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     Rubrique : Mesure et contrôle (métrologie industrielle) > Mesure et contrôle de température (appareil, système, logiciel)       Rubrique, Rubrique:

Calorimètres CALVET BT2.15

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- Type de technique : Calorimétrie Calvet
- Ligne de produit : Calorimètres CALVET
• Gamme de température : -196°C à 200°C
• Microcalorimètre du type Tian-Calvet
• Disponible avec des cellules de 12 mL
• Pour chaque dimension de cellule, disponible avec deux cellules
• Programmation et isotherme en mode subambiant • Possibilité de contrôler la pression
Microcalorimètre du type Tian-Calvet
Dans un microcalorimètre de type Tian-Calvet, la mesure des effets thermiques est réalisée par deux fluxmètres (un du coté mesure et un du coté référence), chacun mesurant la puissance thermique échangée à chaque instant entre la cellule expérimentale et le bloc calorimétrique.
La différence essentielle par rapport à la technique DSC à capteur plan réside dans le fait que le capteur fluxmétrique du type Tian-Calvet est un capteur enveloppant qui mesure la quasi-totalité des échanges entre la cellule et le bloc. Cela confère à ce dispositif une supériorité métrologique très nette, autant sur la quantitative des mesures, que sur leur sensibilité (aptitude à mesurer de très faibles effets).
Une autre propriété très intéressante, due au concept à capteur enveloppant est, la possibilité de connecter physiquement la cellule expérimentale à l’extérieur du calorimètre sans perturber la mesure.
Cela permet ainsi :
• De réaliser un étalonnage électrique bien plus précis que tout étalonnage par fusion
• De disposer de cellules permettant de faire circuler un liquide ou un gaz
• De maîtriser la pression au sein d’une cellule
Le microcalorimètre BT215 consiste en une zone sensible où se trouve la partie de la cellule expérimentale contenant l’échantillon.
Lorsqu’un échantillon se transforme, réagit ou simplement s’échauffe ou se refroidit, il échange de la chaleur (absorbée ou dégagée) avec le bloc calorimétrique qui l’entoure. Cet échange de chaleur se fait au travers de chaque des thermopiles (mesure et référence). Le signal fournit par les thermopiles correspond donc à la puissance thermique (ou chaleur instantanée) échangée par l’échantillon.
La régulation du bloc calorimétrique est assurée par un élément chauffant bobiné autour du bloc calorimétrique.
Ce bloc calorimétrique est placé dans une enceinte étanche : l’espace à l’extérieur de cette enceinte pourra être rempli d’azote liquide de façon à abaisser la température du calorimètre.
Pami les cellules expérimentales proposées, on peut citer :
• les cellules standard (à pression normale ou à haute pression) permettent l’étude d’un constituant unique ou d’un mélange qui pourra être analysé en isotherme (stabilité ou décomposition lent) ou en mode programmé (fusion, décomposition, polymérisation,..)
• les cellules « à vide » qui sont identiques aux cellules précédentes auxquelles il a été ajouté une tubulure qui relie l’intérieur de la cellule à l’extérieur de façon à pouvoir appliquer une pression constante jusqu’à 100 bars (ou le vide) dans la cellule.
• Les cellules « à circulation » qui sont similaires aux cellules précédemment décrites, mais une double tubulure relie l’intérieur de la cellule à l’extérieur de façon à pouvoir installer une circulation de gaz à l’intérieur de la cellule, sous une pression définie.
• Les cellules de mélange : trois cellules sont proposées : la cellule à retournement, la cellule à poussoir et la cellule à ampoule : ces trois modèles permettent d’étudier les interactions (réaction, polymérisation, hydratation, dissolution, dilution) entre deux constituants.

Article proposé par SETARAM instrumentation


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