Laboratorium Badania Materiałów Inżynieryjnych
Laboratorium Badania Materiałów Inżynieryjnych
O laboratorium
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
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)
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
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).