iCFP-1100 / iCFP-1200 / iCFP-1500 iCFP

INNOVA iCFP de porómetros de flujo capilar

Comprende tres modelos avanzados: iCFP-1100, iCFP-1200 e iCFP-1500. Esta tecnología ofrece una caracterización de materiales porosos con datos muy precisos y reproducibles. Además, requiere una intervención mínima por parte del operador y completa los ensayos en poco tiempo.

Los equipos iCFP garantizan un flujo de gas lineal y sin turbulencias. Su sistema sitúa la medición de presión junto a la muestra. Así, se reducen las correcciones en las diferencias de presión. Por lo tanto, cada modelo se adapta de forma flexible a distintas gamas de tamaños de poro.

Cada porómetro incluye un bloque de medición propio. También cuenta con un software basado en Windows para controlar la presión, adquirir datos y generar informes. Asimismo, incorpora soportes, accesorios y consumibles para diversas geometrías.

Parámetros de porosidad medibles:

  • Punto de burbuja: Mide el tamaño del poro más grande.
  • Tamaño medio de poro y su distribución.
  • Distribución porcentual del flujo de poros.
  • Pruebas de retención de presión.
  • Permeabilidad a los gases.
  • Flujo de filtro acumulativo.

En consecuencia, la serie INNOVA iCFP permite determinar todas las características porosas de tus materiales. De este modo, mejora tus investigaciones y proyectos de desarrollo tecnológico.

¿Qué es la Porometría de Flujo Capilar y cómo funciona?

La porometría de flujo capilar estándar es una técnica analítica fundamental para la caracterización avanzada de la estructura porosa en materiales como membranas, medios filtrantes, cerámicas, papel y textiles. Este método no destructivo se basa en un proceso secuencial donde un líquido humectante penetra de forma espontánea en los poros, para luego ser desplazado mediante el aumento gradual de la presión de un gas inerte, exento de reacciones químicas.

En las etapas iniciales del ensayo, los poros de mayor tamaño se vacían con presiones bajas; conforme la presión asciende de manera progresiva, se evacúan los poros más pequeños. El registro del flujo de gas resultante y la presión aplicada permiten determinar con exactitud la distribución porosa. Dentro de este proceso, el concepto de «punto de burbuja» define la primera presión de flujo detectable, la cual se correlaciona de forma directa con el tamaño máximo de poro de la muestra.

Esta metodología cuantitativa proporciona una comprensión profunda de la microestructura interna en aplicaciones industriales y científicas.

Progresión típica de la curva de una medición de porometría de flujo capilar

Progresión típica de la curva de una medición de porometría de flujo capilar.

Características

• No destructivo
• Control Automatizado
• Capaz de probar fluidos no corrosivos
• Pruebas de muestras pequeñas y piezas completas (con los accesorios apropiados)
• Muchas geometrías de muestra (p. ej., láminas, varillas, tubos, fibras huecas, cartuchos y polvo, etc.)* con la selección de portamuestras adecuados
• Uso de muchos líquidos no humectantes (p. ej., agua, alcohol, solución Silwet y solución Galwet)
• Pruebas en control de calidad, investigación o cualquier cantidad de modos definidos por el usuario
• Visualización gráfica en tiempo real
• Software basado en Windows para todo el control, la medición, la recopilación de datos y la preparación de informes
• Porómetro de flujo capilar
• Modelo: iCFP-1100 / iCFP-1200 / iCFP-1500
• iCFP es un porómetro de flujo capilar de nueva generación basado en el método de desplazamiento gas-líquido (ASTM-F316)
• Naturaleza no destructiva de las pruebas.
• Operaciones totalmente automatizadas y controladas por computadora
• Pruebas de muestras pequeñas y piezas completas
• Uso de muchos líquidos no humectantes (Ejemplo: agua, alcohol, solución Silwet y solución Galwet)

Aplicaciones y Materiales Compatibles

La serie de porómetros INNOVA iCFP permite caracterizar una amplia variedad de materiales porosos utilizados en sectores industriales y de investigación punteros:

  • No tejido (nonwovens)
  • Electrohilado (nanofibras)
  • Fibra de vidrio
  • Papel filtrante
  • Membrana (Microfiltración MF, Ultrafiltración UF y Nanofiltración NF)
  • Fibra hueca
  • Hemodiálisis y dispositivos médicos
  • Cerámica técnica y porosa
  • Metal sinterizado
  • PTFE expandido y técnico
  • Separador de batería (acumuladores y litio)
  • GDL (Capa de Difusión de Gas) de celdas de combustible

Preguntas Frecuentes sobre INNOVA iCFP (FAQ)

¿Qué es y cómo funciona la serie INNOVA iCFP?

La línea INNOVA iCFP (modelos iCFP-1100, iCFP-1200 e iCFP-1500) representa la nueva generación de porómetros de flujo capilar basados en el método de desplazamiento gas-líquido (conforme a la norma ASTM F316-03). El sistema opera mediante un proceso controlado donde un líquido humectante penetra los poros de la muestra y es desplazado de forma progresiva por un gas inerte a presión creciente, obteniendo una distribución de poros precisa y reproducible.

¿Qué parámetros porosos se pueden medir con los equipos iCFP?

Permite determinar el punto de burbuja (poro más grande), el tamaño medio de poro, la distribución del tamaño de poro, el flujo de filtro acumulativo, la permeabilidad a los gases y pruebas de retención de presión.

¿Qué ventajas ofrece el diseño de los porómetros iCFP?

Destaca por su flujo de gas lineal sin turbulencias, sensor de presión adyacente a la muestra para minimizar errores, ensayos totalmente no destructivos y control automatizado mediante software avanzado para la adquisición de datos en tiempo real.

¿Qué materiales y geometrías se pueden ensayar?

Es compatible con membranas (MF/UF/NF), no tejidos, fibras huecas, cerámicas, metales sinterizados, separadores de baterías y GDL de celdas de combustible, adaptándose a láminas, tubos, polvos y cartuchos mediante soportes específicos.

¿Qué líquidos humectantes se pueden utilizar?

El equipo permite utilizar múltiples líquidos no humectantes, tales como agua, alcohol, solución Silwet y solución Galwet, según los requisitos de compatibilidad de la muestra.

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