Laboratorium Badania Materiałów Inżynieryjnych

Laboratorium Badania Materiałów Inżynieryjnych

Laboratorium oferuje zaawansowaną wizualizację przestrzenną komórek oraz wyznakowanych materiałów (np. nośników leków, mikrosfer, skafoldów) z wykorzystaniem unikatowego mikroskopu konfokalnego z białym laserem, modułem do wysokiej rozdzielczości oraz komorą środowiskową.

Mikroskop umożliwia prowadzenie badań interdyscyplinarnych z pogranicza inżynierii materiałowej, biologii, nanotechnologii i biomedycyny, w tym obrazowanie oddziaływań komórka-biomateriał oraz (bio)materiał-biomolekuła (np. w biosensorach).

Aparatura jest zintegrowana z istniejącym zapleczem.

Porometr kapilarny Porolux REVO

Charakteryzacja porowatości materiałów metodą porometrii kapilarnej

14 2 porometr kapilarny

Nazwa urządzenia:

Porometr kapilarny Porolux REVO (APTCO TECHNOLOGIES NV, Belgia)

Parametry urządzenia:

  • Jakość powietrza zasilającego: suche, czyste (bez oleju) sprężone powietrze.
    Przyłącze: system IQS, średnica 6 mm
  • Medium testowe, zasilanie i przyłącza:
  • Medium testowe: azot o minimalnej czystości 2,8 (99,8%)
  • Minimalne ciśnienie wejściowe 5,5 bar, maksymalne 40 bar
  • Temperatura robocza powietrza: +15 – 30 °C (optymalnie: +20 – 25 °C)
  • Zakres ciśnienia roboczego: 0 – 34,5 bar
  • Dokładny zakres pomiarowy: >300 µm –  do ok. 18 nm
  • Mierzalna wartość FBP: ok. 150 µm – ok. 150 nm (FBP obliczeniowe)
  • Przepływ: Maks. 200 l/min

Opis usługi:

Laboratorium oferuje zaawansowaną analizę porowatości materiałów z wykorzystaniem porometru kapilarnego, który umożliwia określenie maksymalnego promienia porów metodą pęcherzykową („bubble point”), a także rozmiaru, rozkładu i gęstości porów. Dzięki zastosowaniu wymiennych uchwytów możliwe jest badanie różnorodnych materiałów porowatych, w tym membran polimerowych i ceramicznych. Aparatura stanowi kluczowe uzupełnienie infrastruktury badawczej wykorzystywanej w badaniach membran i procesów membranowych.

Zakres usługi:

  • pomiar maksymalnego promienia porów metodą „bubble point”,
  • określenie rozkładu wielkości porów i gęstości porów,
  • analiza membran o różnych kształtach i materiałach (polimery, ceramika),
  • możliwość pracy z próbkami o niestandardowych kształtach dzięki wymiennym uchwytom,
  • komplementarność z analizą potencjału zeta, goniometrią i mikroskopią,
  • wsparcie dla badań podstawowych i aplikacyjnych.

Laserowy mikroskop skaningowy

Bezkontaktowa analiza topografii powierzchni metodą laserowej mikroskopii skaningowej (LSM)

15 2 laserowy mikroskop skaningowy lsm

Nazwa urządzenia:

Laserowy mikroskop skaningowy LEXT OLS5100 (Evident Europe GmbH)

Parametry urządzenia:

  • Dwa tory świetlne wyposażone w laser fioletowy o długości fali 405 nm oraz źródło światła białego LED;
  • Zestaw obiektywów: 5x, 10x, 20x, 50x i 100x;
  • Detekcja obrazu z wykorzystaniem dwóch fotopowielaczy;
  • Rozdzielczość rzeczywista (fizyczna): w osi Z: 5 nm, w osiach X i Y: 120 nm x 120 nm;
  • Zoom optyczny dla lasera: 1x – 8x;
  • Zmotoryzowany stolik o udźwigu 3 kg.
  • Możliwości pomiarowe LEXT OLS5100:
    • jednoczesne obrazowanie w dwóch trybach: konfokalnym laserowym oraz kolorowym (źródło LED) w wysokiej rozdzielczości – zastosowanie w ocenie różnic barwy, analizie korozji powierzchni metalicznych itp.; możliwość analizy powierzchni takich jak lustra lub cienkie folie dzięki precyzyjnemu ustawieniu ostrości przy niskim kontraście;
    • pomiary warstw przezroczystych – analiza grubości warstw w transparentnych filmach;
    • obserwacja w różniczkowym kontraście interferencyjnym (DIC) (kontraście Nomarskiego) – wizualizacja subtelnych zmian na powierzchni materiałów i możliwość obserwacji elementów topografii w skali nanometrycznej.

Opis usługi:

Laboratorium oferuje precyzyjną analizę topografii powierzchni materiałów z wykorzystaniem laserowego mikroskopu skaningowego (LSM). Technika ta umożliwia bezkontaktowe obrazowanie 3D powierzchni materiałów organicznych i nieorganicznych w skali od nano- do mikrometrycznej. Dzięki zastosowaniu lasera możliwe jest uzyskanie pełnego, trójwymiarowego obrazu powierzchni bez ryzyka jej uszkodzenia. Mikroskop LSM stanowi komplementarne narzędzie względem mikroskopii sił atomowych (AFM), oferując większą elastyczność i bezpieczeństwo pomiaru.

Zakres usługi:

  • trójwymiarowa analiza topografii powierzchni materiałów,
  • bezkontaktowy pomiar chropowatości,
  • wymiarowanie obiektów na obrazach,
  • obrazowanie osadów i struktur powierzchniowych,
  • analiza materiałów organicznych i nieorganicznych,
  • zakres pomiarowy od nanometrów do mikrometrów,
  • komplementarność z mikroskopią AFM i profilometrią.

Kalorymetr stożkowy iCone Mini

Makroskalowa analiza właściwości termicznych materiałów palnych metodą kalorymetrii stożkowej

16 2 kalorymetr stozkowy

Nazwa urządzenia:

Kalorymetr stożkowy iCone Mini (Fire Testing Technology)

Parametry urządzenia:

Urządzenie umożliwia kompleksową charakterystykę procesu spalania próbek w skali makro:​

  • szybkość uwalniania ciepła (HRR): Kluczowy parametr określający dynamikę rozwoju pożaru,
  • czas do zapłonu (TTI): Określenie łatwopalności materiału.,
  • wskaźnik utraty masy (MLR): Monitorowanie szybkości degradacji próbki,
  • szybkość uwalniania dymu (SPR) oraz całkowita produkcja dymu (TSP),
  • analiza gazów spalinowych: Ilościowe oznaczanie tlenku węgla i dwutlenku węgla wydzielanych podczas spalania,
  • efektywne ciepło spalania (EHC),
  • całkowita ilość uwolnionego ciepła (THR).

Opis usługi:

Laboratorium oferuje zaawansowaną analizę właściwości termicznych materiałów palnych z wykorzystaniem kalorymetru stożkowego, który umożliwia prowadzenie badań w warunkach zbliżonych do rzeczywistych scenariuszy pożarowych. Aparatura pozwala na pomiar takich parametrów jak: szybkość uwalniania ciepła, czas do zapłonu, utrata masy, emisja dymu i gazów spalinowych. Kalorymetr stanowi komplementarne uzupełnienie istniejącej infrastruktury Laboratorium Analizy Termicznej, umożliwiając porównanie wyników uzyskanych w skali mikro i makro.

Zakres usługi:

  • pomiar szybkości uwalniania ciepła (HRR),
  • pomiar czasu do zapłonu,
  • wskaźnik utraty masy próbki,
  • pomiar szybkości uwalniania dymu,
  • obliczanie efektywnego ciepła spalania,
  • analiza emisji gazów spalinowych (np. CO).

Drogi Użytkowniku,
witamy na naszej nowej stronie!

Wciąż pracujemy nad jej udoskonalaniem, dlatego możesz napotkać drobne błędy lub brakujące elementy.

Wszystko stopniowo poprawiamy, żeby korzystanie z serwisu było dla Ciebie wygodne i bezproblemowe.

Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość.

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania