La diffraction laser est la méthode de choix pour la caractérisation des procédés de micronisation (broyage, fragmentation, granulation). Lorsque l'on s'aventure dans la gamme sub-micrométrique en dispersion humide, la spectroscopie acoustique devient très pertinente — elle fonctionne dans la région nanométrique et à forte concentration, sans les limites de la diffraction laser. En combinaison avec l'électroacoustique, la mesure en ligne de la taille des particules et du potentiel zêta dans des dispersions concentrées (oxydes, sels, carbonates) devient possible. La surface BET et la densité réelle complètent la caractérisation.
Méthodes d'analyse pour les minéraux, oxydes et sels
| Méthode d'analyse & équipement | Paramètre mesuré |
|---|---|
| Diffraction laser (voie humide ou sèche) | Granulométrie des particules broyées |
| DLS — Diffusion Dynamique de la Lumière | Taille des nanoparticules (gamme nanométrique) |
| ELS — Diffusion Électrophorétique de la Lumière | Potentiel zêta |
| Analyse d'images statique et dynamique | Forme et morphologie des particules |
| Spectroscopie acoustique | Granulométrie en dispersion concentrée (micro et nano, sans dilution) |
| Électroacoustique | Potentiel zêta en dispersion concentrée |
| DVS — Sorption de Vapeur Dynamique | Adsorption et désorption d'eau |
| Pycnométrie à gaz | Densité réelle des minéraux et oxydes |
| Densimètre et fluidimètre | Densité tassée, densité apparente, coulabilité |
| Adsorption de gaz | Surface spécifique BET et analyse des pores |
| Fours et étuves de laboratoire | Traitements thermiques divers |
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