les densimètres Anton Paar offrent une précision et une fiabilité élevées, largement utilisées dans les laboratoires et l'industrie.
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