Analyse de surface spécifique
La surface spécifique d'un matériau est, dans de nombreux cas, aussi importante que les propriétés chimiques de ce matériau et peut avoir un impact sur de nombreux aspects de la performance d'un matériau. En effet, l'interface du matériau influence le comportement des solides en présence d'autres matériaux, qu'il s'agisse de gaz, de liquides ou d'autres solides.
Cela a une incidence sur des aspects tels que :
- La durée de conservation, la stabilité, la dissolution et l'efficacité des poudres et des comprimés pharmaceutiques.
- Les propriétés rhéologiques et le pouvoir couvrant des pigments, des peintures et des revêtements.
- La capacité des matériaux tels que les catalyseurs, les adsorbants, les matériaux de filtration et les produits de séparation de l'air à réagir dans l'application visée.
- Le raffinage des produits pétroliers.
- La purification de l'air, séparation des gaz ou l'élimination des sous-produits nocifs.
- La création et la performance des céramiques utilisées dans des applications allant des assiettes de cuisine aux implants dentaires, en passant par l'électronique.
- Dans les batteries, la surface spécifique influence les performances des électrodes et le processus de fabrication, ainsi que l'interaction avec l'électrolyte et la stabilité électrochimique de nombreux types de batteries.
La mesure de la surface spécifique (surface par unité de masse) de ces matériaux par adsorption de gaz est une technique couramment utilisée en science des matériaux, en chimie et dans de nombreux contextes industriels. Pour en savoir plus sur l'analyse de la surface spécifique et la technologie de physisorption, visitez notre page Technologie.
Les analyseurs HORIBA de la série SA-9650 offrent une solution parfaite à une myriade de besoins en matière d'analyse de surface spécifique
Analyse automatique
Le démarrage d'une analyse est simple et ne nécessite qu'une simple pression sur un bouton. L'ensemble de l'analyse est réalisé sans autre interaction et évite les étapes manuelles requises par de nombreux analyseurs similaires. Une fois l'analyse lancée, l'étalonnage a lieu et les Dewars d'azote liquide sont automatiquement levés et abaissés sous le contrôle de l'ordinateur. Une fois l'analyse terminée, les données sont automatiquement produites et mises à disposition.
Compact, tout-en-un
Le design du boîtier du SA-9650 permet un accès frontal à tous les points de contact opérationnels, sans accès latéral requis. Aucun dispositif d'analyse et de préparation séparé n'est nécessaire, contrairement à de nombreux autres analyseurs. Le contrôle s'effectue à l'aide de l'ordinateur et du clavier intégrés, ce qui permet d'économiser de l'espace dans votre laboratoire.
Sécurité et sûreté
Les stations de préparation et de test sont protégées par des portes de sécurité transparentes et doivent être correctement fermées avant d'être utilisées. La production de chaleur s'arrête automatiquement au niveau de la station de préparation et le plateau Dewar de la station de test s'immobilise si les portes de ces stations sont ouvertes, ce qui garantit la sécurité des opérateurs.
Aucun étalonnage par l'utilisateur n'est requis
Pour garantir une précision reproductible, le SA-9650 effectue un étalonnage automatique avant chaque mesure. A partir de là, la technologie du SA-9650 élimine les variations engendrées par l'intervention de l'opérateur.
Aucune analyse de l'espace libre ou du vide n'est requise
Grâce à la conception de la méthode dynamique ou du gaz en circulation, aucun temps supplémentaire n'est consacré à la mesure du volume du tube d'échantillonnage ou de l'espace libre. En outre, aucune analyse de l'espace libre n'est requise.
Coût d'utilisation le plus bas
L'utilisation de régulateurs de débit massique dans les versions multipoints de la série SA-9650 crée automatiquement les mélanges d'azote et d'hélium nécessaires à l'analyse multipoints de la surface spécifique BET. Cela réduit le coût total d'utilisation en éliminant le besoin d'acheter des mélanges de gaz coûteux ou des systèmes de mélange de gaz externes. La conception simple garantit des coûts d'entretien minimes par rapport à une technologie volumétrique statique plus complexe.
Protection du détecteur
Une boucle de dérivation automatisée de la station de mesure, contrôlée par un commutateur de détecteur de cellule, assure un flux ininterrompu de mélange gazeux à travers le détecteur de conductivité thermique en cas de cellule d'échantillonnage manquante ou cassée.
Vannes électroniques
Les vannes électroniques fiables éliminent la nécessité d'une alimentation en air ou en gaz comprimé pour actionner les vannes pendant le processus de mesure, ce qui réduit encore le coût d'exploitation.
Amélioration de la manipulation des gaz
Une conception réfléchie de la disposition du collecteur et de la sélection des vannes permet d'obtenir un flux plus stable et équilibré, améliorant la répétabilité, réduisant les coûts de maintenance et facilitant le fonctionnement.
Système d'élévation de Dewar robuste
Une conception mécanique robuste permet un mouvement plus souple et plus fiable du plateau Dewar qui soulève et abaisse les Dewars LN2.
Logiciel de dernière génération

Les utilisateurs peuvent facilement utiliser l'analyseur en suivant une procédure simple en trois étapes :
- Tapez le nom de l'échantillon
- Choisir le type de mesure
- Cliquer sur « Start » pour commencer la mesure
Visualisez en temps réel l'auto-calibrage, l'adsorption et la désorption. Un rapport complet sur la surface spécifique sera établi en quelques minutes.
Flexibilité
Les fonctions intégrées permettent d'optimiser le système pour différents types d'échantillons.
- La concentration des gaz mélangés peut être contrôlée avec précision pour obtenir des résultats identiques à ceux de la méthode multipoint.
- Une grande variété de cellules d'échantillonnage est disponible, ce qui permet d'effectuer des mesures sur divers types d'échantillons.
Le logiciel SA-9650 permet de contrôler l'instrument au moyen d'une connexion USB à un PC Windows. Les utilisateurs peuvent aussi utiliser l'analyseur en se servant de l'ordinateur intégré doté d'un écran LCD et d'un clavier.
Haut débit
Chaque modèle SA-9650 comprend trois stations de préparation d'échantillons pour améliorer le flux de travail. En fonction de l'échantillon, les utilisateurs peuvent effectuer une procédure de mesure en 15 minutes pour un point unique ou en 45 minutes pour une mesure multipoint*
* La préparation de l'échantillon (c'est-à-dire le dégazage) doit être effectuée avant la mesure. Le temps de dégazage typique est de 1 heure à 200°C.
Webinaire de présentation du produit (en anglais)
Fast and Reliable Surface Area Gas Analysis with the NEW SA-9650 Analyzer
