Taille, Forme et Dénombrement des Particules

4 technologies complémentaires : diffraction laser, DLS, analyse d'images, spectroscopie acoustique — du nanomètre au millimètre, en milieux dilués ou concentrés.

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La taille des particules et la distribution granulométrique d'une poudre, d'une suspension ou d'une émulsion sont des paramètres fondamentaux pour de nombreux produits industriels et scientifiques. M2lab Instruments propose 4 technologies complémentaires couvrant ensemble une très large gamme : diffraction laser (0,01 µm – 3 500 µm), DLS pour les nanoparticules (0,3 nm – 15 µm), analyse d'images statique et dynamique (0,3 µm – 10 000 µm) et spectroscopie acoustique pour les dispersions concentrées (1 nm – 1 000 µm, 0,1–60% vol.). Nous sommes distributeurs exclusifs de Bettersize Instruments et Dispersion Technology en France.

Techniques de mesure de taille de particules — diffraction laser, DLS, analyse d'images, acoustique

Diffraction laser

La diffraction laser offre un très large champ d'applications pour la détermination de la distribution de taille des particules, que ce soit pour des poudres sèches ou des particules dispersées en milieu liquide. Elle couvre une plage allant du submicronique à l'échelle millimétrique.

Applications typiques : pigments et colorants, ciments, poudres céramiques, poudres métalliques, microémulsions, industrie pharmaceutique, agroalimentaire et plastique. La méthode repose sur la mesure d'un spectre de lumière diffusée en fonction de l'angle — l'échantillon doit être optiquement translucide et peut être introduit en voie humide (pompe) ou sèche (air comprimé).

Nous proposons 4 modèles adaptés aux différents types d'applications :

Bettersizer S3 Plus — granulomètre laser taille forme particules — M2lab France

Bettersizer S3 Plus

  • Technique : Diffraction laser + analyse d'images dynamique (ISO 13320:2020)
  • Plage : 0,01 – 3 500 µm¹
  • Voie : Humide
Bettersizer 2600 granulomètre laser humide sec — M2lab France

Bettersizer 2600

  • Technique : Diffraction laser (ISO 13320:2020)
  • Plage : 0,02 – 2 600 µm²
  • Voie : Humide ou sèche
Bettersizer ST granulomètre laser voie humide — M2lab France

Bettersizer ST

  • Technique : Diffraction laser (ISO 13320:2020)
  • Plage : 0,1 – 1 000 µm
  • Voie : Humide
DeepSizer 300 granulomètre laser mobile eaux naturelles — M2lab France

DeepSizer 300

  • Technique : Diffraction laser (ISO 13320:2020)
  • Plage : 0,1 – 2 000 µm
  • Voie : Humide — utilisation mobile in situ

¹ La gamme S3 Plus intègre un système de caméra CCD haute vitesse (option 1 ou plusieurs caméras) offrant une plage maximale de 2 à 3 500 µm pour l'analyse de forme des particules.

² Le Bettersizer 2600 en voie humide peut être équipé en option du système PIC-1 (2 caméras CCD haute vitesse, plage 2–3 500 µm) permettant l'analyse morphologique des particules.

Quelle technique est adaptée à votre application ?

Diffraction laser, DLS, analyse d'images ou spectroscopie acoustique — notre équipe vous oriente selon votre échantillon et vos besoins.

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Diffusion Dynamique de la Lumière (DLS)

Le DLS (Dynamic Light Scattering), également appelé spectroscopie de corrélation de photons (PCS), est la technique de référence pour mesurer la taille de particules submicroniques et de nanoparticules, notamment celles à faible densité (latex, protéines, agents pharmaceutiques).

La méthode repose sur la mesure du coefficient de diffusion de particules soumises au mouvement brownien, en analysant les fluctuations d'intensité de la lumière diffusée. Elle est limitée aux dispersions liquides et nécessite une cellule statique sans agitation.

BeNano DLS ELS potentiel zêta nanoparticules — M2lab France

Gamme BeNano

  • Technique : DLS (ISO 22412) + ELS/PALS (potentiel zêta)
  • Plage : 0,3 nm – 15 µm
  • Voie : Humide — volume min. 3 µL

Analyse d'images statique et dynamique

L'analyse d'images est particulièrement pertinente quand les particules présentent une anisotropie de forme (allongées, aplaties), quand elles sont de grande taille, ou quand on cherche à détecter des populations très peu représentées (particules grossières, formes spécifiques).

Nous proposons deux approches : l'analyse dynamique (particules en mouvement, voie sèche ou humide) et l'analyse statique (particules immobiles, résolution maximale, voie humide ou sèche).

BeVision D2 analyse images dynamique sèche — M2lab France

BeVision D2

  • Technique : Analyse d'images dynamique (ISO 13322-2)
  • Plage : 30 – 10 000 µm
  • Voie : Sèche
Bettersizer S3 Plus analyse images dynamique humide — M2lab France

Bettersizer S3 Plus

  • Technique : Analyse d'images dynamique (ISO 13322-2)
  • Plage : 2 – 3 500 µm
  • Voie : Humide
BeVision M1 analyse images statique humide sèche — M2lab France

BeVision M1

  • Technique : Analyse d'images statique (ISO 13322-1)
  • Plage : 0,3 – 10 000 µm
  • Voie : Humide ou sèche

Spectroscopie acoustique

La spectroscopie acoustique détermine la distribution granulométrique dans des dispersions concentrées (0,1 à 60% en volume) sans dilution préalable, grâce aux interactions entre ondes ultrasonores (1–100 MHz) et les particules.

C'est la technique de référence pour les suspensions céramiques, les matériaux de construction, les batteries, les encres industrielles et l'analyse de nanoparticules en milieux concentrés — où la dilution modifierait l'état natif de l'échantillon.

DT-100 DT-110 spectroscopie acoustique taille particules concentré — M2lab France

DT-100 / DT-110

  • Technique : Spectroscopie acoustique (ISO 20998-1)
  • Plage : 1 nm – 1 000 µm
  • Concentration : 0,1 – 60 % vol. sans dilution
DT-1202 DT-1210 taille potentiel zêta combiné concentré — M2lab France

DT-1202 / DT-1210

  • Technique : Acoustique + Électroacoustique (ISO 20998-1 + ISO 13099)
  • Plage : 1 nm – 1 000 µm + potentiel zêta
  • Concentration : 0,1 – 60 % vol. sans dilution

Questions fréquentes — Mesure de taille des particules

Quelle technique choisir entre la diffraction laser et le DLS pour des nanoparticules ?
La diffraction laser couvre 0,01 µm à 3 500 µm — idéale pour poudres et suspensions. Le DLS est spécialisé dans les nanoparticules de 0,3 nm à 15 µm en solution diluée. Pour des particules < 100 nm en suspension diluée, le DLS est plus approprié. Les deux techniques sont complémentaires. Nous consulter pour le choix →
Quand utiliser l'analyse d'images plutôt que la diffraction laser ?
L'analyse d'images est recommandée quand les particules sont anisotropes (allongées, aplaties), quand la forme est aussi importante que la taille, ou quand on détecte des populations peu représentées. La diffraction laser mesure une taille équivalente sphérique ; l'analyse d'images fournit la véritable morphologie 2D. Voir nos analyseurs d'images →
La spectroscopie acoustique nécessite-t-elle de diluer l'échantillon ?
Non. La spectroscopie acoustique (DT-100/110, DT-1202/1210) mesure la taille des particules dans des dispersions concentrées de 0,1 à 60% en volume sans aucune dilution. C'est son principal avantage par rapport à la diffraction laser et au DLS qui nécessitent des échantillons optiquement transparents. Voir la gamme DT →
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