De retour à Granulomètres

Bettersizer S3 Plus

Le granulomètre laser

analyseur de taille et de forme de particules

Le granulomètre laser analyseur de taille et de forme de particules “Bettersizer S3 Plus” combine la diffraction laser et l’analyse d’image dynamique dans un seul instrument. Il peut mesurer la taille et la forme des particules de 0,01 μm à 3500 μm.

1) Vue d’ensemble de l’analyseur de taille et de forme de particules Bettersizer S3 Plus

Le Bettersizer S3 Plus est un analyseur de taille et de forme de particules à diffraction laser équipé de deux caméras CCD haute vitesse (grossissement 0,5X et 10X) pour capturer des images de l’échantillon mesuré. Pendant la mesure, les particules dispersées dans le milieu de choix sont pompées à travers deux cellules d’échantillon. Dans le premier, la lumière laser à ondes courtes (532 nm) illumine les particules et est diffusée. Les 96 détecteurs détectent les signaux optiques dans une plage d’angles de 0,02° à 165°. Les caméras CCD prennent en continu des images de particules à travers la deuxième cellule d’échantillon pour fournir des informations de forme dans la plage de 2 à 3500 µm.

2) Système breveté DLOI (Dual Lenses Oblique Incidence) : diffraction laser 

La technologie de diffraction laser pour l’analyse granulométrique de routine reste la méthode de choix dans divers secteurs industriels. Le Bettersizer S3 Plus applique le système breveté DLOI, conçu sur la base de la structure de Fourier pour garantir la mesure précise des particules ultrafines à partir de 0,01 μm.
  • Mesure les particules ultrafines avec précision avec la large plage angulaire (0,02 – 165°) avec 96 détecteurs
  • Système optique robuste avec une résolution supérieure grâce à la conception à double lentille
  • Le système laser à ondes courtes unique (532 nm) fournit un spectre de diffusion continu avec une longueur d’onde constante
  • Aucun temps de stabilisation et de préchauffage nécessaire avec une source lumineuse à semi-conducteurs

3) Système à double caméra : analyse d’image dynamique

L’analyse d’image dynamique peut renforcer votre compréhension des matériaux avec des informations complètes sur la forme ou la morphologie qui sont indépendantes de la diffraction laser. Les particules individuelles avec des propriétés géométriques spécifiques telles que les agglomérats, les particules broyées et les particules étrangères peuvent être suivies efficacement grâce au système à double caméra.

  • Appareils photo 0,5x et 10x – photographiez une gamme de tailles de particules extrêmement large
  • Lumières stroboscopiques à grande vitesse – capturez jusqu’à 10 000 images de particules en 60 secondes, offrant des résultats de forme authentiques
  • Convient pour mesurer des échantillons hétérogènes avec des propriétés optiques inconnues

4) Combinaison révolutionnaire : diffraction laser avec analyse d’image dynamique

Le Bettersizer S3 Plus intègre la diffraction laser et l’analyse d’image dynamique dans un seul instrument pour caractériser simultanément la taille des particules, la distribution granulométrique et la forme des particules sur une large plage dynamique. En travaillant en tandem, les utilisateurs peuvent acquérir une compréhension plus approfondie du comportement des matériaux pour accélérer le processus de dépannage et le processus de développement de méthodes.
  • Système DLOI – mesure avec précision les particules ultrafines jusqu’à 0,01 μm
  • Système d’imagerie à double caméra – détecte efficacement les particules surdimensionnées jusqu’à 3 500 μm
  • Système 2 en 1 – obtient simultanément des résultats de taille et de forme de particules
  • Délai d’obtention des résultats rapide – génère rapidement des résultats en 10 secondes

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Description

 

Spécifications générales

Dimensions (L x l x H) 820 × 610 × 290 mm
Masse 48 kilogrammes
Paramètres électriques CC 24 V, 50/60 Hz, 20 W
Configuration informatique recommandée
Interface de connectivité Au moins un port USB 2.0 ou USB 3.0 haut débit requis
Système d’exploitation Windows 7 / Windows 10
Spécifications matérielles Intel Core i7, 8 Go de RAM, 500 Go de disque dur, deux interfaces PCI-E X16
* Le Bettersizer S3 Plus est également disponible dans un modèle à caméra unique (0,5x).

 

Technologies utilisées

Le terme « analyse d’image » décrit le mécanisme suivant : l’analyseur d’image capture d’abord une image d’une particule 3D, puis effectue l’analyse en fonction de l’image de projection de particules 2D. En fonction de l’état de mouvement des particules pendant la mesure, la méthode d’analyse d’image est divisée en 2 types : l’une est la méthode d’analyse d’image dynamique ( DIA ) et l’autre est la méthode d’analyse d’image statique ( SIA ).

Pourquoi l’analyse d’image ?

Aujourd’hui, la taille des particules seule peut ne pas être suffisante pour commercialiser des produits qualifiés. De nombreuses industries se tournent vers l’analyse de la taille et de la forme des particules. C’est là qu’intervient la méthode d’analyse d’image. La nécessité d’analyser la taille et la forme de chaque particule, combinée à une puissance de traitement PC toujours croissante, garantit que les méthodes d’imagerie automatisées deviennent de plus en plus pertinentes pour un marché qui profite des avantages particules non sphériques.

Les méthodes d’imagerie automatisées pour la détermination de la distribution granulométrique d’un matériau offrent un avantage fondamental par rapport aux méthodes alternatives telles que la diffusion statique de la lumière, la sédimentation ou le tamisage : chaque particule est photographiée et donc analysée individuellement ! De plus, la photographie individuelle des particules donne la possibilité d’effectuer des calculs statistiques non seulement de la taille des particules mais également de la forme des particules, ce qui se traduit par plusieurs avantages importants pour la détermination de la distribution granulométrique (forme) :

  • Valeurs proportionnelles réalistes également aux bords de la distribution granulométrique, c’est-à-dire détection de particules surdimensionnées ou de particules fines
  • Paramètres de taille et de forme plus significatifs de chaque particule, au lieu du diamètre des sphères idéales. par exemple la longueur géodésique ou l’allongement des fibres.
  • Pour plus d’informations, veuillez consulter le guide des paramètres de taille et de forme des particules
  • Changements flexibles entre les types de distribution (volume / surface / nombre) en fonction de la tâche particulière
  • Appréciation visuelle de l’état dispersant d’un échantillon (qualité dispersante, présence d’agglomérats)
  • Différenciation plus poussée des matériaux. Par exemple, en plus de la distribution granulométrique, la rugosité de la surface des particules joue un rôle important pour le succès de la mise en forme ou du polissage.

Comment faire une analyse d’image ?

La détermination de la taille et de la forme des particules par la méthode d’analyse d’image comprend 4 étapes de base :

1. Prise de vue

Le processus de prise d’image est la base de la méthode d’analyse d’image. Des caméras numériques spéciales sont utilisées pour assurer une vision claire contenant des images nettes de particules. Si nécessaire, la caméra peut être associée à un microscope.

2. Traitement d’image et détection de particules

Un logiciel approprié traite les images capturées : le bruit du signal, les pixels isolés et les particules de bordure sont éliminés, la luminosité est ajustée pour renforcer le contraste entre la particule et l’arrière-plan, etc.

Les particules sont ensuite séparées du fond. Selon l’application, des exigences particulières seront utilisées pour filtrer une partie des particules, telles que des agglomérats, des bulles ou des poudres métalliques réfléchissantes.

3. Calcul de la taille et de la forme des particules

Les paramètres de taille et de forme de chaque particule seront calculés avec le logiciel.

4. Calculs statistiques et classification

Les particules sont classées en classes (par exemple classes d’équivalent de taille) sur la base de leurs caractéristiques attribuées (paramètres de taille et de forme).

 

Chaîne de traitement BeVision D2

 

Chaîne de traitement

Références et normes

/1/ ISO 13322-1: Particle size analysis – Image analysis methods – Part 1: Static image analysis methods

/2/ ISO 13322-2: Particle size analysis – Image analysis methods – Part 2: Dynamic image analysis methods

/3/ ISO 9276-6 Representation of results of particle size analysis – Part 6: Descriptive and quantitative representation of particle shape and morphology

La distribution granulométrique est un paramètre crucial dans de nombreuses applications impliquant des poudres ou des dispersions. Ceux-ci incluent des matériaux de construction comme le ciment et le sable, des produits pharmaceutiques, des céramiques, des pigments colorés, des engrais, des émulsions, etc. Au fur et à mesure que la gamme d’applications s’élargit, les exigences des méthodes de mesure en termes de plage de taille, de temps de mesure et de reproductibilité augmentent également.

La mesure des particules proches des limites de la plage et la détection simultanée des tailles de particules petites (gamme nanométrique) et grosses particules (gamme millimétrique inférieure) pour des échantillons polymodaux ou largement distribués sont particulièrement difficiles. Cependant, les analyseurs de taille de particules à diffraction laser modernes tels que le Bettersizer S3 Plus surmontent ces défis grâce à une conception de système optique innovante qui détecte la lumière rétrodiffusée de très petites particules et capture les grosses particules avec une caméra CCD haute vitesse intégrée ou une combinaison de méthode de diffraction laser et méthode d’analyse d’images.

Méthode de mesure

La méthode de diffraction laser du dimensionnement des particules implique l’interaction du laser (lumière monochromatique et cohérente) avec des particules qui doivent être mesurées en termes de taille. La diffraction des ondes lumineuses par les particules suit un schéma distinct en fonction de leur taille : les particules plus grosses diffusent plus de lumière vers l’avant. Pour les particules inférieures à 100 nm, l’intensité de diffusion est presque la même dans toutes les directions.

 

Diffraction laser sur des particules de différentes tailles
Diffraction laser sur des particules de différentes tailles

L’intensité de diffusion est déterminée par des détecteurs fixes en fonction de l’angle. Les systèmes de diffraction laser de pointe tels que le granulomètre à diffraction laser Bettersizer S3 Plus garantissent la détermination des intensités de diffusion dans une plage angulaire continue de 0,02 à 165°, c’est-à-dire vers l’avant, le côté et vers l’arrière. Ceci est réalisé au moyen du système optique unique Dual Lens and Oblique Incidence (DLOI) : des lentilles de Fourier (lentille collective) sont positionnées entre le laser et les particules ainsi qu’entre les particules et les détecteurs. Les particules interagiront avec la lumière dans un faisceau laser parallèle. Cela offre l’avantage que la lumière diffusée peut également être détectée à de très grands angles (dans la direction de diffusion vers l’arrière) et ainsi même de très petites particules peuvent être détectées et mesurées avec précision. Grâce à la technologie DLOI, les problèmes des configurations de mesure conventionnelles peuvent également être évités. Par conséquent, ni les lentilles appropriées pour la plage de mesure de la taille des particules correspondante ne doivent être sélectionnées avant la mesure (par rapport à l’optique de Fourier), ni les inexactitudes de mesure ne résultent de différentes distances particule-détecteur si toutes les particules ne se trouvent pas dans un plan (par rapport à l’optique de Fourier inverse).

 

Bettersizer S3 plus DLOI et système à double caméra

Dessin schématique de la technique innovante DLOI de Bettersizer S3 PLUS et du système de caméra CCD (x0,5 et x10)

Pour calculer la distribution granulométrique à partir des spectres de diffusion mesurés, la théorie de FRAUNHOFER ou de MIE est appliquée. La théorie de FRAUNHOFER est basée sur l’hypothèse de particules opaques et sphériques : le motif diffusé correspond à une fine plaque bidimensionnelle opaque – la diffraction ne se produit qu’aux bords. Par conséquent, aucune constante d’entrée optique supplémentaire du matériau n’est nécessaire pour ce calcul. En revanche, la théorie MIE utilise l’hypothèse de particules pratiquement translucides et sphériques, ce qui signifie que la lumière imprègne la matière et se diffuse élastiquement au niveau des atomes de la particule. La connaissance de l’indice de réfraction complexe des particules et du liquide est également nécessaire. Cette théorie est applicable aux particules de toutes tailles.

La figure suivante montre un exemple de distribution granulométrique pondérée en volume d’une poudre de carbonate de calcium – mesurée avec un Bettersizer S3 Plus. La courbe de débit cumulé (ligne bleue) et l’histogramme résultant (barre noire) sont visibles.

Exemple de mesure de diffraction laser

Exemple de mesure de diffraction laser
Principes fondamentaux du Bettersizer S3 Plus
Installation et mise en service

 

Notes d’application

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Caractéristiques et avantages

 Plage de tailles : 0,3 nm - 15 μm

 Volume d'échantillon minimum 3μL

 Détecteur APD (Avalanche Photodiode) offrant une sensibilité exceptionnelle

 Réglage automatique de l'intensité laser

 Algorithme intelligent d'évaluation des résultats

 Technologie de détection par rétrodiffusion DLS (173°)

 Volume de diffusion réglable par l'utilisateur pour les échantillons concentrés

 Technologie PALS (Phase Analysis Light Scattering)

 Système de contrôle de température programmable

 Conformité avec 21 CFR Part 11, ISO 22412, ISO 13099

 

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  • Mesure : Taille des particules
  • Gamme granulométrique : Dispersion humide : 0,02 à 2600 μm Dispersion sèche : 0,1 à 2600 μm
  • Type de dispersion : humide et sec
  • Technologie : Diffraction laser
  • Mesure précise des particules grandes et petites couvrant la gamme la plus large grâce à une nouvelle technologie brevetée utilisant à la fois les systèmes optiques Fourier et Reverse Fourier
  • Banc optique de 92 détecteurs couvrant une plage angulaire de 0,016° - 165°
  • Dispersion humide et/ou sèche en option
  • Module de dispersion à sec de petit volume pour de petites quantités d'échantillons, en particulier pour les échantillons pharmaceutiques ou précieux
  • Changement facile et rapide entre les modules de dispersion
  • Facile à mettre en œuvre, créer et utiliser des procédures d'exploitation standard pour les nouveaux matériaux
  • Alignement automatique du système optique
  • Logiciel convivial, facile à apprendre

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