Mesure mecanique des formulations et produits industriels

Caractériser pour mieux concevoir, transformer et industrialiser

La mesure mécanique est essentielle pour comprendre comment les formulations et matériaux complexes se comportent lorsqu’ils sont soumis à des efforts : compression, traction, flexion, cisaillement ou torsion.

Chez Rheonis, nous réalisons des mesures mécaniques adaptées à une grande variété de contextes industriels : poudres, pâtes, gels, polymères, films, composites, produits alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques.

Pourquoi mesurer les propriétés mécaniques ?

La caractérisation mécanique est une étape clé pour transformer des résultats de R&D en produits fiables, performants et durables. Elle permet de :

  • Anticiper la robustesse des matériaux face aux contraintes réelles (transport, stockage, usage, usure)

  • Optimiser la conception et les formulations en ajustant les propriétés mécaniques (rigidité, élasticité, résistance)

  • Réduire les risques industriels en identifiant les causes de fragilité, de fissuration, de rupture ou de fluage

  • Garantir la conformité qualité en vérifiant que chaque lot respecte les spécifications mécaniques attendues

  • Accélérer l’innovation en comparant rapidement de nouvelles formulations, matériaux recyclés ou alternatives durables

  • Améliorer la compétitivité en rationalisant les choix techniques (choix des ingrédients, modes de transformation, conditions de stockage)

Prestations de mesure des changements d’état

Compression et compressibilité

Détermination de la résistance à l’écrasement et de la capacité à se compacter

Cruciale pour les comprimés pharmaceutiques, les poudres compactées, les matériaux polymériques

Traction et allongement

Mesure de la résistance mécanique et de l’élasticité

Indispensable pour les films plastiques, les polymères souples, les composites et les emballages

Flexion et courbure

Évaluation de la résistance à la pliure et à la fatigue mécanique

Importante pour les matériaux composites, les revêtements et les films techniques

Cisaillement

Quantification de la résistance aux efforts internes et aux déformations localisées

Appliqué aux pâtes, gels, suspensions, polymères

Cisaillement

Quantification de la résistance aux efforts internes et aux déformations localisées

Appliqué aux pâtes, gels, suspensions, polymères

Torsion

Étude de la résistance mécanique aux efforts de rotation et de torsion

Représentatif des contraintes rencontrées dans l’agroalimentaire, la plasturgie et certains assemblages

Dureté et pénétronomie

Mesure de la force nécessaire pour pénétrer ou déformer un matériau

Essentiel pour les gels, pâtes, produits cosmétiques, polymères et comprimés

Friabilité

Capacité d’un solide compacté à résister aux chocs et frottements

Déterminante pour les comprimés, granulés et produits solides fragiles

Tenue mécanique

Évaluation de la résistance d’un produit ou d’un matériau dans ses conditions réelles d’usage

Approche intégrée combinant plusieurs tests pour simuler les contraintes industrielles

Fluage

Mesure de la déformation progressive sous charge constante

Important pour les polymères, composites, films et matériaux soumis à des sollicitations longues

DMA (Analyse Dynamique Mécanique)

Caractérisation viscoélastique en fonction de la température, fréquence ou contraintes

Utilisé pour les polymères, composites, films et matériaux à transitions physiques

Module élastique et résilience

Mesure de la rigidité et de la capacité à retrouver une forme après déformation

Critique pour les polymères, gels, produits alimentaires texturés

Adhésion / Cohésion

Mesure de la force nécessaire pour séparer deux surfaces ou maintenir une structure interne

Appliquée aux colles, revêtements, films, vernis, pâtes et formulations cosmétiques

Les valeurs ajoutées de Rheonis

  • Protocoles sur mesure adaptés aux contraintes produits et procédés
  • Expertise multi-matériaux et multi-industries pour mettre en perspective les résultats
  • Couplage de mesures mécaniques avec rhéologie, tribologie, texture et physique des interfaces
  • Interprétation appliquée : des résultats transformés en solutions concrètes pour formulation, scale-up et industrialisation

Secteurs industriels

  • Pharmaceutique : dureté, compressibilité, friabilité et cohésion des comprimés
  • Agroalimentaire : fermeté, élasticité, fluage et résistance mécanique des produits texturés
  • Cosmétique : cohésion et consistance des sticks, gels, pâtes et crèmes
  • Chimie des matériaux : DMA, traction, flexion, torsion et fatigue mécanique des films, polymères et composites
  • Encres, peintures, vernis : adhésion des revêtements et résistance mécanique aux contraintes d’usage
  • Plasturgie & emballage : tenue mécanique, durabilité et flexibilité des films plastiques et polymères