Technologie laser multiple pour une plage étendue de tailles de particules
Cette technologie laser multiple vous offre une plage étendue de tailles de particules mesurables. Le PSA 990 mono-laser couvre une large plage de mesure entre 0,2 μm à 500 μm. Pour une gamme encore plus étendue, la conception optique unique des PSA 1090 et PSA 1190 permet d’effectuer l'analyse par diffraction, à l’aide de plusieurs lasers. Alors que le PSA 1090 a été conçu avec deux lasers permettant de mesurer des particules aussi petites que 40 nanomètres, le PSA 1190 quant à lui est équipé d’un laser supplémentaire pour couvrir l’ensemble de la gamme de mesure allant jusqu'à 2,5 millimètres.
Échantillons liquides et solides en un seul appareil
Les PSA sont les seuls analyseurs de taille de particules configurés avec des modes de dispersion à sec et liquide intégrés en un seul instrument. Avec cette conception unique, l'opérateur n’a plus besoin de manipuler plusieurs accessoires ou d’effectuer des réglages manuels. Le logiciel permet la commutation entre les modes de dispersion liquide et sec en un seul clic de souris, ce qui permet de gagner du temps et d'éviter les erreurs de fonctionnement. Il n'est pas nécessaire d'échanger le matériel, de reconfirmer ou de réaligner les systèmes optiques sensibles lors de la commutation entre les modes de dispersion.
Distribution précise de la taille des particules de poudre
La distribution de taille des poudres sèches est souvent difficile à mesurer car les particules ont tendance à s'agglomérer, ce qui fausse les résultats. La technologie Dry Jet Dispersion (DJD) représente la technique brevetée d'Anton Paar (FR2933314) pour la dispersion efficace et l'analyse précise des particules de poudres. La conception innovante présente un régulateur de pression qui permet d’ajuster rapidement et facilement le débit d'air en fonction des propriétés de l'échantillon. Les forces de cisaillement créées par le flux d'air séparent les particules agglomérées, ce qui permet de détecter la taille de chaque particule.
Précision, répétabilité et stabilité pour longtemps.
Les analyseurs de taille de particules d'Anton Paar sont entièrement conformes à la norme ISO 13320 et répondent à vos exigences en matière de résultats traçables, précis et reproductibles. La conception unique des lasers et du banc optique définissent la norme du marché avec une variation de la reproductibilité de mesure inférieure à 1 %. De plus, la conception unique du banc optique comprend tous les composants optiques montés en permanence sur une plaque de base en fonte. Cela garantit un fonctionnement sans alignement, même dans les environnements les plus rudes. Ainsi, la précision, la reproductibilité et la stabilité sont garanties pendant toute la durée de vie de l'analyseur de taille de particules.
Le nanoindenteur le plus précis qui existe
L’UNHT³ mesure ce que les autres estiment : deux capteurs de profondeur et de charge indépendants permettent un contrôle réel des forces et de la profondeur d’indentation. En outre, l’UNHT³ utilise le concept breveté unique de référence de surface active : un pénétrateur de référence surveille la position de la surface de l’échantillon, tandis qu’un pénétrateur de mesure effectue les mesures, éliminant ainsi les problèmes de dérive thermique et de conformité. Cette conception unique autorise un grand éventail de profondeurs d’indentation (de quelques nm jusqu'à 100 μm) et forces d’indentation (de quelques μN jusqu’à 100 mN).
Le nanoindenteur disposant de la plus grande stabilité sur le marché
En raison du concept unique et breveté de référence de surface active et de l’utilisation de Zerodur, un matériau qui ne subit pas de dilatation thermique, l’UNHT³ est le seul nanoindenteur capable d'atteindre une dérive thermique négligeable jusqu’à 10 fm/sec sans correction de profondeur. Fort de cette stabilité inégalée, l’UNHT³ est le seul nanoindenteur pouvant être employé pour des mesures longue durée telles que les essais de fluage.
Capacité et vitesse de mesure élevées (>600 mesures par heure)
Grâce à la stabilité thermique unique des instruments, il est possible de mesurer un échantillon juste après l’avoir mis en place, sans attendre des heures que la stabilisation thermique s’effectue. En conséquence, il est faisable de mesurer individuellement une grande quantité d’échantillons le même jour. Le mode « Quick Matrix » permet de réaliser plus de 600 mesures par heure avec des courbes d’indentation réelles. Les profils d’utilisateur, protocoles de mesure, mesures multi-échantillons et rapports personnalisables contribuent aussi à fournir le plus haut rendement du marché.
Analyse mécanique dynamique supplémentaire avec le « mode dynamique »
Le mode dynamique intégré vous permet de réaliser une analyse mécanique dynamique afin d’étudier le profil en profondeur de propriétés mécaniques (HIT, EIT vs profondeur) et de mesurer les propriétés viscoélastiques (E’, E’’ : modules de stockage et de perte, tan δ) d'échantillons allant de films minces à des matériaux en vrac. Et le mode dynamique offre encore d'autres fonctions, dont un étalonnage rapide de l’indenteur et une analyse contrainte-déformation.
Mesures sous vide poussées et températures élevées jusqu'à 800 °C
La version HTV de UNHT³ est le seul ultra nanoindenteur avec une procédure entièrement automatique pour minimiser la dérive thermique pouvant d'atteindre <3 nm/min sur toute la plage de température. Cela se fait via le système de gestion du chauffage unique et breveté qui contrôle simultanément la température de l'échantillon et de l’indenteur à une précision de 0,1 °C. Le logiciel d'indentation prend le contrôle des conditions de chauffage et d'environnement en interagissant en temps réel avec le système pour minimiser la dérive thermique et lancer toutes les mesures souhaitées. Vous pouvez planifier un ensemble de tout type d'indentation (également possible avec l’UNHT³ standard) avec différentes étapes de température et l'instrument effectue automatiquement les mesures selon la matrice prédéfinie.