Performances optimales pour les matériaux mésoporeux et macroporeux, associées à des niveaux de sécurité opérationnelle de premier ordre.
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La technique d'analyse porosimétrie au mercure est basée sur l'intrusion de mercure dans une structure poreuse sous des pressions rigoureusement contrôlées. Outre sa rapidité, sa précision et sa large gamme de mesures, la porosimétrie au mercure permet de calculer de nombreuses propriétés de l'échantillon telles que la distribution de la taille des pores, leur volume/surface totale, leur diamètre médian et les densités de l'échantillon (vrac et squelettique).
Les porosimètres à mercure AutoPore série V peuvent déterminer une distribution plus large de la taille des pores plus rapidement et avec plus de précision que les autres méthodes. Cet instrument est également doté de fonctions de sécurité améliorées et offre de nouveaux choix de réduction des données et de rapports qui fournissent davantage d'informations sur la géométrie des pores et les caractéristiques de transport des fluides de votre matériau.
Triple sécurité - 2 verrouillages sur le capuchon de verrouillage
Vérifie que le détecteur de capacité est installé sur l'orifice basse pression, suspend automatiquement l'exécution et permet à l'utilisateur de vérifier le remplissage du pénétromètre avant l'exécution.
Bacs de collecte de mercure
Collecte en toute sécurité du mercure en vue de son élimination en cas de compromission des joints du pénétromètre ou d'erreur de l'opérateur entraînant la rupture du pénétromètre.
Conception améliorée de l'entonnoir de mercure
Le bouchon à vis et l'ouverture en forme d'entonnoir éliminent la contamination par le mercure et les éventuelles gouttes associées à un entonnoir de remplissage séparé et détaché. Le capuchon à vis fixé évite le desserrement du capuchon et un éventuel dégagement de vapeur.
Dispositif de détection des vapeurs de mercure
Dispositif portatif permettant de vérifier les niveaux de vapeur de mercure localisés qui dépassent les limites de sécurité définies. L'appareil mobile permet d'effectuer des contrôles ponctuels sur l'instrument ou à n'importe quel endroit du laboratoire exposé au mercure.
La porosité et la surface jouent un rôle majeur dans la purification, le traitement, le mélange, la fabrication de comprimés et l'emballage des produits pharmaceutiques, ainsi que dans la durée de conservation utile d'un médicament, son taux de dissolution et sa biodisponibilité.
La surface des pores et la porosité affectent le durcissement et le collage du matériel vert et influencent la résistance, la texture, l'apparence et la densité des produits finis.
Connaître la surface des pores, leur volume total et la distribution de leur taille est important non seulement pour contrôler la qualité des adsorbants industriels, mais aussi au cours du développement des procédés de séparation. Les caractéristiques de porosité et de surface déterminent la sélectivité d'un adsorbant.
La surface active et la structure poreuse des catalyseurs influencent les taux de production. Limiter la taille des pores permet uniquement l'entrée et la sortie de molécules de taille souhaitée, créant ainsi un catalyseur sélectif qui produira principalement le produit souhaité.
La surface et la porosité des écrans thermiques et des matériaux isolants ont un impact sur le poids et la fonction.
Déterminez la composition correcte des supports de catalyseur et des produits finis, y compris la cristallinité, la porosité et la formulation.
Les électrodes de piles à combustible nécessitent une porosité contrôlée sur une surface élevée pour obtenir une densité de puissance adéquate.
La porosité est importante dans l'hydrologie souterraine et l'exploration pétrolière, car elle est liée à la quantité de fluide qu'une structure peut contenir, ainsi qu'au niveau d'effort nécessaire pour l'extraire.
La taille des pores, leur volume, forme et tortuosité sont importants pour les fabricants de filtres. Souvent, la forme des pores a un effet plus direct sur la filtration que leur taille, car elle est fortement liée aux performances de filtration et à l'encrassement.
La diffusion, la perméabilité et le flux capillaire jouent un rôle important dans les processus de dégradation du béton, du ciment et d'autres matériaux de construction.
La porosité du revêtement d'un support d'impression est importante dans l'impression offset, où elle affecte la formation de cloques, la réceptivité et la rétention de l'encre.
La surface et la porosité des écrans thermiques et des matériaux isolants ont un impact sur le poids et la fonction.
| Plage de mesure | Basse pression (tous les modèles) :
0,2 à 50 psia (345 kPa) Haute pression : 9600/9605 : de la pression atmosphérique à 33 000 psia
9610/9620 : de la pression atmosphérique à 60 000 psia |
|---|---|
| Pore size range | Basse pression (tous les modèles) :
1 100* à 3,6 µm (* Calcul effectué avec une pression de remplissage initiale de 0,2 psia) Haute pression :
9600/9605 : 6 à 0,005 µm
9610/9620 : 6 à 0,003 µm
|
| Résolution | Basse pression (tous les modèles) :
0,00025 psia 9600/9605 : 0,165 psia de 3 300 psia à 33 000 psia
9610/9620 : 0,03 psia de la pression atmosphérique à 60 000 psia |
| Transducer accuracy | Basse pression (tous les modèles) : +/- 1 % de l'échelle complète
|
| Transducer hysteresis | Basse pression (tous les modèles)
Haute pression : 0,05 % de l'échelle complète |
| Servo control precision | Basse pression (tous les modèles) : 1 % de la cible, min 0,05 psia, pas de dépassement
|
| Intrusion resolution | Supérieur à 0,1 |
| Intrusion accuracy | +/- 1 % du volume maximal de la tige du pénétromètre |
| Gas Consumption | Azote ou autre gaz propre et sec à 50 psig (345 kPa) |
| Voltage | 100/120/220/240 V CA ± 10 % |
|---|---|
| Frequency | 50 ou 60 Hz |
| Alimentation | 500 VA max. |
| Dimensions (l, P, H) | 54,3 (L) x 78 (P) x 143 (H) cm |
|---|---|
| Poids | 250 kg (500 lb) |
| Numéro de modèle | Taille | Volume de la tige | Atmosphère | Utilisation normale |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 15 cm3 | 0,392 | Solide | Réfractaires, roches/carottes solides à faible porosité, polymères solides à faible porosité |
| 02 | 15 cm3 | 0,392 | Poudre | Poudres à faible porosité, gravier, formes rocheuses irrégulières |
| 03 | 15 cm3 | 1,131 | Solide | Roches/carottes à porosité moyenne, matériaux solides |
| 04 | 15 cm3 | 1,131 | Poudre | Roches à porosité moyenne, matériaux solides, silice fumée |
| 07 | 5 cm3 | 0,392 | Solide | Papier, feuilles de polymère/membrane flexibles, comprimés pharmaceutiques |
| 08 | 5 cm3 | 0,392 | Poudre | Silicates, catalyseurs, poudres (usage général), poudres pharmaceutiques |
| 09 | 5 cm3 | 1,131 | Solide | Matériaux à faible/forte porosité sous forme de feuilles (papier, polymère, etc.), comprimés pharmaceutiques |
| 10 | 5 cm3 | 1,131 | Poudre | Silice-alumine, silicates, zéolites, catalyseurs, poudres (usage général), poudres pharmaceutiques |
| 14 | 3 cm3 | 0,412 | Poudre | Poudres (usage général), matériaux en faible quantité disponibles |
| 24 | 15 cm3 | 3,263 | Solide | Roches/carottes à haute porosité, mousses à faible densité/haute porosité |
| 25 | 15 cm3 | 4,185 | Solide | Matériau à forte porosité et grand volume |
Le logiciel MicroActive améliore considérablement la fonctionnalité, la commodité, les diagnostics, et l'interprétation des données, ce qui en fait une nouvelle référence pour les résultats hautes performances de porosimétrie au mercure.
Créez une méthode en vous laissant guider par un script interactif étape par étape. Facilite la création de méthodes et l'introduction de nouveaux utilisateurs au fonctionnement de l'AutoPore V.
Contrairement aux systèmes concurrents reposant sur la densité du mercure uniquement à la température ambiante, l'AutoPore V mesure automatiquement la température réelle du mercure pour un calcul précis de la densité dans les conditions d'utilisation.
Créez rapidement des rapports avancés personnalisés pour répondre à vos besoins spécifiques à l'aide de scripts Python. De nouvelles options de rapport permettent de convertir automatiquement les rapports au format PDF ou tableur.
Permet de modifier ou de corriger les paramètres d'analyse (volume de la tige, pression maximale de la tête, constante de pénétration) après l'analyse, ce qui évite d'avoir à exécuter à nouveau les échantillons en cas d'erreur.
Recevez des informations sur la distribution de la forme des pores. Cette méthode permet d'obtenir un tableau tridimensionnel de la taille des cavités et de la taille de la gorge en fonction du volume.
Surveillance en temps réel des composants critiques du système pour la maintenance préventive et la résolution de problèmes.
Des avertissements sont émis automatiquement lorsque des données suspectes sont collectées.
Des tracés de volume, de surface et de taille des pores sont disponibles, ainsi qu'une fonction de calcul du volume d'intrusion total, de la surface totale des pores (surface), des diamètres de pores médians et moyens, de densité apparente ou d'enveloppe et de densité squelettique.
Simplifie l'étalonnage du pénétromètre par le biais de calculs automatisés, qui peuvent être volumétriques ou gravimétriques.
MicroActive pour Autocore V permet de superposer jusqu'à 20 cycles. L'option intégrée permet d'importer les distributions de la taille des pores des isothermes d'absorption de gaz, afin de fournir les données d'analyse de la plage micro à macropore dans un seul rapport.
Les rapports comprennent :
Veuillez contacter l'assistance pour obtenir les derniers manuels d'utilisation.
Veuillez contacter l'assistance pour obtenir la dernière version du logiciel.
La technique d'analyse porosimétrie au mercure est basée sur l'intrusion de mercure dans une structure poreuse sous des pressions rigoureusement contrôlées. Outre sa rapidité, sa précision et sa large gamme de mesures, la porosimétrie au mercure permet de calculer de nombreuses propriétés de l'échantillon telles que la distribution de la taille des pores, leur volume/surface totale, leur diamètre médian et les densités de l'échantillon (vrac et squelettique).
Les porosimètres à mercure AutoPore série V peuvent déterminer une distribution plus large de la taille des pores plus rapidement et avec plus de précision que les autres méthodes. Cet instrument est également doté de fonctions de sécurité améliorées et offre de nouveaux choix de réduction des données et de rapports qui fournissent davantage d'informations sur la géométrie des pores et les caractéristiques de transport des fluides de votre matériau.
Triple sécurité - 2 verrouillages sur le capuchon de verrouillage
Vérifie que le détecteur de capacité est installé sur l'orifice basse pression, suspend automatiquement l'exécution et permet à l'utilisateur de vérifier le remplissage du pénétromètre avant l'exécution.
Bacs de collecte de mercure
Collecte en toute sécurité du mercure en vue de son élimination en cas de compromission des joints du pénétromètre ou d'erreur de l'opérateur entraînant la rupture du pénétromètre.
Conception améliorée de l'entonnoir de mercure
Le bouchon à vis et l'ouverture en forme d'entonnoir éliminent la contamination par le mercure et les éventuelles gouttes associées à un entonnoir de remplissage séparé et détaché. Le capuchon à vis fixé évite le desserrement du capuchon et un éventuel dégagement de vapeur.
Dispositif de détection des vapeurs de mercure
Dispositif portatif permettant de vérifier les niveaux de vapeur de mercure localisés qui dépassent les limites de sécurité définies. L'appareil mobile permet d'effectuer des contrôles ponctuels sur l'instrument ou à n'importe quel endroit du laboratoire exposé au mercure.
La porosité et la surface jouent un rôle majeur dans la purification, le traitement, le mélange, la fabrication de comprimés et l'emballage des produits pharmaceutiques, ainsi que dans la durée de conservation utile d'un médicament, son taux de dissolution et sa biodisponibilité.
La surface des pores et la porosité affectent le durcissement et le collage du matériel vert et influencent la résistance, la texture, l'apparence et la densité des produits finis.
Connaître la surface des pores, leur volume total et la distribution de leur taille est important non seulement pour contrôler la qualité des adsorbants industriels, mais aussi au cours du développement des procédés de séparation. Les caractéristiques de porosité et de surface déterminent la sélectivité d'un adsorbant.
La surface active et la structure poreuse des catalyseurs influencent les taux de production. Limiter la taille des pores permet uniquement l'entrée et la sortie de molécules de taille souhaitée, créant ainsi un catalyseur sélectif qui produira principalement le produit souhaité.
La surface et la porosité des écrans thermiques et des matériaux isolants ont un impact sur le poids et la fonction.
Déterminez la composition correcte des supports de catalyseur et des produits finis, y compris la cristallinité, la porosité et la formulation.
Les électrodes de piles à combustible nécessitent une porosité contrôlée sur une surface élevée pour obtenir une densité de puissance adéquate.
La porosité est importante dans l'hydrologie souterraine et l'exploration pétrolière, car elle est liée à la quantité de fluide qu'une structure peut contenir, ainsi qu'au niveau d'effort nécessaire pour l'extraire.
La taille des pores, leur volume, forme et tortuosité sont importants pour les fabricants de filtres. Souvent, la forme des pores a un effet plus direct sur la filtration que leur taille, car elle est fortement liée aux performances de filtration et à l'encrassement.
La diffusion, la perméabilité et le flux capillaire jouent un rôle important dans les processus de dégradation du béton, du ciment et d'autres matériaux de construction.
La porosité du revêtement d'un support d'impression est importante dans l'impression offset, où elle affecte la formation de cloques, la réceptivité et la rétention de l'encre.
La surface et la porosité des écrans thermiques et des matériaux isolants ont un impact sur le poids et la fonction.
| Plage de mesure | Basse pression (tous les modèles) :
0,2 à 50 psia (345 kPa) Haute pression : 9600/9605 : de la pression atmosphérique à 33 000 psia
9610/9620 : de la pression atmosphérique à 60 000 psia |
|---|---|
| Pore size range | Basse pression (tous les modèles) :
1 100* à 3,6 µm (* Calcul effectué avec une pression de remplissage initiale de 0,2 psia) Haute pression :
9600/9605 : 6 à 0,005 µm
9610/9620 : 6 à 0,003 µm
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| Résolution | Basse pression (tous les modèles) :
0,00025 psia 9600/9605 : 0,165 psia de 3 300 psia à 33 000 psia
9610/9620 : 0,03 psia de la pression atmosphérique à 60 000 psia |
| Transducer accuracy | Basse pression (tous les modèles) : +/- 1 % de l'échelle complète
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| Transducer hysteresis | Basse pression (tous les modèles)
Haute pression : 0,05 % de l'échelle complète |
| Servo control precision | Basse pression (tous les modèles) : 1 % de la cible, min 0,05 psia, pas de dépassement
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| Intrusion resolution | Supérieur à 0,1 |
| Intrusion accuracy | +/- 1 % du volume maximal de la tige du pénétromètre |
| Gas Consumption | Azote ou autre gaz propre et sec à 50 psig (345 kPa) |
| Voltage | 100/120/220/240 V CA ± 10 % |
|---|---|
| Frequency | 50 ou 60 Hz |
| Alimentation | 500 VA max. |
| Dimensions (l, P, H) | 54,3 (L) x 78 (P) x 143 (H) cm |
|---|---|
| Poids | 250 kg (500 lb) |
| Numéro de modèle | Taille | Volume de la tige | Atmosphère | Utilisation normale |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 15 cm3 | 0,392 | Solide | Réfractaires, roches/carottes solides à faible porosité, polymères solides à faible porosité |
| 02 | 15 cm3 | 0,392 | Poudre | Poudres à faible porosité, gravier, formes rocheuses irrégulières |
| 03 | 15 cm3 | 1,131 | Solide | Roches/carottes à porosité moyenne, matériaux solides |
| 04 | 15 cm3 | 1,131 | Poudre | Roches à porosité moyenne, matériaux solides, silice fumée |
| 07 | 5 cm3 | 0,392 | Solide | Papier, feuilles de polymère/membrane flexibles, comprimés pharmaceutiques |
| 08 | 5 cm3 | 0,392 | Poudre | Silicates, catalyseurs, poudres (usage général), poudres pharmaceutiques |
| 09 | 5 cm3 | 1,131 | Solide | Matériaux à faible/forte porosité sous forme de feuilles (papier, polymère, etc.), comprimés pharmaceutiques |
| 10 | 5 cm3 | 1,131 | Poudre | Silice-alumine, silicates, zéolites, catalyseurs, poudres (usage général), poudres pharmaceutiques |
| 14 | 3 cm3 | 0,412 | Poudre | Poudres (usage général), matériaux en faible quantité disponibles |
| 24 | 15 cm3 | 3,263 | Solide | Roches/carottes à haute porosité, mousses à faible densité/haute porosité |
| 25 | 15 cm3 | 4,185 | Solide | Matériau à forte porosité et grand volume |
Le logiciel MicroActive améliore considérablement la fonctionnalité, la commodité, les diagnostics, et l'interprétation des données, ce qui en fait une nouvelle référence pour les résultats hautes performances de porosimétrie au mercure.
Créez une méthode en vous laissant guider par un script interactif étape par étape. Facilite la création de méthodes et l'introduction de nouveaux utilisateurs au fonctionnement de l'AutoPore V.
Contrairement aux systèmes concurrents reposant sur la densité du mercure uniquement à la température ambiante, l'AutoPore V mesure automatiquement la température réelle du mercure pour un calcul précis de la densité dans les conditions d'utilisation.
Créez rapidement des rapports avancés personnalisés pour répondre à vos besoins spécifiques à l'aide de scripts Python. De nouvelles options de rapport permettent de convertir automatiquement les rapports au format PDF ou tableur.
Permet de modifier ou de corriger les paramètres d'analyse (volume de la tige, pression maximale de la tête, constante de pénétration) après l'analyse, ce qui évite d'avoir à exécuter à nouveau les échantillons en cas d'erreur.
Recevez des informations sur la distribution de la forme des pores. Cette méthode permet d'obtenir un tableau tridimensionnel de la taille des cavités et de la taille de la gorge en fonction du volume.
Surveillance en temps réel des composants critiques du système pour la maintenance préventive et la résolution de problèmes.
Des avertissements sont émis automatiquement lorsque des données suspectes sont collectées.
Des tracés de volume, de surface et de taille des pores sont disponibles, ainsi qu'une fonction de calcul du volume d'intrusion total, de la surface totale des pores (surface), des diamètres de pores médians et moyens, de densité apparente ou d'enveloppe et de densité squelettique.
Simplifie l'étalonnage du pénétromètre par le biais de calculs automatisés, qui peuvent être volumétriques ou gravimétriques.
MicroActive pour Autocore V permet de superposer jusqu'à 20 cycles. L'option intégrée permet d'importer les distributions de la taille des pores des isothermes d'absorption de gaz, afin de fournir les données d'analyse de la plage micro à macropore dans un seul rapport.
Les rapports comprennent :
Veuillez contacter l'assistance pour obtenir les derniers manuels d'utilisation.
Veuillez contacter l'assistance pour obtenir la dernière version du logiciel.
Définition de méthode flexible. Création de rapports puissants. Simplifier l'analyse et la génération de rapports détaillés sur les matériaux mésoporeux et macroporeux.