Est-ce que ça se mesure ? Quarante-cinq minutes suffisent pour le savoir.Parlons de votre processLangueFREN

Les technologies de mesure non destructive

Neuf familles technologiques, chacune répondant à une question différente, aucune ne convenant à tout. Notre rôle : choisir celle qui convient à votre matrice et à votre point de mesure, y compris quand une autre voie sert mieux votre besoin.

Les neuf familles

Spectroscopie NIR

Humidité, identité, homogénéité de mélange, teneur. L’EMA lui consacre une ligne directrice dédiée. C’est aussi la famille qui demande le plus de modélisation.

Spectroscopie NIR-HPTLS

Composition des milieux de bioproduction, et de ce seul domaine. Calibration sur composants purs : rapide à déployer quand la composition est connue.

Spectroscopie MIR

Signature moléculaire fine en phase liquide, sursaturation en cristallisation. Trajet optique court, ce qui rend les milieux aqueux mesurables.

Spectroscopie RAMAN

Identité moléculaire, polymorphisme, avancement de réaction, polymères, plastiques noirs compris. Très sélectif, sensible à la fluorescence.

Imagerie et vision industrielle

Compter, mesurer une forme, cartographier un constituant : une carte là où les autres familles donnent une valeur.

Imagerie et spectroscopie TERAHERTZ

Contrôle à travers un emballage non métallique, sans ouvrir. Rayonnement non ionisant, donc déployable sans zone contrôlée ni radioprotection.

Tomographie électrique ECT / ERT

Répartition des phases dans les cuves et conduites opaques. Pas de modèle chimiométrique à construire pour l’image.

Tomographie optique cohérente OCT

Coupe des revêtements, résolution micrométrique, sans contact : une épaisseur mesurée directement, sans étalonnage.

Granulométrie SR-DLS

Taille de particule en ligne, du nanomètre au micron, en milieu concentré et sans dilution.

Ce que chaque fiche contient

Le même plan pour chaque technologie : principe, mesures possibles, installation, modèle, preuves et limites d’applicabilité, sources constructeurs à l’appui.

Deux axes de lecture

On classe habituellement ces technologies par famille physique, optique, électrique, imagerie. C’est vrai, et cela n’aide pas à décider. Deux autres axes sont plus utiles.

Modèle à composants purs ou modèle calibré sur échantillons

Certaines mesures exigent un modèle construit sur une population représentative, avec des analyses de référence. C’est la calibration sur échantillons, celle du NIR sur matrice naturelle. D’autres décomposent le signal sur des constituants connus, ou lisent une grandeur physique sans étalonnage. Le délai de mise en route et le coût d’entretien n’ont rien à voir. Ce que coûte chaque voie.

Ce qu’on obtient réellement

Une teneur, une taille, une épaisseur, une répartition, une identité. Une technologie qui donne une image ne donne pas une concentration. Une technologie qui donne une concentration ne dit rien de la répartition dans le volume. Beaucoup de projets se jouent sur cette distinction.

Pour aller plus loin

Les neuf technologies comparées

Le tableau se lit par colonne : la grandeur suivie, la matrice, l’effort de calibration accepté.

Les fondamentaux de la mesure

Masse réellement analysée, plan d’échantillonnage, validation de méthode, intégrité des données. Douze pages pour les équipes analytiques.

Là où votre besoin sort de ces familles

Ces neuf familles sont celles que nous mettons en œuvre, et sur lesquelles nous avons un avis fondé. D’autres physiques de mesure existent. Il arrive que la réponse à une question de process soit l’une d’elles, et dans ce cas nous le disons.

Décrivez l’opération et la grandeur au cœur de votre problématique. Nous vous dirons ce qui y répond, y compris si ce n’est pas chez nous.

Vous cherchez une technologie, ou une réponse à une problématique ?

Si vous savez déjà ce que vous cherchez, ces neuf pages y répondent. Si vous partez d’une problématique de process (une dérive, un temps de cycle, une non-qualité) l’entrée par paramètre est plus directe. Et si vous préférez en parler, quarante-cinq minutes suffisent.