Anton Paar Physica Rotationsrheometer MCR 301. Messprinzip: Spannungs- und Deformationsgesteuert. Software: RHEOPLUS V3.62. PC (Notebook): Lenovo L440. i5-4300M / 4GB RAM / 120GB SSD. OS: Windows 10 Pro (Upgrade auf Windows 11 Pro möglich). Kommunika
Anton Paar Physica Rotationsrheometer MCR 301. Messprinzip: Spannungs- und Deformationsgesteuert. Software: RHEOPLUS V3.62. PC (Notebook): Lenovo L440. i5-4300M / 4GB RAM / 120GB SSD. OS: Windows 10 Pro (Upgrade auf Windows 11 Pro möglich). Kommunikation über LAN (RJ45) und RS-232 (9-pol. Sub-D). Minimales Drehmoment: 0,1 µNm. Temperaturbereich: -40 °C bis +200 °C (Peltier-Temperierung). Display mit Folienbedienfeld. Optional Werkzeug auf Anfrage. Artikel weist kosmetische Spuren der Nutzung auf. 230 V. 50-60 Hz. 850 W. LIEFERUNG 10-14 Werktage Le Physica MCR 301 permet de caractériser le comportement des matériaux soumis à des contraintes mécaniques, notamment en termes de viscosité, de stabilité structurelle et de réponse à la déformation. Il est adapté à l’ étude d’échantillons variés , allant des liquides faiblement visqueux aux structures solides, incluant suspensions, émulsions et formulations complexes. Son utilisation contribue à l’évaluation des propriétés fonctionnelles dans des contextes expérimentaux nécessitant une analyse fiable des comportements rhéologiques. L’appareil intègre un système de mesure basé sur un codeur optique haute résolution associé à un contrôle des déformations oscillatoires, permettant une détection fine des variations mécaniques. Le palier à air assure une stabilité élevée et limite les perturbations lors des mesures à faible contrainte. Un capteur de force normale permet d’évaluer précisément les forces appliquées, garantissant des résultats reproductibles dans des conditions expérimentales exigeantes. La conception compacte regroupe les éléments mécaniques et électroniques dans une structure unique facilitant l’intégration en laboratoire. L’appareil accepte différentes géométries de mesure et systèmes environnementaux interchangeables, permettant l’adaptation aux conditions d’analyse spécifiques. Le contrôle de la température sur une large plage ainsi que l’ automatisation de la configuration des outils contribuent à optimiser les conditions expérimentales et à limiter les erreurs de manipulation.