Granulométrie laser : analyse rapide et précise de la taille de particules
La granulométrie laser est une technique d’analyse utilisée pour mesurer la taille et la distribution des particules solides ou liquides présentes dans un échantillon. Basée sur le principe de la diffraction de la lumière, elle permet une mesure rapide, reproductible et non destructive, avec une large gamme de tailles allant du nanomètre au millimètre. C’est une méthode de référence dans les secteurs des poudres, cosmétiques, matériaux, nutrition, agroalimentaire, pharmaceutique ou encore environnemental.
Qu'est-ce que la granulométrie laser ?
La granulométrie laser, aussi appelée diffraction laser, repose sur un principe physique simple : lorsqu’un faisceau laser traverse un échantillon contenant des particules, celles-ci diffusent la lumière selon un angle inversement proportionnel à leur taille.
Les petites particules diffusent la lumière à de grands angles, tandis que les grosses particules diffusent à de petits angles. En analysant la distribution angulaire de cette lumière diffractée, il est possible de reconstituer la distribution granulométrique de l’échantillon, généralement exprimée sous forme de D10, D50 et D90.
Fonctionnement de la granulométrie laser
L’échantillon est dispersé soit dans un liquide (dispersion humide), soit dans un flux d’air (dispersion sèche), puis traversé par un faisceau laser. Un détecteur mesure l’intensité de la lumière diffractée à différents angles.
Les données sont ensuite traitées via des modèles mathématiques adaptés :
- Modèle de Fraunhofer : utilisé pour des particules opaques > 10 µm
- Modèle de Mie : plus précis, applicable à une large gamme de tailles et de matériaux
Les résultats sont exprimés sous forme de :
- Courbe de distribution granulométrique
- Diamètres caractéristiques D10, D50, D90
- Valeurs moyennes volumétriques, surfaciques ou numériques
Caractéristiques techniques de la granulométrie laser
- Plage de mesure : environ 10 nm à 3 mm selon les équipements
- Analyse rapide : résultats en moins de 2 minutes
- Grande reproductibilité et précision
- Méthode non destructive
- Compatible dispersion sèche ou humide
- Normes applicables : ISO 13320, USP 429, EP 2.9.31, ISO 9276
Pour quelles matrices ?
Applications industrielles principales
Léa Géréec
Référente technique et scientifique