PanoramicaIl reometro avanzato ARES-G3™ (TA Instruments) estende le capacità reologiche fornendo dati di maggiore fedeltà su un più ampio intervallo di condizioni di prova. Basato su decenni di sviluppo in reologia, la piattaforma cattura il comportamento reale dei materiali con meno regolazioni e una qualità di misura migliorata.
Vantaggi principali- Precisione delle misure: trasduttore a ri-bilanciamento di forza (FRT) e architettura Separate Motor Transducer (SMT) per ridurre gli artefatti indotti dal motore e minimizzare le calibrazioni frequenti.
- Dati e prestazioni: acquisizione dati doppia ad alta velocità e campionamento avanzato per una maggiore densità informativa e tracciabilità in condizioni dinamiche.
- Semplicità d’uso ed efficienza: software moderno e workflow ottimizzati per ridurre i tempi di setup e le operazioni di routine.
Tecnologia SMT e trasduttore FRTIl design SMT disaccoppia il motore dal sensore di misura per eliminare le interferenze dinamiche del motore. L’FRT, fisso, misura la risposta del campione con disturbi minimi, permettendo l’individuazione affidabile di comportamenti sottili (es. LAOS, materiali morbidi o complessi).
Ambiente sperimentale- Sistemi termici versatili: forno a convezione forzata (FCO) e Advanced Peltier System (APS) per un’ampia gamma di temperature e profili di riscaldamento/raffreddamento rapidi.
- Opzioni di misura simultanea: supporto per tecniche analitiche simultanee (dielettrico, campi elettrici, UV) e accessori SmartSwap per cambi plug-and-play.
Funzionalità per la nuova generazione di prove- Acquisizione ad alta velocità e metodi di sweep in frequenza rapidi (chirp ottimizzati) per ridurre notevolmente i tempi di prova, particolarmente alle basse frequenze.
- Comandi intuitivi tramite touchscreen e tastiera migliorata con supporto per profili di deformazione complessi definiti dall’utente.
- Accesso ad angoli di fase grezzi e forme d’onda per analisi avanzate dei materiali.
Applicazioni tipiche- Termoindurenti: caratterizzazione della reticolazione, gelificazione e transizioni viscoelastiche durante il riscaldamento.
- Fluidi complessi: emulsioni, sospensioni e slurry con comportamenti multifase e risposte meccaniche complesse.
- Fusi polimerici: viscosità in estensione, reologia del fuso e analisi per ottimizzare i processi di lavorazione dei polimeri.
Tabella (Proprietà meccaniche)Proprietà meccaniche - Caratteristica del materiale misurata
Modulo di Young - Rigidità
Limite di snervamento - Tensione massima prima della deformazione permanente
Resistenza ultima - Tensione massima sostenuta dal materiale
Allungamento a rottura - Variazione di lunghezza al punto di rottura
Limite di fatica - Durata sotto carico ciclico
Compliance al creep - Deformazione nel tempo sotto carico costante
Rilassamento di tensione - Diminuzione della tensione nel tempo a deformazione costante
Toughness (tenacità) - Resistenza alla frattura
Crescita delle cricche da fatica - Propagazione delle crepe sotto carichi ripetuti
Specifiche tecniche- Trasduttore Force Rebalance (forza/coppia, stress del campione): coppia minima in oscillazione 0,02 µN·m; coppia minima in taglio costante 0,1 µN·m; risoluzione coppia 1 nN·m; intervallo forza normale/assiale 0,001 a 20 N.
- Motore di azionamento (deformazione del campione): coppia massima motore 800 mN·m; risoluzione deformazione 0,04 µrad; spostamento angolare minimo in oscillazione 1 µrad; intervallo velocità angolare 1×10⁻⁶ rad/s a 300 rad/s; intervallo frequenza angolare 1×10⁻⁷ rad/s a 628 rad/s; tempo di risposta step velocità 5 ms; tempo di risposta step deformazione 10 ms.
- Sistemi di temperatura: forno a convezione forzata (FCO) 150 °C a 600 °C; Advanced Peltier System (APS) 10 °C a 150 °C.
- Capacità aggiuntive: acquisizione dati duale ad alta velocità, supporto per prove avanzate (LAOS, OSP, DMA, reologia in estensione), compatibilità con accessori e moduli per misure simultanee.