MCR 流变仪附件:
Rheo-SALS
- “结构分析和流变光学”附件
- 小角激光散射 (SALS)与流变学结合
- 用于研究与剪切有关的微观结构的形状和方向
- 温度范围从 -20 °C 至 300 °C
光学与流变学测量的结合对于理解复杂流体的微观结构与机械性能之间的依赖性至关重要。流变测量过程中微观结构或结晶过程中与剪切变化与多种应用相关,例如乳液,悬浮液或聚合物溶液的生产和开发。小角激光散射 (SALS) 是一项成熟可靠的技术,可以在所用的激光波长尺寸范围内进行结构分析。安东帕小角激光散射流变测量系统 (Rheo-SALS) 的最大优势是具有较宽的散射角,能够在很宽的结构尺寸范围内进行测量分析。测量技术和分析技术充分结合在一起,提供最有价值的研发数据。
请在本文中找到有关此主题的更多信息: NRC-2006-SALS-Micro-Paper [外部链接]
关键功能
在获得流变数据的同时,实时获得结构信息。
流变仪与小角散射法结合在一起 ,可以通过分析激光散射图来研究结晶或者剪切引起的结构变化。样品对聚焦在它上面的入射光产生散射。散射图样含有样品微结构的信息并使结构的变化可视化。通过这种方式,可以同时实时生成结构信息和流变数据。
此设置提供所有流变测试模式,可以将其与基于 Peltier(-20 °C 至 200 °C)或电加热(最高 300 °C)的温度控制系统结合使用。两种温度系统均提供易更换的下玻璃板。加热底板和加热罩会确保较低的样品内部温度梯度,避免样品被氧化 ,可以实现氮气保护。根据样品的黏度,可以选择使用平行板或双狭缝系统。
激光等级 1,保证最高的安全性
SALS 选项是预先对准的,不需要用户进行任何的对准,以最大限度地减少安装时间,有更多的测量时间。可以快速调整测量系统,进行平行板和双间隙测量,实现快速,可重复的定位和聚焦。散射角范围广,既可测量小结构样本,也可测量大结构样本。为了降低背景噪声,散射光必须通过一块非移动板,并且由于在样品之前和之后都有偏振器,因此可以使用偏振光和去偏振光进行测量。模块化和开放式设计包括一个激光二极管,一个 CCD 摄像头,光学元件和一个在上部模块集成有激光器的偏振器。激光器采用经认证的激光安全概念的 1 类激光。光学器件可以独立于激光器移动,以灵活地聚焦在样品的不同点上。
将数据与集成 CCD 摄像机中的图像和视频进行匹配
集成的摄像机在测试过程中自动记录图像和视频,然后通过流变仪软件 RheoCompass与流变数据进行匹配。保存后,您可以随时分析记录的测量图像或视频。可以将它们分配给特定的测量点,并以此方式直接与流变数据进行关联。流变仪和 CCD 摄像机均由该软件控制,并且可以使用专用软件包进一步分析散射图案(包括估算粒径分布)。测量技术和分析技术完美匹配,为研发提供最有价值的数据。
RheoOptics 工具箱将 Rheo-SALS 与其他光学方法结合起来,只需一台设备就可以进行全范围的样品分析。
SALS 模块是 MCR 流变仪系列的模块化 RheoOptics 工具箱的一部分,该工具箱还包含用于结构分析的其他模块。由于采用模块化 MCR 流变仪的设计理念,您可以轻松快速地在 SALS 选项和其他光学工具之间进行切换,如拉曼光谱、红外光谱、(荧光)光显微镜、偏光成像和UV固化。为了获得较宽的温度范围,所有光学工具都可以与 Peltier 和电加热控温附件结合使用。 将流变仪和温度设备与不同的光学工具一起使用,仅使用一台设备即可充分利用样品。除了光学工具外,安东帕还提供了更多的配件,用于粒子成像测速仪 (PIV)、配备介电流变仪(DRD)的介电光谱、小角度 X 射线散射 (SAXS) 和小角度中子散射 (SANS),这些配件也可以轻松地安装到您的 MCR 流变仪上,为结构分析提供更多的可能性。
深入了解智能材料开发
所有在微观结构出现的明显剪切诱导变化或剪切依赖性结晶过程的材料都适合用 Rheo-SALS 进行研究。例如,使用小角度光散射与流变学相结合,可以使人们更深入地了解乳液的稳定性或聚合物混合物的分层。一般来说,所有具有内在微观结构的样品都可以用这种设备进行测量,可以作为流变学与光学显微镜组合测量的补充方法。
此类材料的典型示例包括:
- 乳液(例如食品、快消品)
- 悬浮液,胶体溶液
- 表面活性剂(例如自组合胶束)
- 聚合物溶液、聚合物熔体、聚合物混合物
- 软物质(例如用于生命科学应用的水凝胶)
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