AutoPore V
Des performances éprouvées de première classe qui établissent une nouvelle référence en matière de sécurité opérationnelle.
- Capacité à mesurer des tailles de pores allant de 3 nm à 1 100 µm.
- Analyse haute résolution disponible pour les matériaux macroporeux et mésoporeux permettant un contrôle de qualité plus strict et fournissant des données détaillées pour la recherche, tant pour l’intrusion que pour l’extrusion.
- Les nouvelles améliorations visent à renforcer la sécurité des opérateurs.
- Plusieurs configurations sont disponibles pour faciliter l’adaptation de l’instrument aux besoins de l’utilisateur, en termes de nombre de ports d’analyse et de plage de pression de fonctionnement.
- Plusieurs modes d’analyse sont disponibles pour fournir des analyses rapides et détaillées, en privilégiant la vitesse ou la résolution selon les besoins.
- Options de rapport configurables pour tirer le meilleur parti des données collectées.
- Conforme aux exigences des méthodes de test ASTM D4284, D4404 et D6761, ainsi qu’aux normes ISO 15901-1 et USP <267>.
- Description
- Spécification
- Technologie
- Configurations
- Pénétromètres
- Accessoires
- Application
- Logiciel
- Ressources
Des performances éprouvées de première classe
La technique d’analyse de la 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 des échantillons, telles que la répartition granulométrique des pores, le volume total des pores, l’aire de surface totale des pores, le diamètre médian des pores et les densités d’échantillons (apparente et osseuse). Les porosimètres au mercure de la série AutoPore V peuvent déterminer une répartition granulométrique des pores plus large, de façon plus rapide et plus précise que d’autres méthodes. Cet instrument présente également des caractéristiques de sécurité améliorées et offre de nouveaux choix de réduction des données et de rapports qui fournissent plus d’informations sur la géométrie des pores et les caractéristiques de transport des fluides de votre matériau.
Caractéristiques et avantages
- Permet une analyse rapide et détaillée de l’intrusion et de l’extrusion sur une large gamme de tailles de pores.
- Dix-neuf tailles et configurations standard de pénétromètres permettent d’analyser une grande variété de tailles et de formes d’échantillons.
- Les nouvelles améliorations de la sécurité constituent une nouvelle référence en matière de sécurité des opérateurs.
- Les modes de fonctionnement par balayage et par équilibrage permettent respectivement des analyses rapides ou plus détaillées.
- Le logiciel MicroActive permet de modifier rapidement les plages de rapport.
- Inclut des capacités de rapport avancées définies par l’utilisateur à l’aide de scripts Python
Porosimètre à intrusion de mercure AutoPore V
La technique d’analyse de la 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 des échantillons, telles que la répartition granulométrique des pores, le volume total des pores, l’aire de surface totale des pores, le diamètre médian des pores et les densités d’échantillons (apparente et osseuse).
Les porosimètres au mercure de la série AutoPore V peuvent déterminer une répartition granulométrique des pores plus large, de façon plus rapide et plus précise que d’autres méthodes. Cet instrument présente également des caractéristiques de sécurité améliorées et offre de nouveaux choix de réduction des données et de rapports qui fournissent plus d’informations sur la géométrie des pores et les caractéristiques de transport des fluides de votre matériau.
Spécifications
Électrique
Tension | 100/120/220/240 V CA ± 10 % |
Fréquence | 50 ou 60 Hz |
Puissance | 500 VA maximum |
Gaz
Azote ou autre gaz propre et sec à 50 psig (345 kPa) |
Modèle 9605 haute pression
Mesure | De la pression atmosphérique à 33 000 psia |
Résolution | 0,165 psia de 3 300 psia à 33 000 psia |
Précision du transducteur | ±0,1 % de la pleine échelle (spécifications du fabricant du transducteur) |
Hystérèse du transducteur | 0,05 % de la pleine échelle |
Gamme de diamètres de pores | De 6 à 0,005 μm |
Précision de la servocommande | 0,5 % de la cible, minimum 5 psia, pas de dépassement |
Modèle 9620 haute pression
Mesure | De la pression atmosphérique à 60 000 psia |
Résolution | 0,03 psia de la pression atmosphérique à 60 000 psia |
Précision du transducteur | ± 0,1 % de la pleine échelle (spécifications du fabricant du transducteur) |
Hystérèse du transducteur | 0,05 % de la pleine échelle |
Gamme de diamètres de pores | De 6 à 0,003 μm |
Précision de la servocommande | 0,5 % de la cible, minimum 5 psia, pas de dépassement |
Intrusion
Résolution | Supérieur à 0,1 au total |
Précision | ± 1 % du volume maximal de la tige du pénétromètre |
Faible pression
Mesure | De 0,2 à 50 psia (345 kPa) |
Résolution | 0,00025 psi |
Gamme de diamètres de pores | 1100* a 3.6 µm |
Précision du transducteur | ± 1% de la pleine échelle (spécifications du fabricant du transducteur) |
Précision de la servocommande | 1 % de la cible, minimum 0,05 psia, pas de dépassement |
*Calculé avec une pression de remplissage initiale de 0,2 psia (0,00128 MPa).
Pénétromètres
Volumes d’intrusion dans les tiges | 0,38, 1,1, 1,7, 3,1, et 3,9 cc |
Taille de l’échantillon | Maximum : un cylindre de 2,54 cm de diamètre × 2,54 cm de long (1 po de diamètre × 1 po de long) |
Physique
Hauteur | 143 cm (56,25 po.) |
Largeur | 54,3 cm (21,38 po.) |
Profondeur | 78 cm (30,75 po.) |
Poids | 250 kg (550 Ib) |
Note: En raison des améliorations continues, les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
Technologie
Avantages opérationnels
Avantages opérationnels
- Capacité à mesurer des diamètres de pore de 0,003 à 1 100* µm *Calculé avec une pression de remplissage initiale de 0,2 psia (0,00128 MPa)
- La pression contrôlée peut augmenter par incréments aussi fins que 0,05 psia allant de 0,2 à 50 psia. Cela permet de collecter des données détaillées dans la région macroporeuse
- La mesure à haute résolution (inférieure au microlitre) des volumes d’intrusion/extrusion produit une précision extraordinaire permettant de développer des spécifications d’échantillons plus strictes, des processus de production améliorés et des données de recherche de haute qualité.
- Fonctionne en mode balayage et en mode temps ou taux d’intrusion équilibré
- Les diagnostics en temps réel permettent de détecter un problème avant qu’il ne devienne critique ou qu’il ne compromette vos résultats analytiques
- Collecte de données à très haute résolution ; supérieur à 0,1 µL pour le volume d’intrusion et d’extrusion de mercure
- Mouvement linéaire amélioré pour la fermeture de la chambre haute pression
Avantages de la conception
- Les caractéristiques de sécurité améliorées réduisent le risque de déversement de mercure et d’exposition de l’opérateur
- Disponible avec quatre ports basse pression et deux ports haute pression pour un débit d’échantillon accru
- Disponible en modèles de 33 000 psia ou 60 000 psia
- Système de génération à haute pression et à faible bruit
- Un mode de balayage rapide permet une augmentation continue de la pression se rapprochant de l’équilibre et permettant une sélection plus rapide
- Le choix du sous-programme de correction de la ligne de base (automatique, différentielle ou manuelle) permet d’obtenir une plus grande précision en corrigeant la compressibilité et les effets thermiques causés par la haute pression
- Le choix des méthodes de montée de pression vous permet de sélectionner le mode Balayage pour des résultats rapides ou à la demande, ou le mode Équilibrage pour des résultats plus précis et plus détaillés
- Le capteur de température permet le calcul automatique de la densité du mercure utilisée pour l’étalonnage du pénétromètre
- Le logiciel MicroActive vous permet de manipuler les données de manière interactive, de définir des rapports personnalisés et d’obtenir rapidement des résultats analytiques
- Compensation de la compression des matériaux dans le cadre d’une analyse à haute pression
Une nouvelle référence en matière de sécurité opérationnelle
Configuration
Quatre modèles
L’AutoPore V est disponible en quatre modèles afin de répondre au mieux aux besoins des laboratoires de recherche et d’assurance qualité
9605 | 9620 | |
Faible pression | 4 ports | 4 ports |
Haute pression | 2 ports @ 33 000 psia | 2 ports @ 60 000 psia |
9600 | 9610 | |
Faible pression | 2 ports | 2 ports |
Haute pression | 1 port @ 33 000 psia | 1 port @ 60 000 psia |
Pénétromètres
Liste non exhaustive
N° de modèle | Dimensions | Volume de la tige | Milieu | Utilisation normale |
01 | 15 cc | 0,392 | Matériaux | réfractaires solides, roches/noyaux solides à faible porosité, polymères solides à faible porosité |
02 | 15 cc | 0,392 | Poudre | poudres à faible porosité, gravier, roches de forme irrégulière |
03 | 15 cc | 1,131 | Matériaux | roches/noyaux de porosité moyenne, matériaux solides |
04 | 15 cc | 1,131 | Poudre | roches à porosité moyenne, matériaux solides, silice fumée |
07 | 5 cc | 0,392 | Matériaux | papier, feuilles de polymère/membrane flexible, comprimés pharmaceutiques |
08 | 5 cc | 0,392 | Poudre | silicates, catalyseurs, poudres (usage général), poudres pharmaceutiques |
09 | 5 cc | 1,131 | Matériaux | matériaux en forme de feuille à porosité moyenne/élevée (papier, polymère, etc.), comprimés pharmaceutiques |
10 | 5 cc | 1,131 | Poudre | silice-alumine, silicates, zéolites, catalyseurs, poudres (usage général), poudres pharmaceutiques |
14 | 3 cc | 0,412 | Poudre | poudres (usage général), matériaux disponibles en faible quantité |
24 | 15 cc | 3,263 | Matériaux | roches/noyaux à porosité élevée, mousses à basse densité/porosité élevée |
25 | 15 cc | 4,185 | Matériaux | matériau à porosité élevée et à grand volume |
Accessoires
Rayonnage du pénétromètre
Support de pénétromètre
Stockez et transportez les pénétromètres en toute sécurité pour éviter qu’ils ne se cassent et ne soient remplacés inutilement.
QuikVac au mercure
Mercury QuikVac
Mercury QuikVac est une excellente méthode peu coûteuse pour contenir rapidement les déversements de mercure. Le dispositif est conçu pour être particulièrement utile dans la collecte de ces gouttelettes de mercure insaisissables et de petites particules contaminées par le mercure. Le mercure est recueilli dans un récipient de récupération de 250 ml et un filtre à charbon actif remplaçable de 0,3 à 0,5 micron garantit que l’appareil évacue un air propre et sûr.
Consommables et fournitures
Consommables et fournitures
Applications
Produits pharmaceutiques :
la porosité et la surface jouent un rôle majeur dans la purification, le traitement, le mélange, la mise en comprimés et le conditionnement des produits pharmaceutiques, ainsi que dans la durée de conservation utile d’un médicament, sa vitesse de dissolution et sa biodisponibilité.
Céramique :
la surface des pores et la porosité ont une incidence sur le durcissement et l’adhérence des articles verts et influencent la résistance, la texture, l’aspect et la densité des produits finis.
Adsorbants :
la connaissance de la surface des pores, du volume total des pores et de la répartition granulométrique des pores est importante pour le contrôle de la qualité des adsorbants industriels et pour le développement de procédés de séparation. Les caractéristiques de porosité et de l’aire de surface permettent de sélectionner un adsorbant.
Catalyseur :
L’aire de surface active et la structure des pores des catalyseurs influencent les taux de production. La limitation de la taille des pores permet aux seules molécules de la taille souhaitée d’entrer et de sortir, créant ainsi un catalyseur sélectif qui produira principalement le produit souhaité.
Aérospatiale :
L’aire de surface et la porosité des boucliers thermiques et des matériaux isolants ont une incidence sur le poids et la fonction.
Piles à combustible :
les électrodes des piles à combustible nécessitent une porosité contrôlée avec une aire de surface élevée pour produire une densité de puissance adéquate.
Géoscience :
La porosité est importante pour l’hydrologie des eaux souterraines et l’exploitation pétrolière car elle est liée à la quantité de fluide qu’une structure peut contenir, ainsi qu’aux efforts requis pour l’extraire.
Filtration :
la taille des pores, leur volume, leur forme et leur tortuosité intéressent les fabricants de filtres. Généralement, la forme des pores a un effet plus direct sur la filtration que leur taille, car elle est fortement corrélée aux performances de filtration et à l’encrassement.
Matériaux de construction :
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.
Papier :
la porosité du revêtement du support d’impression est importante dans l’impression offset où elle affecte le cloquage, la réceptivité de l’encre et la tenue de l’encre.
Implants médicaux :
L’aire de surface et la porosité des boucliers thermiques et des matériaux isolants ont une incidence sur le poids et la fonction.
Microactive pour Autopore
Intelligent, intuitif, interactif
Le logiciel MicroActive améliore considérablement les fonctionnalités, la commodité, les diagnostics et l’interprétation des données qui établissent la nouvelle norme pour des résultats performants en porosimétrie au mercure.
Assistant de méthode
Concevez une méthode grâce à un script interactif étape par étape. Facilite la création de méthodes et la présentation du fonctionnement d’AutoPore V aux nouveaux utilisateurs
Calcul de la densité du mercure
Contrairement aux systèmes concurrents qui n’utilisent la densité du mercure qu’à la température ambiante, l’AutoPore V mesure automatiquement la température réelle du mercure pour un calcul précis de la densité dans les conditions de fonctionnement.
Rapports définis par l’utilisateur et options de rapport
Vous pouvez créer rapidement des rapports avancés personnalisés pour répondre à vos besoins spécifiques en utilisant des scripts Python. De nouvelles options de rapport permettent de convertir automatiquement les rapports en format PDF ou feuille de calcul.
Modification des paramètres après l’analyse
Permet d’évaluer les paramètres (volume de la tige, pression maximale
de la tête, constante du stylo) à modifier ou à corriger après l’analyse, ce qui évite de reconstituer des échantillons en cas d’erreur.
Réduction des données par la méthode de Reverberi
Recevez des informations sur la répartition de la forme des pores. Cette méthode permet d’obtenir un tableau tridimensionnel de la taille de la cavité et de la gorge en fonction du volume.
Tableau de bord de diagnostic
Surveillance en temps réel des composants critiques du système pour l’entretien préventif et le dépannage
Étalonnage amélioré du pénétromètre
Simplifie l’étalonnage du pénétromètre grâce à des calculs automatisés, soit volumétriques, soit gravimétriques
Superposition de plusieurs cycles et données d’adsorption de gaz
Le logiciel MicroActive d’Autopore V offre la possibilité de superposer jusqu’à 20 cycles. Il est possible d’importer des répartitions granulométriques des pores à partir d’isothermes d’adsorption de gaz pour fournir des données d’analyse dans la gamme des micro à macropores dans un seul rapport
Rapports de données intelligents
Des avertissements sont fournis automatiquement lorsque des données suspectes sont collectées
Diversité des parcelles disponibles
Des tracés du volume, de l’aire de surface et de la taille des pores sont disponibles, ainsi que la possibilité de calculer le volume total d’intrusion, la surface totale des pores, les diamètres médians des pores, les diamètres moyens des pores, la densité brute ou d’enveloppe et la densité apparente (osseuse)
Les rapports comprennent :
- Bilan
- Rapport tabulaire
- Volume cumulé par rapport à la taille
- Volume supplémentaire par rapport à la taille
- Surface cumulée par rapport à la taille
- Volume cumulé par rapport à la pression
- Volume supplémentaire par rapport à la pression
- Volume différentiel par rapport à la Taille 1
- Différence entre le volume et la taille du journal
- Volume différentiel de référence en pourcentage par rapport à la taille
- Spécifications de sortie Volume en pourcentage par rapport à la pression
- Volume différentiel par rapport à la Taille 2
- Compressibilité des matériaux
- Rapport entre la taille de la cavité et celle de la gorge
- Dimensions fractales
- Taille des particules de Mayer-Stowe
- Tortuosité
- Perméabilité
- Reverberi
- Système de rapport avancé
Ressources AutoPore V
Notes d’application
- Calculs de la masse volumique apparente et de la masse volumique osseuse pour l’AutoPore
- La méthode Mayer-Stowe pour déterminer la taille des particules à l’aide des porosimètres de la série AutoPore IV