... avec les Unités IoSys du spécialiste Européen de la détection de pointe
Analyses mobiles proche infrarouge :
Solution combinaison aussi pour plastiques noirs et ignifugeants :
Analyses automatiques des flakes et granulés :
Solutions en ligne et stationnaires et triage des plastiques :
sIRoCube
- épuisé -
sIRoSort
- épuisé -
Détection des
ignifugeants :
SSS3-FR
- épuisé -
Offres spéciales
Avec cette combinaison technologique, pratiquement tout les types de plastiques usuels, quelques soient leurs couleurs, dimensions et structures (films, granulés, solides, mousses, tapis et textiles), peuvent être identifiés ensemble avec leurs éléments additifs tels les retardateurs d'ignition et les métaux lourds. Pour la préparation de l'échantillon à analyser, il suffit d'éliminer de sa surface, en grattant au moyen d'un couteau, la poussière, les restes de peintures ou autres encrassements.
Le principe de base de la méthode est la réflexion spectroscopique diffuse de l’Infrarouge proche par laquelle le comportement des rayes d’absorptions, caractéristiques de différents types de polymères, est utilisé dans cette fourchette de mesures spectrales. L’échantillon de polymère est irradié par une lumière infrarouge. La lumière reflétée, issue de l'endroit de mesure très précis, est analysée au moyen d'un détecteur Infrarouge proche. Le principe de base de la technologie Sliding Spark est la vaporisation d'un petit échantillon de la surface plastique au moyen d'un courant de Sliding Sparks de haute tension. Les matériaux présents dans le plasma des étincelles sont alors évaporés, atomisés et activés afin d'émettre une radiation.
Pour l’Identification des plastiques, un des pistolets de mesure est simplement placé contre l’échantillon à analyser. La mesure démarre dès la mise en fonction du pistolet, au moyen du déclencheur. Après une seconde, un Ecran couleur TFT intégré, affiche le polymère détecté. Les pistolets sont connectés à l’instrument au moyen d’un câble renforcé, long de 2 m, contenant une fibre optique aux fins de transmissions des signaux optiques vers les Unités spectrométriques. L'entrée des paramètres peut être effectuée utilisant un écran tactile intégré. Des connections supplémentaires, telle une Interface USB, permettent le transfert des données.
L’Identification des différents types de plastiques est le résultat de la reconnaissance d’une structure mémorisée. Après la mesure de l’échantillon plastique, l’information optique est analysée par un réseau neuronal. Le résultat du calcul donne une liste de polymères les plus probables, identifiés avec une probabilité allant de 0 à 100%. C’est nécessaire pour une détection correcte, parce que les plastiques ne sont pas normées – au contraire chez les métaux !
La détection d'additifs est faite utilisant l'émission atomique caractéristique d'un élément de l'additif, dans le spectre optique. L'intensité des lignes spectrales est alors comparée aux valeurs planchers présélectionnées. Un composant est détecté si une valeur plancher est dépassée. Après le calibrage, au moyen d'échantillon connus, le système permet des analyses semi-quantitatives de contenus inorganiques dans une région de concentration des quelques % ou moins.
Le software permet une visualisation détaillée du spectre, son chargement, sa sauvegarde et son édition. La configuration des différents paramètres de mesure tels la possibilité de visualiser aisément les spectres résultants, permet le développent d'applications personnalisées.
Dimensions: | 364 x 200 x 376 mm |
Poids: | 14 kg |
Alimentation secteur: | 100 V, 110 V ou 230 VAC, 50/60 Hz |