Alors que les industries continuent d'évoluer avec de nouveaux procédés de fabrication, la diffusion de la robotique, l'introduction de l'intelligence artificielle mais aussi des pressions réglementaires et environnementales croissantes, l'analyse élémentaire continue de jouer un rôle décisif pour garantir la qualité, la sécurité et l'innovation.
En 2026, l'analyse élémentaire chez HORIBA se concentrera sur quatre domaines d'application stratégiques où les performances analytiques ont un impact direct sur la réussite industrielle. Nous aborderons également d'autres sujets tels que la chimie, la pétrochimie et bien d'autres.
Notre engagement est clair : fournir des solutions analytiques robustes et axées sur les applications qui améliorent la fiabilité, l'efficacité et la durabilité.
Face à la demande croissante en matières premières critiques et au contrôle de la chaîne d'approvisionnement, une analyse multi-éléments précise est essentielle, de l'extraction minière au recyclage.
Les techniques ICP-OES et XRF à haute résolution permettent une quantification fiable des éléments des terres rares, ce qui permet de valider les techniques de séparation, de contrôler les impuretés à l'état de traces et de surveiller les processus afin d'optimiser, de sécuriser et de rentabiliser les chaînes d'approvisionnement tout en respectant les normes de qualité.
La maîtrise de la composition élémentaire est essentielle pour prévenir les défaillances des matériaux, tandis que des tests précis et une bonne compréhension du comportement des matériaux et des revêtements dans les environnements corrosifs sont indispensables pour prolonger leur durée de vie et prévenir les problèmes majeurs.
En fournissant des profils de profondeur élémentaires de films minces et épais, un suivi précis de H, O, S et des études complètes des changements élémentaires sous corrosion, nos techniques GD-OES, AESEC (ICP-OES avec spectroélectrochimie), analyseurs O/N/H et µXRF soutiennent les études de recherche sur la protection contre la corrosion et les flux de travail d'intégrité des matériaux.
Les performances des batteries dépendent d'un contrôle rigoureux des éléments tout au long de la chaîne de valeur, des matières premières aux matériaux actifs, en passant par les flux de recyclage.
L'ICP éventuellement couplé à la vaporisation électrothermique (ETV) et à la GD-OES assure une analyse multi-élémentaire précise, tandis que O/N/H et/ou C/S par analyse des gaz produits par combustion ou fusion sont vérifiés dans les matériaux avancés.
Les applications nucléaires exigent une analyse élémentaire et, éventuellement, isotopique ultra-fiable, ainsi qu'une stricte conformité aux normes. Les études de corrosion sont également cruciales dans ce domaine. Les techniques ICP, GD, XRF et de combustion (analyseurs C/S et O/N/H) permettent une caractérisation du combustible, un contrôle des matériaux de structure et une surveillance des déchets d'une grande précision et fiabilité.
➡️ EXRS - Conférence européenne sur la spectrométrie des rayons X: 14-19 juin 2026 - Catane (Italie)
➡️ 7e Symposium international sur la spectrométrie des décharges luminescentes: 19-22 avril 2026 - Anvers (Belgique)
➡️ 10e Symposium sur la science et la technologie des surfaces d'aluminium (ASST): 18-20 mai 2026 - Toulouse (France)
➡️ 7e Conférence internationale sur la science des surfaces appliquées: 1-4 juin 2026 - Chengdu (Chine)
➡️ 20e Conférence internationale sur les couches minces: 8-12 juin 2026 - Biarritz (France)
Nous nous réjouissons de vous accompagner dans vos défis analytiques.
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