MATÉRIAUX INDUSTRIELS
Analyse de la composition minéralogique par diffraction des rayons X (DRX/XRD), analyse morphologique par microscopie électronique à balayage (MEB/SEM) et analyse de la composition chimique par fluorescence des rayons X (FRX/XRF) des céramiques, grès cérame, ciments, émaux, verres, cosmétiques et polymères en général.
Détermination de la composition minéralogique qualitative et quantitative (DRX/XRD – méthode de Rietveld) et de la composition chimique (FRX/XRF) des roches et des minéraux, ainsi que des matières premières et des mélanges utilisés pour la production de céramiques, d’émaux et de ciments.
Analyse des minéraux argileux, des bentonites dans les matières premières céramiques et les sols.
Analyses qualitatives et quantitatives par diffraction des rayons X (DRX/XRD) des zéolites naturelles et synthétiques destinées à des applications industrielles.
Analyse granulométrique par diffraction laser (distribution granulométrique et courbe cumulative), conformément à la norme ISO 13320-1:1999.
Détermination du diamètre de Feret et du diamètre équivalent des particules par microscopie optique et électronique, à l’aide de logiciels dédiés d’analyse d’images, conformément à la norme ISO 13322-1:2014.
Détermination de la présence et concentration de silice cristalline libre par diffraction des rayons X (DRX/XRD) dans les secteurs du ciment, de la céramique, du verre, du papier et dans d’autres industries.
Concentration de silice libre cristalline respirable par diffractométrie des rayons X (EN 17289-3/2020) sur les polymères, les fillers, les cosmétiques, les cendres de balle de riz.
Vérification de la présence/absence d’amiante dans les matières premières silicatées, les émissions atmosphériques et les environnements de travail, au moyen de prélèvements d’air et d’analyses par microscopie optique à contraste de phase (MOCP/PCOM) et microscopie électronique à balayage (MEB /SEM).
Analyse thermogravimétrique et thermique différentielle (ATG-ATD/TGA-DTA) pour l’étude des variations de masse, des transformations de phases et des réactions thermiques jusqu’à 1600 °C.
Concentration d’austénite résiduelle dans les métaux par diffraction des rayons X (ASTM 975/2013).
Résolution de problématiques techniques spécifiques, optimisation des procédés de traitement des matières premières et transfert de technologie pour des applications industrielle.