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Webinare (101)- AN-V-112AN-V-112Thioharnstoff in Nickelgalvanisierbädern
Bestimmung von Thioharnstoff durch katodische Stripping Voltammetrie (CSV) mit der HMDE in einem Ammoniakpuffer bei pH 8.9. Das Chlorid in der Probe beeinträchtigt diese Bestimmung nicht.
- AN-V-113AN-V-113Titan in PET (Polyethylenterephthalat)
Bestimmung von Ti in Polyethylenterephthalat (PET) nach Aufschluss in Schwefelsäure und Wassersotffperoxid. Für diese Applikation wird die adsorptive Stripping Voltammetrie (AdSV) mit Mandelsäure als Komplexbildner verwendet.
- AN-V-114AN-V-114Kobalt in PET (Polyethylenterephthalat)
Bestimmung von Co in Polyethylenterephthalat (PET) nach Aufschluss in Schwefelsäure und Wasserstoffperoxid. Die Applikation erfolgt durch adsorptive Stripping Voltammetrie (AdSV) in einem Ammoniakpuffer mit Dimethylglyoxim (DMG) als Komplexbildner.
- AN-V-115AN-V-115Antimon in PET (Polyethylenterephthalat)
Bestimmung von Sb in Polyethylenterephthalat (PET) nach Aufschluss in Schwefelsäure und Wasserstoffperoxid. Die Applikation erfolgt durch anodische Stripping Voltammetrie (ASV) in Salzsäure.
- AN-V-116AN-V-116Zink und Blei in Ethanol
Bestimmung von Zn und Pb durch anodische Stripping Voltammetrie (ASV) in einem Acetatpuffer bei pH 4.6.
- AN-V-117AN-V-117Eisen in Ethanol
Bestimmung von Eisen in Ethanol durch adsorptive Stripping Voltammetrie (AdSV) mit der HMDE. Ein PIPES-Puffer wird als Trägerelektrolyt und Brenzkatechin bei einem pH-Wert von 7.0 als Komplexbildner verwendet.
- AN-V-118AN-V-118Gold in einer Ammoniumthiosulfat-Lösung
Bestimmung von Gold durch anodische Stripping Voltammetrie (ASV) im µg/l-Bereich mit der Ultraspuren-Graphitelektrode. Die Lösung sollte keine Halogenid-Ionen enthalten.
- AN-V-120AN-V-120Nickel in Ethylenglycol nach UV-Aufschluss
Die Nickelkonzentration in Ethylenglycol lässt sich durch adsorptive Stripping Voltammetrie (AdSV) bestimmen, nachdem die organische Matrix durch UV-Aufschluss zerstört wurde.
- AN-V-121AN-V-121Gesamteisen in Abwasser nach UV-Aufschluss (Triethanolamin-Bromat-Methode)
Die Gesamtkonzentration an Fe in Abwasser lässt sich nach UV-Aufschluss bestimmen. Die Methode ist für Eisenkonzentrationen bis in den tiefen µg/L-Bereich geeignet. Die Stripping Voltammetrie ist für diese Methode nicht geeignet. Fe(II) und Fe(III) ergeben Signale mit identischer Empfindlichkeit.
- AN-V-122AN-V-122Eisen (gesamt) in destilliertem Wasser (Triethanolamin-Bromat-Methode)
Bestimmung der Fe(gesamt)-Konzentration in destilliertem Wasser. Die Methode ist für Eisenkonzentrationen bis zum mittleren µg/L-Bereich geeignet. Elekrochemische Abscheidung ist für diese Methode nicht verwendbar. Es wird eine Subtraktion des Reagenzienblindwerts empfohlen. Fe(II) und Fe(III) geben Signale mit derselben Empfindlichkeit.
- AN-V-123AN-V-123Eisen (gesamt) in Ethylenglykol mit 2,3-Dihydroxynaphthalen
Bestimmung der Fe(gesamt)-Konzentration in Monoethylenglykol durch adsorptive Stripping Voltammetrie mit 2,3-Dihydroxy-Naphthalen als Komplexbildner. Die Nachweisgrenze der Methode liegt bei ca. 0.1 µg/L in Bezug auf den Gehalt des Messgefässes. Wenn kein Bromat zum Trägerelektrolyt zugefügt wird, ist die Empfindlichkeit der Methode etwa 10 mal geringer. Alle Reagenzien müssen in der unten aufgelisteten Reihenfolge hinzugefügt werden. Fe(II) und Fe(II) geben Signale mit derselben Empfindlichkeit. Alle Reagenzien enthalten normalerweise Eisenverunreinigungen, hauptsächlich das 2,3-Dihydroxynaphthalen. Darum wird eine Subtraktion des Reagenzienblindwerts empfohlen.
- AN-V-124AN-V-124Eisen(III)-Spuren in einer Standardlösung mit Solochromviolet RS
Bestimmung der Fe(III)-Konzentration durch adsorptive Stripping Voltammetrie mit Solochromviolet RS als Komplexbildner. Alle Reagenzien müssen in der unten aufgelisteten Reihenfolge hinzugefügt werden. Fe(II) zeigt kein Signal. Alle Reagenzien enthalten normalerweise Eisenverunreinigungen. Darum wird eine Subtraktion des Reagenzienblindwerts empfohlen.
- AN-V-125AN-V-125Eisen-Spuren mit 1-Nitroso-2-Naphthol
Bestimmung der Fe-Konzentration in Wasserproben durch adsorptive Stripping Voltammetrie mit 1-Nitroso-2-Naphthol als Komplexbildner. Alle Reagenzien müssen in der unten aufgelisteten Reihenfolge hinzugefügt werden. Alle Reagenzien enthalten normalerweise Eisenverunreinigungen. Darum wird eine Subtraktion des Reagenzienblankwerts empfohlen. Fe(II) und Fe(III) zeigen unterschiedliche Empfindlichkeiten. Daher sollte die Probe nur eine der Eisenspezien enthalten. Ascorbinsäure (Vitamin C) kann zur Mess- und zur Fe(III)-Standardlösung hinzugefügt werden, sofern Fe(II) und Fe(III) in der Lösung vorhanden sind, um die Konzentration des Gesamteisengehalts zu bestimmen. Eine Endkonzentration von 0.002 mol/L Ascorbinsäure ist geeignet.
- AN-V-127Fe(II) in Eisen-Saccharose-Injektion (USP)
Eisensaccharose-Injektion ist eine dunkelbraune Flüssigkeit, die Saccharose und Eisen(III)-hydroxid in einer wässrigen Lösung enthält und häufig zur Behandlung von Eisenmangelanämie verwendet wird. Als Medizinprodukt unterliegt Eisensaccharose strengen Kontrollen. Unter anderem verlang das amerikanische Arzneibuch (USP) die Überwachung des Fe(II)-Grenzwerts in der Eisensaccharose-Injektionslösung mittels Polarographie. Der Vorteil der Polarographie liegt darin, dass Fe(II) und Fe(III) Signale bei unterschiedlichen Potentialen zeigen und somit eine einfachere Bestimmung von Fe(II) ohne vorherige Trennung der beiden Oxidationsstufen möglich ist. Der 884 Professional VA ermöglicht zusammen mit der viva Software eine einfache Bestimmung des Fe(II)-Gehalts von Eisen-Saccharose-Injektionslösung gemäß den Anforderungen der USP. Der Fe(II)-Gehalt wird automatisch berechnet und zusammen mit allen relevanten Bestimmungs- und Berechnungsparametern in einer Datenbank gespeichert.
- AN-V-128AN-V-128Eisen (gesamt) in einem Chrom-Galvanisierbad
Polarographische Bestimmung der Fe(gesamt)-Konzentration in einem Chromgalvanisierbgad. Die Methode ist für Eisen in Konzentrationen im ppm-Bereich geeignet. Fe(II) und Fe(III) zeigen Signale mit derselben Empfindlichkeit.
- AN-V-129AN-V-129Eisen (gesamt) in Phosphorsäure
Polarographische Bestimmung von Fe-Konzentrationen in Phosphorsäure. Die Methode ist für Eisen in Konzentrationen im ppm-Bereich geeignet. Fe(II) und Fe(III) zeigen Signale mit derselben Empfindlichkeit.
- AN-V-130AN-V-130Aluminium im ppb-Bereich in wässrigen Eluaten oder Filterschichten (Solochromviolet-RS-Methode)
Bestimmung der Al-Konzentration durch adsorptive Stripping Voltammetrie mit der HMDE. Die Methode ist für Al-Konzentrationen im Bereich von 0.1 ppb zu ca. 40 ppb Al3+ geeignet. Pb2+-Ionen interferieren bis zu einem Konzentrationsverhältnis von Pb:Al = 10:1 nicht. Aufgrund der langsamen Komplexbildung von Al mit Solochromviolet RS wurde die Messlösung vor der Bestimmung für 10 min auf 40 °C erhitzt. Eine Al-Lösung mit Solochromviolet-RS-Komplex wurde für eine Standardaddition verwendet. Alle Reagenzien müssen in der unten aufgelisteten Reihe hinzugefügt werden.
- AN-V-131AN-V-131Nickel und Kobalt in Schwefelsäure
Bestimmung der Ni- und Co-Konzentration durch adsorptive Stripping Voltammetrie mit der HMDE mit Dimethylglyoxim (DMG) als Komplexbildner.
- AN-V-132AN-V-132Eisen in Schwefelsäure
Bestimmung der Fe-Konzentration durch adsorptive Stripping Voltammetrie mit der HMDE mit 1-Nitroso-2-Naphthol (1N2N) als Komplexbildner.
- AN-V-133AN-V-133Suppressor «Copper Gleam 2001 Carrier» (Rohm und Haas) in einem sauren Kupfer-Bad
Bestimmung von Suppressor «Copper GleamTM 2001 Carrier» in sauren Kupferbädern durch Verdünnungstitration (DT) mittels zyklisch voltammetrischem Stripping (CVS).
- AN-V-134AN-V-134Brightener «Copper Gleam 2001 Zusatzstoff (Rohm und Haas) in einem sauren Kupfer-Bad
Bestimmung von Brightener «Copper GleamTM 2001 Additive» in sauren Kupferbädern durch die Modified Linear Approximation Technique (MLAT) mittels zyklisch voltammetrischem Stripping (CVS).
- AN-V-135AN-V-135Suppressor «Cupracid BL-CT» (Atotech) in einem sauren Kupfer-Bad
Bestimmung von Suppressor «Cupracid BL-CT» in sauren Kupferbädern durch Verdünnungstitration (DT) mittels zyklisch voltammetrischem Stripping (CVS).
- AN-V-136AN-V-136Brightener «Cupracid BL» (Atotech) in einem sauren Kupfer-Bad
Bestimmung von Brightener «Cupracid BL» in sauren Kupferbädern durch Linear Approximation Technique (LAT) mittels zyklisch voltammetrischem Stripping (CVS).
- AN-V-137AN-V-137Suppressor «Cupraspeed» (Atotech) in einem sauren Kupfer-Bad
Bestimmung von Supressor «Cupraspeed» in sauren Kupferbädern durch Verdünnungstitration (DT) mittels zyklisch voltammetrischem Stripping (CVS).
- AN-V-138AN-V-138Brightener «Cupraspeed» (Atotech) in einem sauren Kupfer-Bad
Bestimmung von Brightener «Cupraspeed» in sauren Kupferbädern durch Modified Linear Approximation Technique (MLAT) mittels zyklisch voltametrischem Stripping (CVS).
- AN-V-140AN-V-140Antimon (gesamt) in einem sauren Kupfer-Bad
Bestimmung der Sb(gesamt)-Konzentration in einem sauren Cu-Bad durch anodische Stripping Voltammetrie mittels Salzsäure als Elektrolyt. Aufgrund des Cu-Überschusses muss das Abscheidungspotential nur 50 mV negativer als das Sb-Signal gewählt werden.
- AN-V-141AN-V-141Suppressor «MACuSpec PPR 100 Wetter» (MacDermid) in einem sauren Kupfer-Bad
Bestimmung von Suppressor «MACuSpecTM PPR 100 Wetter» in sauren Kupferbädern durch Verdünnungstitration (DT) mittels zyklisch voltammetrischem Stripping (CVS).
- AN-V-142AN-V-142Brightener «MACuSpec PPR 100» (MacDermid) in einem sauren Kupfer-Bad
Bestimmung von Brightener «MACuSpecTM PPR 100 Brightener» in sauren Kupferbädern durch Modified Linear Approximation Technique (MLAT) mittels zyklisch voltammetrischem Stripping (CVS).
- AN-V-143AN-V-143Suppressor «Multibond 100 Part A20» (MacDermid) in einem sauren Kupfer-Bad
Bestimmung von Suppressor «MultiBondTM 100 Part A20» in einem sauren Kupferbad durch Verdünnungstitration (DT) mittels zyklisch voltammetrischem Stripping (CVS).
- AN-V-144AN-V-144Suppressor «Ronastan TP» (Rohm und Haas) in einem Zinn/Blei-Bad
Bestimmung von Suppressor «Ronastan TP Additive» in einem Zinn-/Bleibad durch Verdünnungstitration (DT) mittels zyklisch voltammetrischem Stripping (CVS).
- AN-V-145AN-V-145Suppressor «Solderon ST-200 Primary» (Rohm und Haas) in einem Zinnbad
Bestimmung von Suppressor «Solderon ST-200» Primary in einem Zinnbad durch Verdünnungstitration (DT) mittels zyklisch voltammetrischem Stripping (CVS).
- AN-V-146AN-V-146Suppressor «InPulse H6» (Atotech) in einem sauren Kupfer-Bad
Bestimmung von Suppressor «InPulse H6» in sauren Kupferbädern durch Verdünnungstitration (DT) mittels zyklisch voltammetrischem Stripping (CVS).
- AN-V-147AN-V-147Brightener «InPulse H6» (Atotech) in einem sauren Kupfer-Bad
Bestimmung von Brightener «InPulse H6» in sauren Kupferbädern durch Modified Linear Approximation Technique (MLAT) mittels zyklisch pulsvoltammetrischem Stripping (CPVS).
- AN-V-148AN-V-148Nickel in einem Sulfamatnickel-Galvanisierbad
Bestimmung der Ni-Konzentration in einem Ni-Galvanisierbad durch Polarographie in einem Ammoniakpuffer mit pH 9.6.
- AN-V-149AN-V-149Cobalt in einem Sulfamatnickel-Glavanisierbad
Bestimmung der Co-Konzentration in einem Sulfamatnickel-Galvanisierbad durch adsorptive Stripping Voltammetrie (AdSV), in einem Ammoniakpuffer mit pH 9.6 und mit Dimethylglyoxim (DMG) als Komplexbildner. Alle Reagenzien müssen in der unten aufgelisteten Reihenfolge hinzugefügt werden. Es muss speziell Acht gegeben werden, dass die Messlösung vor der Hinzugabe des Komplexbildners gut vermischt ist. Im Fall des Ausfällens von Ni-DMG ist eine weitere Verdünnung der Probe erforderlich.
- AN-V-150AN-V-150Kupfer in einem Nickel-Galvanisierbad
Bestimmung der Cu-Konzentration in einem Ni-Galvanisierbad durch Polarographie in Chlorid, welches ein Acetatpuffer mit pH 4.7 enthält.
- AN-V-151AN-V-151Antimon(III) und Antimon(total) in einem stromlosen Nickel-Bad
Bestimmung der Sb(III)- und Sb(gesamt)-Konzentration in einem stromlosen Nickelbad durch anodische Stripping Voltammetrie (ASV). In c(HCl) zeigt nur Sb(III) ein Signal. In w(HCl) = 10% wird der Sb(gesamt)-Gehalt bestimmt.
- AN-V-152AN-V-152Thallium in einem cyanidischen Gold-Bad
Bestimmung der Tl-Konzentration in einem cyanidischen Au-Bad durch anodische Stripping Voltammetrie (ASV) ohne weitere Zugabe von Elektrolyten.
- AN-V-154AN-V-154NTA in einem cyanidischen Gold-Bad
Bestimmung von NTA in einem cyanidischen Goldbad als Bi-NTa-Komplex durch Polarographie. Für die Standardzugabe wird eine Bi-NTA-Standardlösung verwendet.
- AN-V-155AN-V-155Suppressor «Thrucup EVF-B» (Uyemura) in einem sauren Kupfer-Bad
Bestimmung von Suppressor «Thru-Cup EVF-B» in sauren Kupferbädern durch Verdünnungstitration (DT) mittels zyklisch voltammetrischem Stripping (CVS).
- AN-V-156AN-V-156Brightener «Thrucup EVF-1A» (Uyemura) in einem sauren Kupfer-Bad
Bestimmung von Brightener «Thru-Cup EVF-1A» in sauren Kupferbädern durch Modified Linear Approximation Technique (MLAT) mittels zyklisch voltammetrischem Stripping (CVS).
- AN-V-157AN-V-157Leveler «Thru-Cup EVF-R» (Uyemura) in einem sauren Kupfer-Bad
Bestimmung von Leveler «Thru-Cup EVF-R» in sauren Kupferbädern durch Response Curve Technique (RC) mittels zyklisch voltammetrischem Stripping (CVS).
- AN-V-158AN-V-158Indium in einem Zinn-Bad
Die Bestimmung der In-Konzentration in einem Sn-Bad erfolgt in HCl / Urotropin®, welches durch anodische Stripping Voltammetrie (ASV) einen Elektrolyten enthält. Die Bestimmung ist bis zu ca. 0.5 mg/L, in Bezug auf die In-Konzentration im Messgefäss, linear. Die Standardzugabe wird ebenfalls mit HCl und Urotropin® zubereitet.
- AN-V-159AN-V-159Bismut in einem Zinn-Bad
Die Bestimmung der Bi-Konzentration in einem Sn-Bad erfolgt in einem HCl / Urotropin®, welches durch anodische Stripping Voltammetrie einen Elektrolyten enthält. Bevor die Bestimmung gestartet wird, ist eine Raktionszeit von mindestens 25 min erforderlich. Die Standardzugabe wird ebenfalls mit HCl und Urotropin® zubereitet.
- AN-V-160AN-V-160Palladium in einem Beschleuniger
Bestimmung der Pd-Konzentration in einem Beschleunigerbad durch Polarographie in einem Ammoniumchlorid-Elektrolyten.
- AN-V-161AN-V-161Kupfer in einem cyanidischen Kupfer-Bad
Bestimmung der Cu-Konzentration in einem cyanidischen Cu-Bad durch Polarographie.
- AN-V-162AN-V-162Eisen in einer Desoxidationslösung (Oxalat-Methode)
Bestimmung der Fe(gesamt)-Konzentration durch Polarographie in einem Oxalatpuffer mit pH 2. Diese Methode ist für Eisenkonzentrationen im mg/L-Bereich geeignet.
- AN-V-163AN-V-163Eisen in einem Entfettungsbad
Bestimmung der Fe(gesamt)-Konzentration durch Polarographie in einem alkalischen Elektrolyten, welcher Triethanolamin (TEA) und KBrO3 enthält. Alle Reagenzien enthalten normalerweise Eisenverunreinigungen. Darum wird eine Subtraktion des Reagenzienblindwerts empfohlen.
- AN-V-164AN-V-164Titan in einem Titan-Beizbad
Bestimmung der Ti-Konzentration in einem Ti-Beizbad durch Polarographie in einem Oxalsäure-Elektrolyten.
- AN-V-165AN-V-165Zink in einem Phosphatierungsbad
Bestimmung der Zn-Konzentration in einem Zink-Phosphatierungsbad durch Polarographie in einem Ammoniakpuffer mit pH 9.3.
- AN-V-166AN-V-166Nickel in einem Phosphatierungsbad
Bestimmung der Ni-Konzentration in einem Zn-Phosphatierungsbad durch Polarographie in einem Ammoniakpuffer mit pH 9.3.
- AN-V-167AN-V-167Cadmium in einem Phosphatierungsbad
Bestimmung der Cd-Konzentration in einem Zn-Phosphatierungsbad durch Polarographie in einem HCl-Elektrolyten.
- AN-V-168AN-V-168Blei in einem Phosphatierungsbad
Bestimmung der Pb-Konzentration in einem Zn-Phosphatierungsbad durch anodische Stripping Voltammetrie (ASV) in einem HCl-Elektrolyten.
- AN-V-169AN-V-169Blei in Lötkontakten
Bestimmung der Pb-Konzentration in Sn-Lötkontakten durch anodische Stripping Voltammetrie (ASV) in einem Elektrolyten, welcher Citrat, Oxalsäure, HCl und Cetyltrimethyl-Ammoniumbromid enthält.
- AN-V-170AN-V-170Selen in einem Zinkplantelektrolyten
Bestimmung der Se(IV)-Konzentration in einem Zinkplantelektrolyten durch katodische Stripping Voltammetrie (CSV) in einem Ammoniumsulfat-Elektrolyten, welcher EDTA und Cu enthält. Die Cu-Konzentration muss der Probe und der Anreicherungszeit angepasst sein. Mit der Voltammetrie wird nur freies Selen bestimmt. Darum muss in Betracht gezogen werden, dass Selen mit zahlreichen Kationen schwer lösliche Verbindungen eingeht (z.B. Fe2(SeO3 )3 mit Ks = 2·10-31).
- AN-V-171AN-V-171Tellur in einem Zinkplantelektrolyt
Bestimmung der Te(IV)-Konzentration in einem Zn-Plantelektrolyten durch katiodische Stripping Voltammetrie (CVS) in einem Ammoniumsulfat-Elektrolyten, welcher EDTA und Cu enthält. Um eine passende Komplexbildung des interferierenden Zn's zu bekommen, ist eine grosse Menge EDTA mit einem pH von 3.4 erforderlich.
- AN-V-172AN-V-172Cobalt in einem Zinkplantelektrolyten mit einem Furildioxim als Komplexbildner
Bestimmung der Co-Konzentration in einem Zinkplantelektrolyten (neutrale Zinksulfatlösung) durch adsorptive Stripping Voltammetrie (AdSV) in einem Ammoniakpuffer mit α-Furildioxim als Komplexbildner.
- AN-V-173AN-V-173Blei in einer Zinksulfatlösung
Bestimmung der Pb-Konzentration in Zinksulfat durch anodische Stripping Voltammetrie (ASV) in einem Salzsäure-Elektrolyten.
- AN-V-174AN-V-174Arsen in einem Zinkplantelektrolyten
Bestimmung der As(gesamt)-Konzentration in einem Zinkplantelektrolyten durch anodische Stripping Voltammetrie (ASV) auf einer seitlichen Goldelektrode in einem HCl-Elektrolyten. Aufgrund des hohen Zinküberschusses in der Probe muss das Abscheidungspotential angepasst werden. Um das interferierende Antimon selektiv zu oxidieren, muss ein zweites Potential, welches ca. 100 mV negativer als das Arsensignal ist, eingesetzt werden. Für die Probenvorbereitung durchlief die Probe eine Kationenaustauschsäule, um die Zinkkonzentration in der Messlösung zu reduzieren.
- AN-V-175AN-V-175Antimon(III) in einem Zinkplantelektrolyten mit Chloranilsäure als Komplexbildner
Bestimmung der Sb(III)-Konzentration in einem Zinkplantelektrolyten durch adsorptive Stripping Voltammetire (AdSV) mit Chloranilsäure als Komplexbildner. Hohe Kupferkonzentrationen interferieren in dieser Methode nicht. Ein ca. zehnfacher Bleiüberschuss interferiert, da er in der Nähe von Antimon ein Signal zeigt. Mit den nachstehend aufgeführten Parametern ist der Verarbeitungsbereich dieser Methode 1 - 30 µg/L Antimon(III) in Bezug auf die Konzentration im Messgefäss.
- AN-V-176AN-V-176Gesamtselen in Trinkwasser nach Selen(VI)-Reduktion zu Selen(IV) mittels 909 UV Digester
Die Se(IV)-Konzentration lässt sich durch kathodische Stripping Voltammetrie (CSV) in einem Ammoniumsulfatelektrolyten bestimmen. Die Analyse funktioniert auch in Gegenwart von Cu. Zunächst bestimmt man Se(IV). Um den Gesamtgehalt an Se zu erfassen, werden Se(VI)-Spezies zunächst zu Se(IV) reduziert. Dies übernimmt der 909 UV Digester bei einem pH-Wert zwischen 7 und 9. Die Methode kommt fast ohne Reagenzien aus und erlaubt eine Selenspeziation.
- AN-V-177AN-V-177Eisen in einem Chrom-Bad (Triethanolaminbromat-Methode)
Bestimmung der Fe(gesamt)-Konzentration durch Polarographie in einem Alkalielektrolyten, welcher Triethanolamin (TEA) und KBrO3 enthält. Alle Reagenzien enthalten normalerweise Fe-Verunreinigungen. Darum wird eine Subtraktion des Reagenzienblindwerts empfohlen.
- AN-V-178AN-V-178Kupfer in Meerwasser mit der Quecksilberfilmelektrode (MFE)
Bestimmung der Cu-Konzentration in Meerwasser durch anodische Stripping Voltammetrie (ASV) in einem Acetatpuffer auf einer Quecksilberfilmelektrode (MFE). Gallium wird hinzugefügt, um die Zinkinterferenzen zu beheben.
- AN-V-179Eisen im Kesselspeisewasser
Um einen zuverlässigen und sicheren Betrieb des Wasser-Dampf-Kreislaufs zu gewährleisten, muss die Eisenkonzentration im Kesselspeisewasser überwacht werden. Verschiedene Richtlinien legen Grenzwerte für den maximalen Eisengehalt fest. Die Konzentration an Gesamteisen im Kesselspeisewasser kann mittels adsorptiver Stripping-Voltammetrie (AdSV) unter Verwendung von 2,3-Dihydroxynaphthalin (DHN) als Komplexbildner mit hoher Empfindlichkeit bestimmt werden. Die Voltammetrie ist eine praktikable, weniger anspruchsvolle Alternative zur Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) oder zur induktiv gekoppelten Plasmaspektroskopie (ICP) zur Bestimmung von Eisen. Sie erfordert nur einen moderaten Hardware-Investment und die Betriebskosten sind gering.
- AN-V-180AN-V-180Nitrobenzen in Anilin
Bestimmung der Nitrobenzenkonzentration in Anilin durch Polarographie in einem Ethanol- / Essigsäureelektrolyten.
- AN-V-181AN-V-181Chrom(VI) in Zement
Bestimmung der Cr(VI)-Konzentration in Zement in einem Tartratelektrolyten nach Entsäuerung der Probe.
- AN-V-182AN-V-182Suppressor «Top Lucina a-M» (Okuno Chemical Industries) in einem sauren Kupfer-Bad
Bestimmung von Suppressor «Top Lucina α-M» in sauren Kupferbädern durch Verdünnungstitration (DT) mittels zyklisch voltammetrischem Stripping (CVS).
- AN-V-183AN-V-183Brightener «Top Lucina a-2» (Okuno Chemical Industries) in sauren Cu-Bädern
Bestimmung von Brightener «Top Lucina α-2» in sauren Kupferbädernd urch Modified Linear Approximation Technique (MLAT) mittels zyklisch voltametrischem Stripping (CVS).
- AN-V-184AN-V-184Leveler «Top Lucina a-3» (Okuno Chemical Industries) in einem sauren Cu-Bad
Bestimmung von Leveler «Top Lucina α-3» in sauren Kupferbädern durch Response Curve Technique (RC) mittels zyklisch voltammetrischem Stripping (CVS).
- AN-V-185AN-V-185Cadmium und Blei in elektronischen Komponenten als Bestandteil elektrotechnischer Produkte
Die EU-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) fordert die Prüfung von vier reglementierten Schwermetallen (Pb, Hg, Cd, Cr(VI)) in elektrotechnischen Produkten. Nach einer der IEC-Norm 62321 entsprechenden Probenvorbereitung kann die Bestimmung von Blei und Cadmium in elektronischen Bauteilen durch anodische Stripping-Voltammetrie (ASV) mit einem Ammoniumoxalatpuffer von pH 2 durchgeführt werden.
- AN-V-186AN-V-186Chrom(VI) in elektronischen Komponenten als Bestandteil elektrotechnischer Produkte
Die EU-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) fordert die Prüfung von vier reglementierten Schwermetallen (Pb, Hg, Cd, Cr(VI)) in elektrotechnischen Produkten. Nach der IEC-Norm 62321 entsprechenden Probenvorbereitung kann die Bestimmung von Chrom(VI) in elektronischen Bauteilen durch eine Polarographie mit einem Ammoniumpuffer von pH 9.6 durchgeführt werden.
- AN-V-187AN-V-187Quecksilber in elektronischen Komponenten als Bestandteil elektrotechnischer Produkte
Die EU-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) fordert die Prüfung von vier reglementierten Schwermetallen (Pb, Hg, Cd, Cr(VI)) in elektrotechnischen Produkten. Nach einer der IEC-Norm 62321 entsprechenden Probenvorbereitung kann die Bestimmung von Quecksilber in elektronischen Bauteilen durch anodische Stripping-Voltammetrie (ASV) an einer rotierenden Gold-Scheibenelektrode (Au-RDE) durchgeführt werden.
- AN-V-188AN-V-188Cadmium und Blei in Polymerwerkstoffen als Bestandteil elektrotechnischer Produkte
Die EU-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) fordert die Prüfung von vier reglementierten Schwermetallen (Pb, Hg, Cd, Cr(VI)) in elektrotechnischen Produkten. Nach einer der IEC-Norm 62321 entsprechenden Probenvorbereitung kann die Bestimmung von Blei und Cadmium in Polymerwerkstoffen durch anodische Stripping-Voltammetrie (ASV) mit einem Ammoniumoxalatpuffer von pH 2 durchgeführt werden.
- AN-V-189AN-V-189Chrom(VI) in Polymerwerkstoffen als Bestandteil elektrotechnischer Produkte
Die EU-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) fordert die Prüfung von vier reglementierten Schwermetallen (Pb, Hg, Cd, Cr(VI)) in elektrotechnischen Produkten. Nach einer der IEC-Norm 62321 entsprechenden Probenvorbereitung kann die Bestimmung von Chrom(VI) in Polymerwerkstoffen durch eine Polarographie mit einem Ammoniumpuffer von pH 9.6 durchgeführt werden.
- AN-V-190AN-V-190Quecksilber in Polymerwerkstoffen als Bestandteil elektrotechnischer Produkte
Die EU-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) fordert die Prüfung von vier reglementierten Schwermetallen (Pb, Hg, Cd, Cr(VI)) in elektrotechnischen Produkten. Nach einer der IEC-Norm 62321 entsprechenden Probenvorbereitung kann die Bestimmung von Quecksilber in Polymerwerkstoffen durch anodische Stripping-Voltammetrie (ASV) an einer rotierenden Gold-Scheibenelektrode (Au-RDE) durchgeführt werden.
- AN-V-191AN-V-191Cadmium und Blei in metallischen Werkstoffen als Bestandteil elektrotechnischer Produkte
Die EU-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) fordert die Prüfung von vier reglementierten Schwermetallen (Pb, Hg, Cd, Cr(VI)) in elektrotechnischen Produkten. Nach einer der IEC-Norm 62321 entsprechenden Probenvorbereitung kann die Bestimmung von Blei und Cadmium in metallischen Werkstoffen durch anodische Stripping-Voltammetrie (ASV) mit einem Ammoniumoxalatpuffer von pH 2 durchgeführt werden.
- AN-V-192AN-V-192Chrom(VI) bei der Chromatierung von metallischen Werkstoffen als Bestandteil elektrotechnischer Produkte
Die EU-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) fordert die Prüfung von vier reglementierten Schwermetallen (Pb, Hg, Cd, Cr(VI)) in elektrotechnischen Produkten. Nach einer der IEC-Norm 62321 entsprechenden Probenvorbereitung kann die Bestimmung von Chrom(VI) bei der Chromatierung von metallischen Werkstoffen durch adsorptive Stripping-Voltammetrie (AdSV) mit Hilfe von DTPA (Diethylentriamin-Pentaacetat) durchgeführt werden.
- AN-V-193AN-V-193Quecksilber in metallischen Werkstoffen als Bestandteil elektrotechnischer Produkte
Die EU-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) fordert die Prüfung von vier reglementierten Schwermetallen (Pb, Hg, Cd, Cr(VI)) in elektrotechnischen Produkten. Nach einer der IEC-Norm 62321 entsprechenden Probenvorbereitung kann die Bestimmung von Quecksilber in metallischen Werkstoffen durch anodische Stripping-Voltammetrie (ASV) an einer rotierenden Gold-Scheibenelektrode (Au-RDE) durchgeführt werden.
- AN-V-194AN-V-194Kupfer in Ethanol und Ethanol-Kraftstoff (E85) für Automotoren
Der Anwesenheit von Kupfer in Kraftstoff-Ethanolgemischen ist beträchtliche Aufmerksamkeit geschenkt geworden, da Cu2+ oxidative Reaktionen in Benzin katalysiert, was zu einem Abbau von Olefin und der Bildung von Gummi führt. Cu2+ im Ethanol kann in Ethanol/Benzingemischen problemlos mit Hilfe der anodischen Stripping-Voltammetrie (ASV) ohne vorherige Probenvorbereitung bestimmt werden.
- AN-V-195Iodat in Chemisch Nickel-Bädern
Die chemische Vernickelung ist ein wichtiges und etabliertes Verfahren in der Oberflächenveredelung. In der Vergangenheit wurde zur Stabilisierung des Galvanikbads häufig die Zugabe kleiner Bleimengen verwendet. Da es in den letzten Jahren zunehmend Einschränkungen hinsichtlich der Verwendung von Blei in Konsumgütern, insbesondere in der Elektronik, gab, wurden alternative Stabilisatoren entwickelt und eingeführt. Einer der als Bleiersatz verwendeten Stabilisatoren ist Iodat. Es kann als einzelner Zusatzstoff oder in Kombination mit Wismut oder Antimon verwendet werden. Dieses Verfahren ermöglicht die Bestimmung von Iodat direkt in der Probe des Beschichtungsbades mittels Polarographie. Die Methode ist einfach und schnell und trotzdem genau und robust.
- AN-V-196Antimon und Bismut in Chemisch Nickel-Bädern
Die chemische Vernickelung ist ein wichtiges und etabliertes Verfahren in der Oberflächenveredelung. In der Vergangenheit wurde zur Stabilisierung des Galvanikbades häufig die Zugabe kleiner Bleimengen verwendet. Da es in den letzten Jahren zunehmend Einschränkungen hinsichtlich der Verwendung von Blei in Konsumgütern, insbesondere in der Elektronik, gab, wurden alternative Stabilisatoren entwickelt und eingeführt. Zwei der als Bleiersatz verwendeten Stabilisatoren sind Antimon und Wismut. Sie können als einzelnes Additiv oder in Kombination miteinander oder mit Jod verwendet werden. Dieses Verfahren ermöglicht die Bestimmung von Antimon und Wismut direkt in der Galvanikbadprobe mittels anodischer Stripping-Voltammetrie (ASV). Die Methode ist einfach und schnell, jedoch empfindlich und robust
- AN-V-197Indirekte Bestimmung von Iodid in Sole mittels Stripping-Voltammetrie
Um eine Membranverschmutzung während der Chlor-Alkali-Elektrolyse zu verhindern, muss der Jodgehalt in der NaCl-Sole unbedingt überwacht werden. Die Stripping-Voltammetrie ermöglicht eine präzise Iodidanalyse.
- AN-V-198AN-V-198Aluminium im Trinkwasser durch adsorptive Stripping-Voltammetrie mit Alizarinrot S (DASA) als Komplexbildner
Aluminium kann in Trinkwasser durch adsorptive Stripping-Voltammetrie an der HMDE mit Alizarinrot S (DASA) als Komplexbildner bestimmt werden. Die Methode ist bis 35 μg/L linear. Die Nachweisgrenze dafür liegt bei β(Al) = 1 μg/L und die Bestimmungsgrenze bei β(Al) = 3 μg/L. Die Empfindlichkeit der Methode kann durch Anreicherung nicht erhöht werden.
- AN-V-199Voltammetrische Bestimmung von Gold(I) in Goldbädern
Um eine hohe Qualität zu erzielen, muss der Au(I)-Gehalt in den Goldbädern kontrolliert werden. Die voltammetrische Analyse mit der Multi-Mode Electrode Pro ist eine effiziente Lösung.
- AN-V-200Bestimmung von Thioharnstoff in Kupferelektroraffinationslösungen
Die Thioharnstoffmessung während der elektrolytischen Kupferraffination kann durch hohe Chloridwerte erschwert werden. Die voltammetrische Analyse löst dieses Problem und verbessert die Kupferqualität.
- AN-V-201AN-V-201Nickel und Kobalt in Rotwein nach UV-Aufschluss
Nickel und Kobalt lassen sich in Rotwein nach UV-Aufschluss der Probe durch adsorptive Stripping Voltammetrie bestimmen.
- AN-V-202AN-V-202Suppressorbestimmung in sauren Kupferbädern mittels smartDT
Die Suppressorbestimmung mittels Verdünnungstitration (Dilution Titration, DT) verlangt zahlreiche Zugaben von Standardlösung oder Probe, bis zum Erreichen des Auswertungsverhältnisses. Normalerweise wird mit festen äquidistanten Zugabevolumina gearbeitet. Bei der smartDT werden variable Zugabevolumina, die automatisch durch die Software berechnet werden, verwendet. Anfangs sind die Volumina grösser. Zum Auswertungsverhältnis hin werden die Volumina kleiner, um genaue Resultate zu gewährleisten. Der Anwender bestimmt das erste und das kleinste Zugabevolumen. Alle restlichen Volumina werden durch die Software unter Berücksichtigung des Analysefortschritts berechnet. Die Verwendung der smartDT mit intelligenten Zugabevolumina beschleunigt die Suppressorbestimmung massgeblich. Dies mit derselben oder sogar noch besseren Genauigkeit als mit der klassischen DT. Die Zeitersparnis pro Bestimmung liegt zwischen 20 und 40 %.
- AN-V-203AN-V-203Kupferbestimmung in Elektrolytlösungen für die Produktion von CIGS-Solarzellen
Diese Application Note beschreibt die polarographische Kupferbestimmung in Galvanikbädern, die in der Produktion von Dünnschichtsolarzellen aus Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid (sog. CIGS-Zellen) eingesetzt werden. Die CIGS-Absorberschicht wird elektrolytisch auf einem mit Molybdän beschichteten Substrat abgeschieden.Die Kupferbestimmung erfolgt nach Verdünnen der Probe mit Schwefelsäure als Grundelektrolyt.
- AN-V-204AN-V-204Indiumbestimmung in Elektrolytlösungen für die Produktion von CIGS-Solarzellen
Diese Application Note beschreibt die polarographische Indiumbestimmung in Galvanikbädern, die in der Produktion von Dünnschichtsolarzellen aus Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid (sog. CIGS-Zellen) eingesetzt werden. Die CIGS-Absorberschicht wird elektrolytisch auf dem mit Molybdän beschichteten Substrat abgeschieden.Die Indiumbestimmung erfolgt nach Verdünnen der Badprobe mit Schwefelsäure als Grundelektrolyt.
- AN-V-205AN-V-205Galliumbestimmung in Elektrolytlösungen für die Produktion von CIGS-Solarzellen
Diese Application Note beschreibt die Galliumbestimmung in Galvanikbädern, die in der Produktion von Dünnschichtsolarzellen aus Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid (sog. CIGS-Zellen) eingesetzt werden. Die CIGS-Absorberschicht wird elektrolytisch auf einem mit Molybdän beschichteten Substrat abgeschieden.Die Galliumbestimmung durch anodische Stripping-Voltammetrie (ASV) erfolgt nach Verdünnen der Probe mit Schwefelsäure als Grundelektrolyt.
- AN-V-206AN-V-206Bestimmung von Selenit in Elektrolytlösungen für die Produktion von CIGS-Solarzellen
Diese Application Note beschreibt die polarographische Selenitbestimmung in Galvanikbädern, die in der Produktion von Dünnschichtsolarzellen aus Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid (sog. CIGS-Zellen) eingesetzt werden. Die CIGS-Absorberschicht wird elektrolytisch auf einem mit Molybdän beschichteten Substrat abgeschieden.Die Selenitbestimmung erfolgt nach Verdünnen der Probe mit Schwefelsäure als Grundelektrolyt.
- AN-V-207AN-V-207Cadmiumbestimmung in Elektrolytlösungen für die Produktion von CIS- und CIGS-Solarzellen
Diese Application Note beschreibt die polarographische Cadmiumbestimmung in Galvanikbädern, die in der Produktion von Dünnschichtsolarzellen aus Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid (CIGS) oder Kupfer-Indium-Diselenid (CIS) eingesetzt werden. Aus den Elektrolytlösungen wird über eine chemische Badabscheidung (chemical bath deposition, CBD) eine Schicht aus Cadmiumsulfid (CdS) auf die CIGS- oder CIS-Absorberschicht abgeschieden.
- AN-V-208AN-V-208Thioharnstoffbestimmung in Elektrolyten für die Produktion von CIS- und CIGS-Solarzellen
Diese Application Note beschreibt die polarographische Thioharnstoffbestimmung in Galvanikbädern, die in der Produktion von Dünnschichtsolarzellen aus Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid (CIGS) oder Kupfer-Indium-Diselenid (CIS) eingesetzt werden. Aus den Elektrolytlösungen wird über eine chemische Badabscheidung (chemical bath deposition, CBD) eine Schicht aus Cadmiumsulfid (CdS) auf die CIS- oder CIGS-Absorberschicht abgeschieden.
- AN-V-209Carbonyl-Testmethoden für Alkohole
Diese polarografische Methode verwendet die Multi-Mode Electrode Pro zur gleichzeitigen Erkennung von Carbonylverunreinigungen in Alkoholen und gewährleistet so eine hohe Produktqualität und -stabilität.
- AN-V-210Gesamtarsen in Mineralwasser
Arsen ist in geringen Konzentrationen in der Erdkruste allgegenwärtig. Erhöhte Konzentrationen können in Mineralvorkommen und Erzen vorkommen. Arsen aus solchen Lagerstätten gelangt in Form von Arsenit (AsO33–) und Arsenat (AsO43–) ins Grundwasser und verursacht dessen Verunreinigung. Neben dem aus natürlichen Quellen stammenden Arsen tragen auch Industrie und Landwirtschaft in geringerem Maße zur Belastung bei. Der Richtwert für anorganisches Gesamtarsen ist in den «Leitlinien für Trinkwasserqualität» der Weltgesundheitsorganisation auf 10 μg/L festgelegt. Mit einer Nachweisgrenze (LOD) von 0,9 μg/l ist die anodische Stripping-Voltammetrie eine praktikable, weniger anspruchsvolle Alternative zur Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) zur Bestimmung von Arsen. Während AAS (und konkurrierende Methoden) nur in einem Labor durchgeführt werden können, kann die anodische Stripping-Voltammetrie konventionell im Labor oder alternativ vor Ort mit dem tragbaren VA-Analysator 946 verwendet werden. Die Bestimmung erfolgt auf der scTRACE Gold Elektrode.
- AN-V-211Arsen(III) in Mineralwasser
Arsen ist in geringen Konzentrationen in der Erdkruste allgegenwärtig. Erhöhte Werte können in Mineralvorkommen und Erzen vorkommen. Arsen aus solchen Lagerstätten gelangt in Form von Arsenit (AsO33–) und Arsenat (AsO43–) ins Grundwasser und verursacht dessen Verunreinigung. As(III) ist toxischer als As(V) und weist eine höhere Mobilität in der Umwelt auf. Die selektive Bestimmung dieser Spezies ist mit der in diesem Dokument beschriebenen Methode möglich. Mit einer Nachweisgrenze (LOD) von 0,3 μg/L ermöglicht die anodische Stripping-Voltammetrie die Speziation, also die spezifische Bestimmung von As(III). Während mit der Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) (und konkurrierenden Methoden) nur die Gesamtelementkonzentration bestimmt werden kann, ist die anodische Stripping-Voltammetrie selektiv für den Oxidationszustand von As(III). Die Bestimmung erfolgt auf der scTRACE Gold Elektrode.
- AN-V-212Quecksilber in Mineralwasser
Quecksilber und seine Verbindungen sind giftig. Das größte Risiko geht von einer chronischen Vergiftung mit über die Nahrung aufgenommenen Quecksilberverbindungen aus. Ein erheblicher Teil des in der Umwelt vorhandenen Quecksilbers ist anthropogenen Ursprungs. Wesentliche Quellen sind Kohlekraftwerke, die Stahl- und Nichteisenmetallproduktion, Müllverbrennungsanlagen, die chemische Industrie oder der handwerkliche Goldbergbau, wo die Verwendung von elementarem Quecksilber zur Gewinnung von Gold aus dem Erz immer noch üblich ist. Der Richtwert für anorganisches Quecksilber in den „Leitlinien für Trinkwasserqualität“ der Weltgesundheitsorganisation ist auf 6 μg/l festgelegt. Mit einer Nachweisgrenze (LOD) von 0,5 μg/l ist die anodische Stripping-Voltammetrie eine praktikable, weniger anspruchsvolle Alternative zur Atomabsorptionsspektroskopie (AAS). Während AAS (und konkurrierende Methoden) nur in einem Labor durchgeführt werden können, kann die anodische Stripping-Voltammetrie konventionell im Labor oder alternativ vor Ort mit dem tragbaren VA Analyzer 946 angewandt werden. Die Bestimmung erfolgt auf der scTRACE Gold-Elektrode.
- AN-V-213Kupfer im Trinkwasser
Höhere Kupferwerte im Trinkwasser entstehen üblicherweise durch die korrosive Wirkung des Wassers, das Kupfer aus den Kupferrohren auslaugt. Obwohl Kupfer für den menschlichen Organismus ein wichtiger Nährstoff ist, wirkt sich die Einnahme höherer Konzentrationen negativ auf die menschliche Gesundheit aus. Die aktuellen «Richtlinien für Trinkwasserqualität» der Weltgesundheitsorganisation empfehlen eine maximale Konzentration von 2000 μg/l. Mit einer Nachweisgrenze (LOD) von 0,5 μg/l ist die anodische Stripping-Voltammetrie eine praktikable, weniger anspruchsvolle Alternative zur Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) zur Bestimmung von Kupfer in Trinkwasser. Während AAS (und konkurrierende Methoden) nur in einem Labor durchgeführt werden können, kann die anodische Stripping-Voltammetrie konventionell im Labor oder alternativ vor Ort mit dem tragbaren 946 VA Analyzer verwendet werden. Die Bestimmung erfolgt auf der scTRACE Gold-Elektrode.
- AN-V-214Blei im Trinkwasser
Blei gilt als hochgiftig für den Menschen, da es Enzymreaktionen stört. Eine chronische Bleivergiftung kann durch das Austreten von Blei aus Rohrleitungssystemen ins Trinkwasser verursacht werden. Der aktuelle, vorläufige Richtwert in den «Leitlinien für Trinkwasserqualität» der Weltgesundheitsorganisation legt eine maximale Konzentration von 10 μg/L fest. Mit einer Nachweisgrenze (LOD) von 0,2 μg/l ist die anodische Stripping-Voltammetrie eine praktikable, weniger anspruchsvolle Alternative zur Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) zur Bestimmung von Blei im Trinkwasser. Während AAS (und konkurrierende Methoden) nur in einem Labor durchgeführt werden können, kann die anodische Stripping-Voltammetrie konventionell im Labor oder alternativ vor Ort mit dem tragbaren VA-Analysator 946 verwendet werden. Die Bestimmung erfolgt auf einem auf der scTRACE Gold-Elektrode aufgebrachten Silberfilm.
- AN-V-215Zink in Trinkwasser mit der scTRACE Gold
Zink ist ein essentielles Spurenelement für den Menschen. Eine übermäßige Aufnahme von Zink in höheren Konzentrationen kann jedoch schädlich sein. In den „Guidelines for Drinking-water Quality“ der Weltgesundheitsorganisation gibt es keinen Richtwert für Zink, da typische Gehalte im Trinkwasser keine Rolle spielen. Die anodische Stripping-Voltammetrie ist eine praktikable, weniger anspruchsvolle Alternative zur Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) zur Bestimmung von Zink in Trinkwasser. Während AAS (und konkurrierende Methoden) nur in einem Labor durchgeführt werden können, können anodische Stripping-Voltammetrie-Bestimmungen konventionell im Labor oder alternativ vor Ort mit dem tragbaren VA-Analysator 946 durchgeführt werden. Die Bestimmung erfolgt an der scTRACE Gold-Elektrode.
- AN-V-216Eisen in Trinkwasser
Eisen ist ein essentieller Bestandteil der menschlichen Ernährung. Es kann durch die Wasseraufbereitung oder durch Korrosion im Wasserleitungssystem in Trinkwasser vorhanden sein. In den «Leitlinien für Trinkwasserqualität» der Weltgesundheitsorganisation gibt es keinen Richtwert für Eisen, da die im Trinkwasser üblicherweise vorkommenden Konzentrationen unbedenklich sind. Allerdings gibt es in verschiedenen Ländern nationale Grenzwerte. Die Europäische Union hat einen Richtwert für Eisen von 200 μg/l festgelegt. Die Voltammetrie ist eine praktikable, weniger aufwändige Alternative zur Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) zur Bestimmung von Eisen im Trinkwasser. Während AAS (und konkurrierende Methoden) nur in einem Labor durchgeführt werden können, können voltammetrische Bestimmungen mit anodischer Stripping-Methode konventionell im Labor oder alternativ vor Ort mit dem tragbaren VA-Analysator 946 durchgeführt werden. Die Bestimmung erfolgt mittels adsorptiver Stripping-Voltammetrie (AdSV) unter Verwendung von 2,3-Dihydroxynaphthalin (DHN) auf der scTRACE Gold-Elektrode.
- AN-V-217Nickel, Kobalt in Trinkwasser
Nickel wird häufig bei der Herstellung von Edelstahl verwendet. Es ist bekannt, dass es bei ausreichend hohen Konzentrationen bei Hautkontakt allergische Reaktionen hervorruft. Durch Wasserhähne aus nickelhaltigen Metallen kann es zu einer Verunreinigung des Trinkwassers kommen. Der Richtwert für Nickel ist in den «Leitlinien für Trinkwasserqualität» der Weltgesundheitsorganisation auf 70 μg/L festgelegt. Nationale Grenzwerte liegen typischerweise niedriger bei z.B. 20 μg/l. Kobalt kommt meist in Verbindung mit Nickel vor und kann auch in geringeren Konzentrationen neben Nickel vorkommen. Die adsorptive Stripping-Voltammetrie ist eine praktikable, weniger aufwändige Alternative zur Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) zur Bestimmung von Nickel und Kobalt in Trinkwasser. Während AAS (und konkurrierende Methoden) nur in einem Labor durchgeführt werden können, können adsorptive Stripping-Voltammetriebestimmungen im Labor oder alternativ vor Ort mit dem tragbaren VA-Analyzer 946 durchgeführt werden. Die Bestimmung erfolgt auf einem auf der scTRACE Gold-Elektrode aufgebrachten Wismutfilm.
- AN-V-218Bismut in Trinkwasser
Bismut gilt als Metall mit sehr geringer Toxizität. In hohen Konzentrationen wurden jedoch toxische Wirkungen beschrieben. In den «Leitlinien für Trinkwasserqualität» der Weltgesundheitsorganisation gibt es für Bismut keinen Richtwert, da die im Trinkwasser üblicherweise vorkommenden Konzentrationen unbedenklich sind. Die anodische Stripping-Voltammetrie ist eine praktikable, weniger aufwändige Alternative zur Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) zur Bestimmung von Bismut in Trinkwasser. Während AAS (und konkurrierende Methoden) nur in einem Labor durchgeführt werden können, kann die anodische Stripping-Voltammetrie im Labor oder alternativ vor Ort mit dem handheld VA-Analyzer 946 verwendet werden. Die Bestimmung erfolgt auf der scTRACE Gold-Elektrode.
- AN-V-219Sn(II) in Radiopharmaka
Radiopharmazeutika auf Basis von Natriumpertechnetat (99mTc) werden häufig in bildgebenden medizinischen Diagnoseverfahren eingesetzt, um eine Vielzahl von Erkrankungen der Knochen und wichtigen Organe zu diagnostizieren. Diese Radiopharmaka werden normalerweise aus Kaltkits hergestellt, die aus mehreren Inhaltsstoffen bestehen, darunter auch ein Reduktionsmittel. Sn(II) ist ein typisches Reduktionsmittel, das das dem Kaltkit zugesetzte Tc(VII) in einen niedrigeren Oxidationsgrad reduziert, wodurch dann der stabile organische Komplex entsteht. Zur Qualitätskontrolle muss der Zinngehalt im Kitfläschchen bestimmt werden. Mittels der Differenzial-Puls-Polarographie lässt sich Sn(II) gezielt bestimmen. Die Polarographie ist eine einfache, empfindliche, selektive und störungsfreie Methode zur Bestimmung des mg/L-Gehalts von Sn(II) in Radiopharmaka.
- AN-V-220Restnutzungsdauer von Schmierstoffen
Die Prüfung von im Einsatz befindlichen Schmierölen auf ihren verbleibenden Gehalt an Antioxidantien ist für die Betriebszeit der Investitionsgüter und die Reduzierung der Betriebs- und Reparaturkosten von entscheidender Bedeutung. Testmethoden wie RPVOT (Rotating Pressure Vessel Oxidation Test) sind zeitaufwändig und teuer in der Durchführung. „Remaining Useful Life“ ist eine bewährte voltammetrische Methode, um den verbleibenden Gehalt an aktiven Antioxidantien innerhalb von Minuten zu testen. Je nach Elektrolyt können aromatische Amine und phenolische Antioxidantien oder gehinderte phenolische Antioxidantien bestimmt werden. Erstmals wird ein vollautomatisches System demonstriert, das eine dramatisch verbesserte Wiederholbarkeit der Daten und damit eine verlässliche Berichterstattung aufweist. Bei der Probenvorbereitung wird Bedienerzeit gespart und durch die vollständig autonome Softwareverarbeitung wird eine nicht reproduzierbare manuelle Interpretation vermieden. Der Benutzer gibt die Probe in die Fläschchen, anschließend wird der Bestimmungsprozess der Probenserie (einschließlich Probenvorbereitung und Ergebnisberechnungen) automatisch durchgeführt. Das System basiert auf den Methoden ASTM D6810, ASTM D6971, ASTM D7527 und ASTM D7590.
- AN-V-221Cadmium und Blei in Trinkwasser
Um die toxischen Auswirkungen von Cadmium auf den menschlichen Körper zu verringern und die neurotoxischen Wirkungen von Blei zu begrenzen, sind die vorläufigen Richtwerte in den «Leitlinien für Trinkwasserqualität» der Weltgesundheitsorganisation auf eine maximale Konzentration von 3 µg/L für Cadmium und 10 µg/L für Blei festgelegt. Die völlig quecksilberfreie Bi-Tropfenelektrode ist der nächste Schritt bei der Umwandlung der voltammetrischen Analyse in einen ungiftigen Ansatz zur Schwermetallerkennung. Der Einsatz dieses umweltfreundlichen Sensors für die anodische Stripping-Voltammetrie (ASV) ermöglicht die gleichzeitige Bestimmung von Cd und Pb in Trinkwasser. Die hervorragende Sensitivität ist zur Überwachung der vorläufigen WHO-Richtwerte mehr als ausreichend.
- AN-V-222Bestimmung von Eisen in Trinkwasser
Das Vorhandensein von Eisen im Trinkwasser kann zu einem unangenehmen Geschmack, Flecken oder sogar zum Wachstum von „Eisenbakterien“ führen, die die Leitungen verstopfen und einen unangenehmen Geruch verursachen können. In vielen industriellen und landwirtschaftlichen Anwendungen ist die Bildung von unlöslichen Eisenablagerungen über einen längeren Zeitraum problematisch. Um diese Probleme zu vermeiden, Die Environmental Protection Agency (EPA) definiert den sekundären maximalen Schadstoffwert (SMCL) für Wasseraufbereitungs- und -verarbeitungsanlagen als 0,3 mg/l Fe im Trinkwasser. Die voltammetrische Bestimmung des Eisen-Triethanolamin-Komplexes an der ungiftigen Bi-Tropfenelektrode ermöglicht sowohl die Erkennung bei sehr niedrigen Konzentrationen (Nachweisgrenze von 0,005 mg/l) als auch Messungen in einem weiten Konzentrationsbereich von bis zu 0,5 mg/l.
- AN-V-223Nickel und Kobalt im Trinkwasser
Die Hauptquellen der Nickelverschmutzung sind galvanische und metallurgische Prozesse sowie das Auslaugen von Rohren und Armaturen. Hauptanwendungsgebiete von Kobalt sind Katalysatoren für die Erdöl- und Chemieindustrie. In beiden Fällen wird das Metall entweder direkt oder über den Abwasser-Fluss-Pfad in das Trinkwassersystem freigesetzt. Daher legt die Gesetzgebung in der EU 20 µg/L als Grenzwert für die Ni-Konzentration im Trinkwasser fest. Die gleichzeitige und einfache Bestimmung von Nickel und Kobalt basiert auf der adsorptiven Stripping-Voltammetrie (AdSV). Die einzigartigen Eigenschaften der ungiftigen Bi-Tropfenelektrode in Kombination mit AdSV führen zu einer hervorragenden Leistung hinsichtlich der Empfindlichkeit.
- AN-V-224Nickel und Kobalt in Trinkwasser
Aufgrund der Toxizität und der schädlichen Auswirkungen von Nickel und Kobalt auf die menschliche Gesundheit muss ihre Konzentration im Trinkwasser kontrolliert werden. Daher legt die EU-Gesetzgebung einen Grenzwert für Nickel im Trinkwasser von 20 µg/L fest. Der aktuelle, vorläufige Richtwert für Ni in den «Leitlinien für Trinkwasserqualität» der Weltgesundheitsorganisation ist auf eine maximale Konzentration von 70 µg/L festgelegt. Zur Überwachung der Konzentrationen von Ni und Co mit dem 884 Professional VA wird eine Methode zur simultanen Bestimmung an der mit einem Bi-Film modifizierten Glaskohlenstoffelektrode (GC-RDE) verwendet.
- AN-V-225Cadmium und Blei in Trinkwasser
Um die toxischen Auswirkungen von Cadmium auf Nieren, Skelett und Atmungssystem sowie die neurotoxischen Auswirkungen von Blei zu verringern, sind die vorläufigen Richtwerte in den „Leitlinien für die Trinkwasserqualität“ der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf eine maximale Konzentration von 3 µg/l für Cadmium und 10 µg/l für Blei festgelegt. Die leistungsstarke anodische Stripping-Voltammetrie (ASV) mit der ex situ mit Quecksilberfilm modifizierten Glaskohlenstoffelektrode ist mehr als ausreichend, um die vorgeschlagenen WHO-Leitlinien für Cd und Pb im Trinkwasser zu überwachen.
- AN-V-226Zink im Trinkwasser mit der Glassy-Carbon-Elektrode
Für Zink gibt es keinen gesundheitsbezogenen Richtwert. Um jedoch eine gute Qualität des kommunalen Trinkwassers zu gewährleisten, hat die US-Umweltschutzbehörde (US-EPA) eine maximale Konzentration von 5 mg/L als Grenzwert festgelegt. Typische Konzentrationen in Oberflächen- und Grundwasser liegen zwischen 10–40 μg/L Zn, mit Werten bis zu 1 mg/L im Leitungswasser. Die anodische Stripping-Voltammetrie (ASV) an der Ex-situ-Quecksilberfilm-modifizierten Glaskohlenstoffelektrode bietet eine weniger komplexe Alternative zur Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) für die Zinkbestimmung in Trinkwasser.
- AN-V-227Chrom(VI) in Trinkwasser
Der Richtwert für Chrom in den «Leitlinien für Trinkwasserqualität» der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beträgt 50 µg/L. Dabei ist zu beachten, dass Chromkonzentrationen häufig als Gesamtchrom und nicht als Chrom(III) oder (VI) angegeben werden. Chrom(VI) ist für Veränderungen des Erbguts verantwortlich und kommt in deutlich geringeren Konzentrationen vor als Cr(III). Daher ist eine äußerst empfindliche Methode erforderlich, um Cr(VI) im Trinkwasser zu überwachen. Zur Bestimmung solch niedriger Konzentrationen kann die leistungsstarke adsorptive Stripping Voltammetrie (AdSV) an einer ex-situ mit Quecksilberfilm modifizierten Glaskohlenstoffelektrode unter Verwendung von DTPA als Komplexbildner eingesetzt werden.
- AN-V-228Thallium in Trinkwasser
Das Vorkommen von Thallium in Oberflächenwasser ist ein Indikator für Industrieabwässer und stellt bei Aufnahme über die Nahrung eine ernste Gefahr für die Gesundheit dar. Die Überwachung der Thalliumkonzentration kann problemlos mithilfe der anodischen Stripping-Voltammetrie auf dem mit Silberfilm modifizierten scTRACE Gold erfolgen. Diese ungiftige Methode ermöglicht die Bestimmung von Thalliumkonzentrationen zwischen 10–250 µg/L und kann mit dem 946 Portable VA Analyzer durchgeführt werden.
- AN-V-229Antimon(III) in Trinkwasser
Die Toxizität von Antimon hängt von seinem Oxidationsgrad ab: Antimon(III) ist giftiger als Antimon(V). Aufgrund der Karzinogenität legt die EU-Gesetzgebung 5 µg/L und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine maximale Konzentration von 20 µg/L als Sb(III)-Grenzwert in Trinkwasser fest. Die unkomplizierte Bestimmung mittels anodischer Stripping-Voltammetrie bietet eine schnelle (Analysezeit unter 10 Minuten) und hochempfindliche Methode zur Überwachung der Antimon(III)-Konzentration im Trinkwasser. Messungen können im Labor mit dem 884 Professional VA oder alternativ vor Ort mit dem 946 Portable VA Analyzer durchgeführt werden.
- AN-V-230Chrom(VI) in Trinkwasser
Der Richtwert für Gesamtchrom in den «Leitlinien für Trinkwasserqualität» der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beträgt 50 µg/L. Chrom(VI) ist giftiger als seine dreiwertige Form (Cr(III)) und kommt auch seltener vor. Daher ist eine robuste und empfindliche Methode erforderlich, um die Konzentration im Trinkwasser zu überwachen. Die mit einem Quecksilberfilm modifizierte scTRACE Gold kann zur Überwachung von Chrom(VI) eingesetzt werden und bietet eine einfache Handhabung und ein hohes Maß an Stabilität.
- AN-V-231Cadmium und Blei in Trinkwasser
Die vorläufigen Richtwerte in den «Leitlinien für Trinkwasserqualität» der Weltgesundheitsorganisation (WHO) liegen bei 3 µg/L für Cadmium und 10 µg/L für Blei. Mithilfe der anodischen Stripping-Voltammetrie (ASV), die an der ex situ mit Quecksilberfilm modifizierten Metrohm DropSens-Siebdruckelektrode (SPE) durchgeführt wird, können Konzentrationen beider Elemente im niedrigen Bereich von 0,3 µg/l gleichzeitig erkannt werden. Dies ist geeignet um die Richtwerte der WHO zu überwachen. Der Hauptvorteil dieser Methode liegt in der innovativen und kostengünstigen Siebdruckelektrode.
- AN-V-232Nickel und Kobalt in Trinkwasser
Als Grenzwert für Nickel in Trinkwasser legt die EU-Gesetzgebung 20 µg/L fest. Der aktuelle, vorläufige Richtwert für Ni in den «Leitlinien für Trinkwasserqualität» der Weltgesundheitsorganisation ist auf eine maximale Konzentration von 70 µg/L festgelegt. Mithilfe der adsorptiven Stripping-Voltammetrie (AdSV), die an der ex-situ mit Wismutfilm modifizierten siebgedruckten Elektrode (SPE) Metrohm DropSens 11L durchgeführt wird, lassen sich bei einer Ablagerungszeit von 30 s gleichzeitig Konzentrationen von nur 0,4 µg/l Nickel und 0,2 µg/l Kobalt erkennen. Der wartungsfreie Einwegsensor kann konventionell im Labor mit dem 884 Professional VA oder alternativ vor Ort mit dem handheld VA Analyzer 946 verwendet werden. Diese Methode eignet sich am besten für manuelle Systeme.
- AN-V-233Selen(IV) in Trinkwasser
Der Unterschied zwischen den für die menschliche Gesundheit toxischen und essentiellen Selenwerten ist sehr gering. Daher ist der aktuelle vorläufige Richtwert für Selen(IV) in den «Leitlinien für Trinkwasserqualität» der Weltgesundheitsorganisation und in der europäischen Trinkwasserrichtlinie auf eine maximale Konzentration von 10 µg/L festgelegt. Mit der anodischen Stripping-Voltammetrie (ASV) des unveränderten scTRACE Gold lassen sich bei einer Ablagerungszeit von 30 s so niedrige Konzentrationen wie 0,5 µg/L Selen bestimmen. Durch eine Erhöhung der Abscheidungszeit können diese Grenzwerte noch weiter gesenkt werden. Der lineare Bereich bei 30 s Depositionszeit endet bei ca. 100 μg/L. Die scTRACE Gold-Elektrode erfordert keine aufwändige Wartung wie etwa mechanisches Polieren. Messungen können im Labor mit dem 884 Professional VA oder alternativ vor Ort mit dem 946 Portable VA Analyzer durchgeführt werden. Diese Methode eignet sich für manuelle oder automatisierte Systeme.
- AN-V-234Tellur(IV) in Trinkwasser
Tellur ist eines der Elemente, die vor kurzem als technologisch entscheidend für die Umwandlung in Photovoltaik, Quantenpunkte und die thermoelektrische Technologie identifiziert wurden und das Potenzial haben, zu einem neuen Schadstoff zu werden. In den «Leitlinien für Trinkwasserqualität» der Weltgesundheitsorganisation und in der europäischen Trinkwasserrichtlinie gibt es bislang keinen Richtwert für die Tellur(IV)-Konzentration in Trinkwasser. Zur Überwachung des Tellur(IV)-Gehalts im Trinkwasser wird die anodische Stripping-Voltammetrie (ASV) mit der unveränderten scTRACE Gold empfohlen. Mit dieser Methode ist die Bestimmung von Tellur(IV) im Konzentrationsbereich zwischen 1 µg/L und 60 µg/L bei einer Abscheidungszeit von 90 s möglich. Die scTRACE Gold-Elektrode erfordert keine aufwändige Wartung wie etwa mechanisches Polieren. Messungen können im Labor mit dem 884 Professional VA oder alternativ vor Ort mit dem 946 Portable VA Analyzer durchgeführt werden.
- AN-V-235Cadmium in Schokolade
Das giftige Element Cadmium (Cd) kommt in einigen Böden in erhöhten Konzentrationen und mit hoher Bioverfügbarkeit vor. Unter solchen Bedingungen kann sich Cadmium in den Bohnen anreichern, die dann zu Kakao verarbeitet werden. Aus den betroffenen Bohnen hergestellte Schokolade weist erhöhte Cadmiumwerte auf. Typische Grenzwerte in der Europäischen Union liegen je nach Kakaogehalt der Schokolade zwischen 100 µg/kg und 800 µg/kg (Verordnung 1881/2006 der EU-Kommission). Mittels anodischer Stripping-Voltammetrie (ASV) können Spurenmengen von Cadmium in Schokolade bis zu etwa 10 µg/kg genau bestimmt werden. Die Methode ist einfach durchzuführen, spezifisch und frei von Störungen. Vor der Bestimmung werden die Proben in einem 450 °C heißen Ofen verascht.
- AN-V-236Antimon-Stabilisator in einem Chemisch Ni-Bad
Die Überwachung des Sb(III)-Stabilisatorgehalts während der chemischen Ni-Beschichtung ist für hochwertige Beschichtungen von entscheidender Bedeutung. Die anodische Stripping-Voltammetrie bietet eine schnelle, zuverlässige Sb(III)-Analyse.
- AN-V-237Blei-Stabilisator in einem Chemisch Ni-Bad
Durch die chemische Vernickelung wird kostengünstiger Verschleiß- und Korrosionsschutz gewährleistet. Mit der Bi-Tropfenelektrode ist die Überwachung des Bleistabilisatorgehalts in Ni-Beschichtungsbädern möglich.
- AN-V-238Bismut-Stabilisator in einem Chemisch Ni-Bad
Die stromlose Ni-Beschichtung bietet eine hervorragende Oberflächengüte und Korrosionsbeständigkeit. Durch anodische Stripping-Voltammetrie kann der Bi-Stabilisator in Ni-Beschichtungsbädern überwacht werden.
- AN-V-239Eisenspeziation in LiFePO4-Batterien
Lithium-Eisenphosphat-Batterien bieten dem Anwender Sicherheit und Langlebigkeit. Die polarographische Speziation ermittelt Fe(II) und Fe(III) im Kathodenmaterial und ist für verschiedene Tests nützlich.
- AN-V-240Bestimmung des Gesamtiodgehalts in Schilddrüsentabletten mittels Polarographie
Mit dem 884 Professional VA und der Multi-Mode-Elektrode pro lässt sich gemäß den USP-Richtlinien der Iodgehalt in Schilddrüsentabletten genau bestimmen und so die Wirksamkeit der Behandlung sicherstellen.
- BWT-4901BWT-4901Raman-Spektroskopie für schnelle Qualitätsanalysen von Diamantmembranen
Ein tragbares Raman-Gerät wird zur Charakterisierung der Qualität von Diamantfolien verwendet, die im CVD-Verfahren hergestellt wurden.
- BWT-4902BWT-4902Raman-Analyse der Kristallinität von Silizium
Die Raman-Spektroskopie mit einer Laseranregung bei 532 nm wird verwendet, um den kristallinen und amorphen Anteil von Mischphasen-Siliziumschichten zu untersuchen.
- BWT-4903BWT-4903Das Raman-Handspektrometer NanoRam: ideal geeignet für die Untersuchung von in der Pharmaindustrie eingesetzten Rohmaterialien und Chemikalien
Das Raman-Handgerät NanoRam mit TE-gekühltem Spektrometer und patentierter CleanLaze-Technologie ist in einer kompakten Bedieneinheit mit Touchscreen untergebracht und bietet Pharmaherstellern Funktionen für die zuverlässige Überprüfung von Rohmaterialien.
- BWT-4904BWT-4904Die Vorteile der Raman-Spektroskopie für die Identifikation und Charakterisierung von Polymeren
Die Raman-Spektroskopie ist eine schnelle, zerstörungsfreie Methode für die direkte Identifikation von Kunststoffen. Sie kann ausserdem zur Analyse von Flammschutzmitteln, Schmierstoffen und anderen Additiven eingesetzt werden. In Verbindung mit Chemometrie-Software sind auch quantitative und fortschrittliche qualitative Analysen möglich.
- BWT-4905BWT-4905Mit dem Raman-Handspektrometer NanoRam werden die gesetzlichen Bestimmungen zur Untersuchung von Rohmaterialien und Chemikalien, die in der Pharmaindustrie zum Einsatz kommen, vollständig eingehalten.
Das NanoRam ist ein modernes Raman-Handspektrometer für die schnelle Identifikation von Chemikalien, die in pharmazeutischen Fertigungsprozessen eingesetzt werden. Es wurde speziell für diese Anwendungen entwickelt und erfüllt alle wichtigen Anforderungen von Regulierungs- und Sicherheitsbehörden sowie kommerzieller Prüfstellen, die weltweit für die Pharmaindustrie gelten.
- BWT-4906BWT-4906Schnelle Identifikation von Rohstoffen in Formulierungen mithilfe von Raman-Handgeräten
Die Rohstoffe Molke, Sorbitol, Stearinsäure und Calciumhydrogenphosphat weisen alle charakteristische, einzigartige Raman-Signaturen auf, was darauf hindeutet, dass die Raman-Spektroskopie die ideale Technologie zur Identifikation dieser Stoffe ist. Die auf dem Modell der Hauptkomponentenanalyse basierende Methode bietet unter Verwendung des NanoRam eine zuverlässige Spezifität für die erfolgreiche, zerstörungsfreie Identifikation dieser Stoffe in Probenbeuteln aus Kunststoff.
- BWT-4907BWT-4907„Fundamentals of Raman Spectroscopy‟ (Grundlagen der Raman-Spektroskopie)
Beschrieben werden die Grundlagen von Raman-Geräten und -Spektroskopie zusammen mit gängigen Anwendungen.
- BWT-4908BWT-4908Vorteile eines leistungsstarken Raman-Handspektrometers für die schnelle Identifikation von pharmazeutischen Rohstoffen
Die Grundlagen und Vorteile der Raman-Spektroskopie werden mit Blick auf die Fortschritte vorgestellt, die Raman-Handgeräte zu einem wesentlichen Hilfsmittel für Pharmahersteller machen, damit diese die Prüfanforderungen für eingehende Rohstoffe erfüllen können. Anhand von Beispielen für die erfolgreiche Identifikation von Hilfsstoffen, darunter Cellulosen und Zucker, mit dem NanoRam wird die Selektivität der Raman-Spektroskopie veranschaulicht.
- BWT-4909BWT-4909Einsatz der Raman-Spektroskopie im Bereich der Krebsdiagnose
Die Raman-Spektroskopie und die oberflächenverstärkte Raman-Spektroskopie (SERS) erweisen sich als wertvolle Hilfsmittel auf dem Gebiet der biomedizinischen Forschung und klinischen Diagnostik. Es werden auch Raman-Systeme für molekulardiagnostische Tests entwickelt, um menschliche Krebs-Biomarker zu erkennen und zu messen. Dieser Artikel beschäftigt sich mit zwei Anwendungen im Zusammenhang mit der Diagnose von Brust- sowie Bauchspeicheldrüsenkrebs und liefert einige Beispiele für den Einsatz der Raman-Spektroskopie in biomedizinischen Forschungsbereichen, z. B. bei der Identifikation bakterieller Infektionen. Es wird aufgezeigt, dass die Raman-Spektroskopie ein wichtiger Bestandteil des medizinischen Werkzeugkastens ist und fortwährend Bemühungen zur kontinuierlichen Verbesserung der Diagnoseverfahren und zur Schaffung eines besseren Gesundheitssystems für die Patienten bestehen.
- BWT-4910BWT-4910Einsatz tragbarer Raman-Handspektrometer für forensische Untersuchungen
Moderne Raman-Geräte sind schneller, robuster und kostengünstiger als in der Vergangenheit und die Fortschritte bei der Komponentenminiaturisierung haben zur Entwicklung äusserst leistungsstarker, tragbarer Geräte für Vor-Ort-Untersuchungen geführt. Diese Studie beschäftigt sich mit dem Einsatz von Raman-Handspektrometern zur Charakterisierung und Identifikation von Proben, die in verschiedenen Anwendungsbereichen der Kriminaltechnik anzutreffen sind.
- BWT-4911BWT-4911Einsatz von Raman-Handspektrometern zur Reduzierung der von Produktionsmaterialien ausgehenden Gefahren
Die Raman-Spektroskopie ist ein nützliches Hilfsmittel, das schnelle und genaue Analysen zur Identifikation von Rohstoffen ermöglicht und so die Gefahr der Verwendung minderwertiger oder falscher Stoffe bei der Produktion verringert. Die Nutzung von Raman-Handgeräten steigert die Produktivität und es können umfangreiche Tests durchgeführt werden, ohne Engpässe im Produktionsprozess zu verursachen. Die Einbindung der Raman-Daten in das Datenverwaltungssystem eines Unternehmens bietet eine sichere Handhabung der Daten und Resultate, sodass die Gefahr von Übertragungsfehlern und das Risiko eines Datenverlusts verringert werden.
- BWT-4912BWT-4912Quantitative Analyse mit Raman-Spektrometern der neuen Generation und Chemometrie ─ kleiner und schneller
Kleine, schnelle und leistungsstarke Raman-Spektrometer sind inzwischen ohne Weiteres verfügbar. Es werden drei praktische Beispiele quantitativer und halbquantitativer Raman-Analysen erörtert. Diese Anwendungen veranschaulichen die Vielseitigkeit der Raman-Spektroskopie und ihre möglichen Auswirkungen auf verschiedene Sektoren wie die Sicherheitsbranche, Pharma-, Kunststoff- und Polymerindustrie.
- BWT-4913BWT-4913Die Vielseitigkeit tragbarer Raman-Geräte in der Prozessentwicklung
Die Raman-Spektroskopie ist ein spektroskopisches Verfahren, das sich gut für die Prozessentwicklung und -steuerung in Entwicklungslaboren der chemischen und pharmazeutischen Industrie sowie weiterer Branchen eignet. Dieser Artikel veranschaulicht den Einsatz tragbarer Raman-Spektrometer als einfaches und vielseitiges Werkzeug für die In-situ-Überwachung von Reaktionen. Verwendet werden dabei univariate Analyseverfahren wie die Peak-Verlaufsaufzeichnung sowie multivariate Analyseansätze zur Berechnung des Endpunkts chemischer Reaktionen.
- BWT-4914BWT-4914Die Raman-Spektroskopie bietet bei Verpackungen den Durchblick
Die patentierte STRaman-Technologie ist ein neues Raman-Verfahren, das chemische Spezies unter diffus streuendem Verpackungsmaterial wie Kunststoffschichten oder Tablettenüberzügen zerstörungsfrei identifizieren kann.
- BWT-4915BWT-4915Tragbares, hocheffizientes Transmissions-Raman-Spektrometer für die Atline-Analyse der Einheitlichkeit des Wirkstoffgehalts pharmazeutischer Tabletten
Die Einheitlichkeit des Wirkstoffgehalts fester Darreichungsformen kann unter Verwendung des tragbaren Transmissions-Raman-Systems QTRam zerstörungsfrei an der Prozesslinie erfolgen.
- BWT-4916BWT-4916Wissenschaft der Identifikation durch Verpackungen
Mit der Fähigkeit zur zerstörungsfreien chemischen Identifikation durch blickdichte Materialien stellt das preisgekrönte STRam eine Weiterentwicklung der Raman-Technologie dar.
- EB-001EB-001Nahinfrarotspektroskopie für die Analyse von Petrochemikalien
Verbessern Sie die Qualitätskontrolle in der Petrochemie mit NIRS. Schnell, kostengünstig und keine Probenvorbereitung erforderlich. Erfahren Sie mehr in unserem eBook.
- EB-002EB-002NIR-Spektroskopie: Der Effizienzschub für QC-Labore
Verbessern Sie die Qualitätskontrolle in der Material- und Chemikalienproduktion mit NIRS. Schnell, kostengünstig und keine Probenvorbereitung erforderlich. Erfahren Sie mehr in unserem eBook.
- EB-003EB-003Ionenchromatographie für die Analyse von Lebensmitteln und Getränken
Effiziente Analyse von Lebensmitteln mit Ionenchromatographie (IC). Entdecken Sie die robusten Applikationen für die Qualitätskontrolle von Getränken, Lebensmittelzusatzstoffen und Milchprodukten.
- EB-004EB-004Nahinfrarot- und Raman-Spektroskopie für die Polymeranalyse: Eine Einführung
In diesem E-Book wird erläutert, wie die Raman- und Nahinfrarot-Spektroskopie (NIR) eine schnelle, zerstörungsfreie Polymeranalyse ermöglicht, die eine hohe Qualität gewährleistet und gleichzeitig Kosten und Abfall reduziert.
- TA-016TA-016Bestimmung von Quecksilber und Arsen mittels Speziationsanalytik (IC-ICP/MS)
Die Kombination von Ionenchromatographie und induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektrometrie (IC-ICP/MS) eignet sich ideal zum Nachweis von Arsen- und Quecksilberspezies in ihren verschiedenen Oxidationsstufen und chemischen Bindungsformen. Allerdings wandeln sich einige Spezies, wie im Fall des Quecksilbers, während der Probenvorbereitung wechselseitig ineinander um, was eine Bestimmung der anfänglichen Konzentrationen der Schwermetallspezies unmöglich macht. Dieser Artikel zeigt, wie sich diese Interkonversionen mittels der Isotopenverdünnungsanalyse und der IC-ICP/MS gemäss der EPA-Methode 6800 berechnen lassen.
- TA-019TA-019Simultane Bestimmung von Mineralsäuren, Fluorid und Silikat in Ätzbädern
Dieser Artikel beschreibt eine ionenchromatographische Methode zur simultanen Bestimmung von HF, HNO3, H2SO4, kurzkettigen organischen Säuren, sowie von H2SiF6 in sauren Texturierungsbädern.
- TA-020TA-020IC-MS und IC-ICP/MS-Analytik in der Umwelt
Dieser Artikel beschreibt die Kopplung der Ionenchromatographie mit der Massenspektrometrie (IC-MS) sowie der Plasma-Massenspektrometrie (IC-ICP/MS) zur Spurenanalyse potenziell schädlicher Verbindungen in der Umwelt.
- TA-021TA-021Bestimmung des Halogen- und Schwefelgehalts in komplexen organischen Matrices mittels Combustion-Ionenchromatographie (CIC)
Die automatisierte Kombination aus Pyrolyse und nachfolgender Ionenchromatographie (Combustion IC) erlaubt den parallelen Nachweis von Halogenen und Schwefel in sämtlichen brennbaren festen und flüssigen Matrices. Die Methode besticht durch eine hervorragende Präzision und Richtigkeit sowie einen hohen Probendurchsatz.
- TA-023TA-023Untersuchung gadoliniumhaltiger MRT-Kontrastmittel mittels IC-ICP/MS-Analytik
Dieser Artikel beschreibt die Untersuchung mittels Ionenchromatographie und nachfolgender induktiv gekoppelter Plasma- Massenspektrometrie (ICP/MS) inwieweit die im Rahmen der Abwasseraufbereitung durchgeführte Eisen(III)-Flockung durch Umkomplexierung toxische Gadolinium(III)-Ionen freisetzt.
- TA-044TA-044pH-Wert- und Leitfähigkeitsbestimmung sowie Titration in der Wasser- und Bodenanalytik
Das rasante Wachstum der Erdbevölkerung hat zu einem starken Anstieg des Energie- und Ressourcenverbrauchs sowie der Produktion von Konsumgütern und Chemikalien geführt. Man schätzt, dass 17 Millionen chemische Verbindungen auf dem Markt sind, von denen 100'000 im grossindustriellem Massstab produziert werden. Viele davon gelangen in die Umwelt. Das verlangt nach empfindlichen Analysenverfahren und leistungsstarken Analyseinstrumenten.In der Wasser- und Bodenanalytik sind pH-Wert, Leitfähigkeit und der Sauerstoffbedarf wichtige Kenngrössen. Die ersten beiden sind schnell zu bestimmen; bei letzterer wird häufig die Titration eingesetzt, die auch bei zahlreichen Einzelbestimmungen Anwendung findet. Dieser Artikel beschreibt einige wichtige normkonforme Bestimmungen in der Wasser- und Bodenanalytik.
- TA-052TA-052IC-ICP-MS-Analytik von iodierten Röntgenkontrastmitteln
Auf Grundlage der durchgeführten Versuche ist es möglich, die Effektivität der Ozonisierung von iodierten Röntgenkontrastmittel mittels IC-ICP-MS über die Menge des gebildeten Iodats zu ermitteln. Während eine 120-minütige Ozonisierung einen nahezu quantitativen Amidotrizoesäureabbau zu Iodat garantiert, sind unter gleichen Ozonisierungsbedingungen noch ca. 16% des Iomeprols vorhanden. Da bei Abwesenheit von Iodidanionen nur 14% in Iodatform vorliegt und im Ionenchromatogramm weitere noch nicht identifizierte Peaks auftreten, ist von weiteren iodhaltigen Abbauprodukten auszugehen. Allerdings ist es mit den gewählten ionenchromatographischen Bedingungen nicht möglich, die intakten iodierten Röntgenkontrastmittel zu erfassen. Durch IC-ESI-TOF-MS besteht zudem die Möglichkeit den Peak des nicht bekannten Abbauprodukts des Iomeprols zu identifizieren.
- TA-054TA-054Online-Überwachung von atmosphärischen anorganischen Gasen und Aerosolen im Südosten und Nordwesten der Vereinigten Staaten
Dieser Artikel beschreibt die Zusammensetzung von atmospherischen anorganischen Gasen und Aerosolen im Südosten und Nordwesten der USA über einen Zeitraum von mehreren Wochen. Die semikontinuierliche Beprobung im Stundentakt erfolgte mit dem MARGA-System von Metrohm Applikon. Die zeitliche Auflösung der Aerosol- und Gaszusammensetzung erlaubt es, Aussagen zur chemischen Herkunft und Hygroskopizität der Partikel zu treffen. Diese sind grundlegend für die Bewertung des Einflusses von Aerosolen auf das Klima.
- TA-057TA-057Chromat in Spielzeug, Leder und Trinkwasser
Chromat ist allergen, karzinogen und extrem giftig. Es unterliegt daher einer strengen Überwachung. Es ist in unterschiedlichen Konzentrationen in Trinkwasser, Spielzeug, Textilien, Leder und vielen weiteren Materialen enthalten. Metrohm hat diverse Methoden für die ionenchromatographische Chrom(VI)-Bestimmung entwickelt, die sich dank Inline-Probenvorbereitung für diverse Matices und Konzentrationsbereiche – von ng/L bis mg/L – eignen.
- WP-001WP-001Chrom(VI)-Bestimmung in Kinderspielzeug
Dieser Artikel beschreibt eine einfache und empfindliche Methode zur Chom(VI)-Bestimmung in Kinderspielzeug. Die zu analysierende Lösung wird nach DIN EN 71 aufbereitet. Sowohl die VIS-Detektion, als auch die Nachsäulenderivatisierung mittels Diphenylcarbizid sind Bestandteil dieser Methode. Das hier beschriebene Verfahren eignet sich zur genauen Bestimmung von hexavalentem Chrom im einstelligen ppt-Bereich und erfüllt darüber hinaus problemlos den durch die EU-Richtlinie 2009/48/EC vorgeschriebenen Grenzwert von 10 ppt.
- WP-002WP-002Grundlagen der Potentiometrie
Der vorliegende Beitrag behandelt Theorie, praktische Aspekte und Troubleshooting der Potentiometrie.
- WP-003WP-003pH-Messung: Sechs technische Tipps
Der pH-Wert ist eine der wichtigsten Grössen in der analytischen Chemie und daher auch eine der am häufigsten gemessenen. Für eine schnelle Überprüfung genügt in manchen Fällen schon ein einfacher pH-Teststreifen. Wird aber ein genauer Messwert benötigt, ist ein präzises pH-Meter erforderlich. Ein solches ist in nahezu jedem Labor vorhanden und in der Regel schnell einsatzbereit. Der gemessene pH-Wert kann direkt am pH-Meter abgelesen und oft auch gleich GLP-konform archiviert werden. Um sicherzustellen, dass der gemessene Wert auch richtig ist, sollten vor einer pH-Messung stets die in diesem Artikel beschriebenen Punkte berücksichtigt werden.
- WP-004WP-004Die Elektrochemie in den Umweltwissenschaften
Dieses Metrohm Whitepaper zeigt die wichtige Rolle der Elektrochemie in den Umweltwissenschaften auf. Die Anwendungen betreffen die Grundlagenforschung für die Brennstoffzelle, die Energie aus Abwasser gewinnt, die Elektrosanierung von kontamierten Böden sowie die elektrochemische CO2-Reduktion aus Treibhausgasen zur Isolierung von Chemierohstoffen.
- WP-007WP-007Elektrochemie in der Qualitätskontrolle von Nahrungsmittelverpackungen
Die Haltbarkeit von Nahrungsmitteln und Getränken hängt unter anderem vom Verpackungsmaterial ab. Metalle eignen sich ideal zum Verpacken, da sie sich mit verschiedenen passivierenden und lebensmittelverträglichen Schichten überziehen lassen. Elektrochemische Messungen wie die elektrochemische Impedanzspektroskopie (Electrochemical Impedance Spectroscopy, EIS) ermöglichen es, die Beschichtungen auf ihre Unversehrtheit zu überprüfen.
- WP-008WP-008Kopplung von Ionenchromatographie und Plasma-Massenspektrometrie
Durch die Kopplung von Ionenchromatographie und induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektrometrie (ICP/MS) entsteht ein leistungsfähiges Messsystem, das einige besonders herausfordernde Analysen meistert. Es ermöglicht z. B. die zuverlässige Bestimmung von Elementzusammensetzungen, Oxidationszuständen und chemischen Bindungen. Diese Informationen werden z. B. zur Beurteilung der Toxizität von Arzneimitteln, Umwelt- und Wasserproben sowie Lebensmitteln und Getränken benötigt.
- WP-009WP-009Bestimmung von Anionen in Leitungswasser nach der US EPA-Methode 300
Dieser Artikel beschreibt eine einfache Methode zur Bestimmung von sieben Standardanionen (Fluorid, Chlorid, Nitrit, Bromid,Nitrat, Phosphat, und Sulfat) nach der US EPA-Methode 300 Teil A. Für die Analyse wird ein IC-System mit der Inline-Ultrafiltration und Inline-Eluentenherstellung erweitert.
- WP-010WP-010Glyphosat und AMPA in Trinkwasser
Erstmals wird hier die Bestimmung von Glyphosat und dessen primaerem Metabolit AMPA in Trinkwasser mittels IC mit gepulster amperometrischer Detektion (flexIPAD) im tiefen μg/L-Bereich gezeigt. Verglichen mit der HPLC mit massenselektivem Detektor steht damit eine sehr kostengünstige Methode zur Bestimmung der Gehalte an Glyphosat und AMPA in Wasser und Lebensmitteln zur Verfügung. Mit einer Nachweisgrenze von ungefähr 1 μg/L kann die Einhaltung der Grenzwerte für Glyphosat u. a. in den USA, Kanada und Australien überprüft werden.
- WP-011WP-011Nachhaltige Tests bei Lack und Beschichtungen
Strengere Vorschriften und immer komplexere Produkte erschweren Tests in der Lack- und Beschichtungsindustrie. Die Hersteller fordern daher Analyseverfahren, die noch leistungsfähiger, sicherer und nachhaltiger sind. Tests mittels Vis-NIR-Spektroskopie sind eine nachhaltige und kosteneffiziente Alternative zu vielen nasschemischen Verfahren. In diesem White Paper wird beschrieben, wie dank Vis-NIR-Spektroskopie die Testverfahren für eine Vielzahl von Analysen während der Rezepturerstellung und Produktion von Lack und Beschichtungen auf wirtschaftliche und ökologische Weise verbessert werden.Schlüsselwörter: Tests, nachhaltig, VOC, Lack, Beschichtungen, Bindemittel, Harze, Additive, Pigmente, Lösungsmittel
- WP-012WP-012Korrosion vermeiden: Eine neue Methode zur TAN-Bestimmung in Rohöl und Mineralölprodukten
Viele Raffineriebetreiber verwenden billigere, schwer zu verarbeitende Rohöle, um ihre Gewinnspannen zu verbessern. Die Anzahl solcher billiger Rohöle auf dem Markt nimmt zu, doch sie bergen Risiken für den Käufer, verursacht zum Beispiel durch einen hohen Gehalt an Naphthensäuren und Schwefel. Schwefelverbindungen und Naphthensäuren gehören zu den Stoffen, die zum korrosiven Charakter von Rohölen und Mineralölprodukten beitragen. Aus diesem Grund ist das Korrosionsrisiko bei der Verarbeitung von Rohölen mit hohen Naphthensäure- und Schwefelanteilen erhöht. Raffineriebetreiber müssen bei der Verarbeitung dieser Rohöle den Kostenvorteil gegen das Risiko und die Kosten der Korrosionskontrolle abwägen. Eine zuverlässige Bestimmung der Säurezahl ist entscheidend für die Korrosionskontrolle. Unsere Gastautoren, Bert Thakkar, Bryce McGarvey und Colette McGarvey von Imperial Oil und Larry Tucker und Lori Carey von Metrohm USA, waren an der Entwicklung der neuen Methode ASTM D8045 zur Bestimmung der Säurezahl beteiligt. An dieser Stelle berichten sie über die Methode und darüber, wie sie entstanden ist.
- WP-014WP-014Hohe Produktivität und Profitabilität in der IC-Umweltanalytik
Brad Meadows ist Vizepräsident und Laborleiter in der US-amerikanischen Firma BSK Labs, das einige Umweltlabore und Dienstleistungszentren betreibt. Brad ist ein analytischer Chemiker und arbeitet bereits seit 15 Jahren in der Verwaltung von Analysenlaboren. Er hat seine Erfahrungen mit der Metrohm Ionenchromatographie mit uns geteilt – in Form von konkreten Zahlen und Fakten.
- WP-017WP-017Nahinfrarotspektroskopie in Arzneimittelbüchern
Die pharmazeutische Industrie ist so umfassend reguliert wie wohl keine andere Branche. Sie bedarf daher Analysenmethoden, die die Regulierungen erfüllen und gleichzeitig praktikabel sind. Dies gilt insbesondere für grosse Probemengen, wie sie etwa bei der Wareneingangskontrolle vorliegen. Hier sind besonders schnelle und einfache Analysemethoden gefragt, die die Routineanalytik vereinfachen und effizienter gestalten. Dieses White Paper beschreibt einige der wichtigsten Regulierungen in der pharmazeutischen Analytik und zeigt auf, wie die Vis-NIR-Spektroskopie die analytischen Problemstellungen der Pharmaindustrie gemäss den Regulierungen lösen kann.
- WP-018WP-018FDA 21 CFR, Teil 11 Anforderungen an die NIR-Spektroskopie
Dieses Metrohm White Paper zeigt die Anforderungen der FDA an die pharmazeutische Industrie in Bezug auf Software-Produkte auf. Umsetzungsbeispiele der von der FDA formulierten Vorschriften im 21 CFR, Teil 11 werden anhand der Vision Air Pharma Software dargestellt.Schlüsselwörter: elektronische Signaturen, Audit Trails, Nutzerverwaltung, Dokumentation
- WP-019WP-019Die Ionenchromatographie – eine universelle Technik mit vielen Anwendungen in der Pharmazeutischen Industrie
Die Ionenchromatografie ist eine flexible Technik mit einer grossen Auswahl an Verwendungszwecken in der Pharmaindustrie. – Hier werden einige Entwicklungstrends und neuste Fortschritte aufgezeigt.
- WP-020WP-020Nahinfrarotspektroskopie: Technikvergleich
Dieses White Paper vergleicht die zwei am häufigsten verwendeten Technologien in der Nahinfrarotspektroskopie: die prädispersive Monochromatortechnologie und Fourier-Transformations-Technologie. Neben Messgeschwindigkeit und erfasstem Spektralbereich werden auch die Rauschpegel und die damit einhergehenden Signal-Rausch-Verhältnisse gegenübergestellt.
- WP-021WP-021Wasseranalytik im Feld: Arsen, Quecksilber und Kupfer bestimmen
Schwermetalle wie Arsen und Quecksilber gelangen in vielen Regionen der Erde durch natürlichen Eintrag oder durch menschliche Aktivitäten ins Grundwasser. Die Grenzwerte, insbesondere für Arsen in Trinkwasser, werden vielerorts um ein Vielfaches überschritten. Das verlangt nach einer rigorosen Überwachung der Wasserqualität. Dieses Whitepaper befasst sich mit der Bestimmung von Arsen, Quecksilber und Kupfer im Feld – direkt am Ort der Probennahme.
- WP-022WP-022In situ SERS-Effekt mit Silber-Dickfilmelektroden
In dieser Arbeit werden zeitaufgelöste Raman-spektroelektrochemische Messungen mit Dickfilmelektroden behandelt. Das verwendete Gerät vereint in einem vollständig integrierten Gehäuse: eine 785-nm-Lichtquelle, ein hochauflösendes Raman-Spektrometer und einen Bipotentiostat/Galvanostat. Experimente werden mit einer ausgezeichneten spektroelektrochemischen Software gesteuert, die eine Datenerfassung in Echtzeit sowie eine hilfreiche Datenbearbeitung ermöglicht.
- WP-023WP-023Karl-Fischer-Titration und Nahinfrarotspektroskopie in perfekter Synergie
Seit mehr als einem halben Jahrhundert prägt Metrohm die Feuchtigkeitsanalyse. Erfahren Sie mehr über Neuentwicklungen in der Wasseranalyse und finden Sie heraus, wie die Nahinfrarotspektroskopie in Verbindung mit der Karl-Fischer-Titration Ihren Probendurchsatz erhöhen und Ihre Produktivität steigern kann.
- WP-024WP-024Verifizierung, p-Werte und Trainingsdatensätze für Mira P
Dieses White Paper unterscheidet zwischen Methoden zur Identifikation von unbekannten und zur Verifizierung von bekannten Materialien. Ziel dieser Publikation ist es letztendlich, den Benutzer über die Funktionalitäten des Mira P Raman-Handspektrometers von Metrohm zu informieren. Bewährte Vorgehensweisen für den Aufbau solider Trainingsdatensätze zur Materialverifizierung mit Mira P sind ebenfalls enthalten.
- WP-026WP-026Oberflächenverstärkte Raman-Streuung (SERS) – Erweiterung der Grenzen der herkömmlichen Raman-Analyse
Die oberflächenverstärkte Raman-Streuung oder SERS (vom engl. Surface Enhanced Raman Scattering) ist eine enorme Verbesserung der Raman-Streuung, bei der Moleküle auf Gold- oder Silber-Nanopartikeln adsorbiert werden. Damit kann eine bis zu 107-fache Verstärkung erfolgen. Der Vorteil der SERS für die analytische Chemie ist die Möglichkeit, Analytkonzentrationen in Millionstel und sogar Milliardstel zu bestimmen, während die klassische Raman-Analyse auf Tausendstel beschränkt ist. Metrohm Raman erstellt P-SERS-Assays, indem Nanopartikel mithilfe der Tintenstrahltechnik auf Substrate gedruckt werden. Bei diesem Verfahren entstehen kostengünstige Teststreifen mit aussergewöhnlicher Stabilität und Empfindlichkeit. Zwei Märkte können auf einfache Weise von P-SERS profitieren: die forensische Analytikund die Lebensmittelsicherheit. In diesem White Paper wird die Funktionsweise der SERS erläutert und wie diese mithilfe der Mira-Systeme von Metrohm Raman auf die mobile Raman-Analyse angewendet werden kann.
- WP-027WP-027Smart Acquire – Automatisierte Materialidentifikation mittels Raman-Spektroskopie für Fachkräfte im Bereich Sicherheit und Verteidigung
Ein analytischer Chemiker in ihrer Hosentasche. Ein forensisches Labor in einem Koffer. Ein Team zur Gefahrstoffbeseitigung in Ihrem Kofferraum. Ersthelfer brauchen jegliche Hilfe, die sie bekommen können, wenn sie es mit potenziellen Gefahrstoffen zu tun haben. Das Mira DS von Metrohm Raman ist ein ausgeklügeltes chemisches Analysengerät, das durch Automatisierung den Experten ersetzt. Mit nur einem Knopfdruck werden urheberrechtlich geschützte Smart-Acquire-Routinen zur Optimierung der Erfassungsparameter und Aufnahme hochwertiger Spektren gestartet. Die Bibliothek wird automatisch nach diesen Spektren durchsucht und mithilfe von Routinen zum Abgleich von Gemischen können bis zu drei Komponenten identifiziert werden. Werden Gefahrstoffe erkannt, wird der Benutzer durch farbkodierte Warnungen auf den unmittelbaren Handlungsbedarf hingewiesen.
- WP-028WP-028Sicherheit in jeder Situation – Hilfe für Ersthelfer
Metrohm Raman präsentiert ein einzigartiges mobiles System zur Materialidentifikation, das auf die Bedürfnisse von Fachkräften im Bereich Sicherheit und Verteidigung zugeschnitten ist. Lernen Sie das Mira DS kennen, das anpassungsfähigste Raman-Analysengerät auf dem heutigen Markt. Das Mira DS wurde als direkte Reaktion auf Anfrage von Ersthelfern im Ausseneinsatz entwickelt, die sich ein kleines, robustes, automatisiertes Materialidentifikationssystemwünschten, das in jeder Situation die Sicherheit des Benutzers gewährleistet.
- WP-029WP-029Nahinfrarotspektroskopie: Quantitative Analyse nach ASTM E1655
Die Nahinfrarotspektroskopie (NIRS) ist eine weit verbreitete analytische Methode zur quantitativen Analyse verschiedener Produkte in der Forschung und bei industriellen Anwendungen. Dieses White Paper fasst den Arbeitsablauf bei der Entwicklung quantitativer Methoden nach ASTM E1655 zusammen.
- WP-030WP-030Übertragung analytischer Methoden
Die Nahinfrarotspektroskopie (NIRS) ist eine weit verbreitete analytische Methode zur qualitativen und quantitativen Analyse verschiedener Produkte in der Forschung und bei industriellen Anwendungen. Aus unterschiedlichen Gründen kann es notwendig sein, analytische Methoden von einem NIR-Analysengerät auf ein anderes zu übertragen. Dieses White Paper fasst den Arbeitsablauf einer solchen Methodenübertragung zusammen.
- WP-031WP-031Lebenszyklus multivariater Methoden nach Kapitel <1039> „Chemometrie‟ des amerikanischen Arzneimittelbuchs (USP)
Die Chemometrie ist ein leistungsstarkes Hilfsmittel, das in der pharmazeutischen Industrie weithin für die Methodenentwicklung genutzt wird. Dieses Whitepaper beschreibt den Lebenszyklus multivariater Modelle und fasst den Ablauf bei der Entwicklung chemometrischer Modelle nach dem neuen USP-Kapitel <1039> zusammen.
- WP-032WP-032Erstellung von Benutzerbibliotheken zur Erkennung binärer Sprengstoffe mit dem Mira DS
Die Erkennung von Gefahrstoffen erfordert solide und fortschrittliche Messgeräte, die unbekannte Substanzen vor Ort unmittelbar und sicher analysieren können. Da aus handelsüblichen Chemikalien hergestellte Sprengstoffe eine zunehmende Gefahr darstellen, müssenSprengstoffdatenbanken fortlaufend aktualisiert werden, um neu verwendete Substanzen aufzunehmen. Das Mira DS von Metrohm Raman ist die perfekte Lösung für die Erkennung von Sprengstoffen direkt vor Ort. Dieses mobile Raman-Spektrometer ist mit fortschrittlichen Analysealgorithmen und einer Reihe an Sicherheitsfunktionen für Ersthelfer ausgestattet, die eine mögliche Gefährdung SOFORT identifizieren müssen. Das Mira DS und seine Software können an auftretende Gefährdungen angepasst werden: In dieser Application Note wird das Verfahren zur Erstellung von Benutzerbibliotheken für Ausgangsstoffe von binären Sprengstoffen beschrieben, die vom Mira DS für Routinen zum Abgleich von Bibliotheken und Gemischen verwendet werden. Mit diesen Hilfsmitteln können unbekannte Substanzen anhand farbkodierter Warnmeldungen identifiziert werden. Somit ist eine schnelle Reaktion auf kritische Situationen möglich.
- WP-033WP-033Bestimmung von Betäubungsmitteln in komplexen Proben
Eine Person, die im Verdacht steht, im Besitz von Betäubungsmitteln zu sein, kann erst dann strafrechtlich belangt werden, wenn nachgewiesen wurde, um welche illegale Substanzes sich handelt. Dieser Nachweis wird in der Regel von analytischen Chemikern in forensischen Laboren erbracht und erfordert hochgradig technische Trenn- und Bestimmungsmethoden. Leider müssen diese Labore häufig eine Vielzahl von Fällen bearbeiten, was zu Verzögerungen bei den Tests führt. Mobile Raman-Analysengeräte bieten Ersthelfern vor Ort die Zuverlässigkeit und Genauigkeit einer Laboranalyse und ermöglichen eine schnelle und präzise Identifikation von Strassendrogen, die als weisses Pulver vorliegen. Mit diesen Hilfsmitteln kann der Bedarf an forensischen Analysen reduziert werden und Strafverfolgungsbehörden können Massnahmen zur Drogenbekämpfung schneller, sicherer und mit höherer Genauigkeit umsetzen.
- WP-034WP-034Bestimmung von Heroin in Proben von Strassendrogen
Unter Einsatz von Silbersubstraten wurde mit dem mobilen Mira DS Raman-Analysengerät von Metrohm Raman mittels gedruckter oberflächenverstärkter Raman-Streuung (Printable Surface Enhanced Raman Scattering, P-SERS) Heroin erfolgreich in 18 unaufbereiteten Strassenproben erkannt. Die Erkennung von Heroin mittels P-SERS konnte bei minimaler Vorbereitung der Probe einfach und äusserst schnell erfolgen. Zudem wurden auch Lösungsmitteluntersuchungen vorgenommen, um das optimale Lösungsmittel für die Extraktion aus unaufbereiteten Proben zu bestimmen; die Ergebnisse sind hier enthalten.
- WP-035WP-035Einfacher Nachweis von Speiseölen mittels Raman-Spektroskopie
Speiseöle sind ein wesentlicher Bestandteil der Ernährung und spielen zudem eine wichtige Rolle bei der Produktion von Lebensmitteln, Kosmetika und Hautpflegeprodukten. Daher ist eine praktische und präzise Methode zur Materialidentifikation verschiedener Fette und Öle äusserst wünschenswert. Bisher erfolgte die Identifizierung von Fetten und Ölen durch aufwendige Laborverfahren, zu denen auch chromatographische Methoden zählen. Zur Materialidentifikation 16 verschiedener Speiseöle wurde hier die Raman-Spektroskopie in Verbindung mit der Hauptkomponentenanalyse (Principal Component Analysis, PCA) eingesetzt – mit ausgezeichneten Ergebnissen. Raman ist das ideale Verfahren zur Analyse von Fetten, weil Doppel- und Einfachbindungen zwischen Kohlenstoffatomen zu starken Raman-Signalen führen. Die PCA-Analyse ist in Verbindung mit der Raman-Spektroskopie ein leistungsstarkes Hilfsmittel zur Qualifizierung und Überprüfung verschiedener Fette und Öle, zumal sich die Spektren von Speiseölen optisch kaum unterscheiden.
- WP-036WP-036Leanfertigung von Polyurethan mithilfe von Nahinfrarot- und Raman-Spektroskopie
Die chemische Fertigung, darunter auch die Polyurethanproduktion, ist durch einen kostenintensiven Herstellungsprozess und negative Auswirkungen auf die Umwelt gekennzeichnet. Diese nachteiligen Auswirkungen können durch Einsatz der Schwingungsspektroskopie bedeutend abgeschwächt werden. Im vorliegenden White Paper wird aufgezeigt, wie dieses Analyseverfahren den Betreibern von Anlagen bei der Kostenreduzierung und der Minimierung derUmweltauswirkungen helfen kann.
- WP-037WP-037Vereinfachte Qualitätskontrolle mittels Nahinfrarotspektroskopie
Bei der Qualitätskontrolle ergeben sich zahlreiche Herausforderungen, die sich auf die Funktionsweise des Qualitätskontrolllabors auswirken können. Das vorliegende White Paper liefert Ansätze zur Vereinfachung der täglichen Qualitätskontrolle mittels Einsatz von Nahinfrarotspektroskopie in Verbindung mit einer intelligenten Spezialsoftware wie Vision Air.
- WP-038WP-038FDA 21 CFR Part 11 Compliance von Metrohm Raman
Die FDA-Vorschrift 21 CFR Part 11 befasst sich mit der Verwendung elektronischer Datensätze und Unterschriften.Anfang der 1990er-Jahre erkannte die FDA den wachsenden Einfluss elektronischer Medien auf kritische Daten in regulierten Umfeldern und traf sich mit Mitgliedern der pharmazeutischen Industrie. Die Pharmaindustrie und die FDA wollten herausfinden, wie sie papierlose Dokumentationssysteme nutzen und die Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit und Integrität elektronischer Datensätze sicherstellen könnten.
- WP-039WP-039Ionenchromatographie – Bewältigung der neuesten Herausforderungen bei der Umweltanalyse
Die Komplexität der analytischen Herausforderungen bei der Umweltanalyse nimmt Jahr für Jahr zu. Neben der Analyse besonders toxischer Metalle wie Chrom(VI) stehen gegenwärtig die unterschiedlichsten und teilweise persistenten organischen Fluorverbindungen (z. B. Trifluoressigsäure) im Mittelpunkt. Die Analyse toxischer Oxidhalogenide wie Bromat und Perchlorat ist ebenfalls Gegenstand aktueller Untersuchungen.
- WP-040WP-040Vorteile von Client-Server-Systemen bei der Qualitätskontrolle mittels VIS-NIR-Spektroskopie
Analysensysteme zur Überwachung der Produktqualität können erhebliche Vorteile bieten, wenn sie nicht als herkömmliche lokale Installation verwendet, sondern in ein Client-Server-Netzwerk eingebunden werden. In diesem White Paper werden verschiedene Client-Server-Konfigurationen und ihre Vorteile vorgestellt. Zu berücksichtigende Sicherheitsaspekte werden anhand des Beispiels der Client-Server-Software Vision Air für Nahinfrarotspektroskopie im sichtbaren Bereich (VIS-NIRS) erörtert, die breite Anwendung bei der Qualitätskontrolle in der chemischen, pharmazeutischen und petrochemischen sowie in der Polymerindustrie findet.
- WP-042WP-042Datenintegrität mit NIR-Spektroskopie-Software
Die Datenintegrität ist gegenwärtig ein heiss diskutiertes Thema, das viel Aufmerksamkeit erregt und Unternehmen, die in einem regulierten Umfeld tätig sind, Kopfzerbrechen bereitet. Dieses White Paper erläutert einige der zentralen Begriffe, die im Zusammenhang mit der Datenintegrität verwendet werden, und legt dar, wie die Anforderungen an die Datenintegrität nachvollzogen und umgesetzt werden können.
- WP-043WP-043Gerätekalibrierung, Systemverifizierung und Leistungsvalidierung für Metrohm Instant Raman Analyzer (Mira)
Die Qualifizierung von Analysengeräten (Analytical Instrument Qualification, AIQ) nach dem amerikanischen Arzneimittelbuch (United States Pharmacopeia, USP) stellt sicher, dass Analysengeräte wie vorgesehen funktionieren und Benutzer sich auf die Datenqualität verlassen können. Da die Pharmaindustrie Raman-Handspektrometer für die Identifikation und Überprüfung angelieferter Materialien verwendet, müssen die Hersteller dieser Systeme geeignete Kalibrierungs- und Validierungsroutinen anbieten. Nach Abschluss dieser Tests haben Endnutzer die Gewissheit, dass alle Messungen den vereinbarten Normen entsprechen. Bei Metrohm Raman verfügen wir über ausgereifte AIQ-Routinen zur Absicherung der Qualität Ihrer Ergebnisse.
- WP-044WP-044Grundlagen der elektrochemischen Korrosionsforschung
Korrosion ist ein Prozess, der die Zersetzung oder Wertminderung von Metallen umfasst. Das bekannteste Beispiel für Korrosion ist die Zersetzung von Metallen oder Legierungen. Die meisten Korrosionserscheinungen sind elektrochemischer Natur und bestehen aus mindestens zwei Reaktionen auf der Oberfläche des korrodierenden Metalls. Eine dieser Reaktionen ist die Oxidation (z. B. die Auflösung von Eisen), die auch als anodische Teilreaktion bezeichnet wird. Die andere ist eine Reduktionsreaktion (z. B. die Reduktion von Sauerstoff) und wird auch kathodische Teilreaktion genannt. Die Produkte dieser elektrochemischen Reaktionen können chemisch miteinander reagieren, um das Endprodukt zu bilden (z. B. Rost).
- WP-045WP-045Wenn die HPLC an ihre Grenzen stößt: IC in der Lebensmittel-, Wasser- und pharmazeutischen Analytik
Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) und Ionenchromatographie (IC) sind in der Pharma- und Lebensmittelindustrie sowie im Umweltbereich gängige Methoden, um Proben auf bestimmte Bestandteile zu analysieren und die Einhaltung von Normen und Standards zu überprüfen. Benutzer der HPLC stossen jedoch früher oder später an die Grenzen dieses Verfahrens, z. B. bei der Analyse von Standardanionen oder bestimmten pharmazeutischen Unreinheiten. Dieses White Paper erläutert, wie sich diese Herausforderungen mittels IC bewältigen lassen.
- WP-046WP-046Überwindung der Einschränkungen durch Wasseraufnahme bei der NIR-Spektroelektrochemie
Die Möglichkeiten der NIR-Spektroskopie sind aufgrund der Wasseraufnahme in diesem Spektralbereich seit jeher begrenzt. Infolgedessen ist die Entwicklung neuer Anwendungen für die NIR-Spektroelektrochemie angesichts der bekannten Wassereinschränkung nur bedingt möglich. In diesem Artikel werden mehrere interessante Alternativen zur Minimierung oder sogar zur Beseitigung des wässrigen Beitrags in diesem Spektralbereich vorgeschlagen.
- WP-047WP-047Optimierung der Chloralkaliproduktion durch chemische Online-Analyse
Chlor und Natronlauge werden in verschiedenen Märkten, unter anderem in der Papier- und Zellstoffindustrie, der Petrochemie und der Pharmaindustrie, als Ausgangsstoffe für eine Vielzahl von Produktionsprozessen verwendet. Der Chloralkaliprozess macht 95 % der Produktion aus und setzt auf die Elektrolyse von Sole, die zuerst mehrere Reinigungsschritte erfordert. In diesem White Paper werden Gründe für eine Online- und Inline-Prozessanalyse bei der Herstellung dieser Grundchemikalien angeführt und die Vorteile gegenüber konventionellen Methoden erläutert.
- WP-048WP-048Optimierung der Propylenoxid-Produktion mittels chemischer Online-Analyse
Propylenoxid (PO) ist ein wichtiges Industrieprodukt, das in verschiedenen industriellen Anwendungen zum Einsatz kommt, hauptsächlich bei der Produktion von Polyolen (die Bausteine für Polyurethan-Kunststoffe). Für seine Herstellung gibt es mehrere Methoden, mit und ohne Nebenprodukte. In diesem Whitepaper wird dargelegt, wie die PO-Produktion durch Einsatz der Online-Prozessanalyse anstelle von Labormessungen optimiert werden kann, um Prozesse sicherer und effizienter zu gestalten, die Produktqualität zu erhöhen und beträchtliche Zeitersparnisse zu erzielen.
- WP-049WP-049Ihre IC-Resultate sind nur so gut wie Ihre Probenvials
Probenvials aus Polymeren werden häufig durch auslaugbare organische oder anorganische Ionen verunreinigt, die aus dem Produktionsprozess oder dem Rohstoff stammen. Diese Stoffe können Messergebnisse verfälschen. In der vorliegenden Studie werden die Auslaugeigenschaften mehrerer Vialtypen von verschiedenen Herstellern verglichen und beträchtliche Schwankungen bei der Qualität nachgewiesen. Das zeigt, wie wichtig die richtige Auswahl der Vials für die Ionenchromatographie (IC) ist. Darüber hinaus enthält dieses White Paper Empfehlungen und Vorkehrungen zur weiteren Reduzierung auslaugbarer Verunreinigungen für die IC-Spurenanalytik.
- WP-050WP-050Manual titration vs. automatic titration: benefits and advantages to switching
This white paper summarizes the advantages and benefits of automated titration in comparison to manual titration. The increase in accuracy and precision of measurements as well as significant time and cost savings are discussed.
- WP-051WP-051Automatisierte Entwicklung und Optimierung von CVS-Methoden für Mehrkomponenten-Abscheidungsbäder
In den letzten drei Jahrzehnten war Cyclic Voltammetric Stripping (CVS) in der Leiterplatten- und Wafer-Beschichtungsindustrie die Standardmethode für die Analyse organischer Additive in galvanischen Kupferbädern. Durch die Abweichungen bei den Zusammensetzungen dieser Bäder werden jedoch optimierte Verfahren zur Methodenentwicklung benötigt. Dank jüngster Fortschritte bei den Hardware- und Softwareprotokollen für CVS hat sich der gesamte Prozess der Methodenoptimierung erheblich verbessert. In dieser Studie wird der Prozess der Methodenoptimierung im Zusammenhang mit diesen Protokollen erörtert.
- WP-052WP-052Ein Leitfaden zu Forschung und Entwicklung im Bereich Lithium-Ionen-Akkus
Die Kommerzialisierung der Lithium-Ionen-Akkus im Jahr 1991 war der Höhepunkt eingehender Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, die Wissenschaftler und Ingenieure auf der ganzen Welt in den letzten Jahrzehnten geleistet hatten. Noch heute wird die Weiterentwicklung von Lithium-Ionen-Akkus und alternativen Akkus fortgesetzt. Da umweltfreundliche Technologien immer schneller an Bedeutung gewinnen, sind konkretere und präzisere Bemühungen im Bereich Forschung und Entwicklung erforderlich, um die steigende Nachfrage nach Energiespeichersystemen, insbesondere von der Automobilindustrie, zu decken. In diesem White Paper werden die Grundlagen der Lithium-Ionen-Akku-Technologie vorgestellt und der Leser durch die massgeblichen Verfahren und Fachausdrücke der Forschung zu Lithium-Ionen-Akkus geführt.
- WP-053WP-053Bestimmung der Säurezahl (AN) mit Titration und NIR-Spektroskopie
Die Säurezahl (AN) ist ein Maß für die Qualität von Ölen und ihr Potenzial, die Korrosion zu fördern. Bei der Analyse frischer, ungebrauchter Öle wird die AN verwendet, um die vom Hersteller angegebene Qualität zu gewährleisten, während bei gebrauchten Ölen die AN bestimmt wird, um ihren Anstieg bis zum Erreichen eines kritischen Wertes zu beobachten. Obwohl allgemein angenommen wird, dass die AN mit dem korrosiven Potenzial des Öls korreliert, ist dies nicht ganz korrekt, da die Veränderung des AN-Werts dieses Problem anzeigt. Es gibt bereits mehrere Normen für die Bestimmung der AN mittels Titrationsverfahren, aber es ist auch möglich, diesen Parameter mittels spektroskopischer (NIRS) Methoden zu messen. Egal, für welche Technik Sie sich entscheiden, Metrohm bietet Ihnen leistungsstarke Geräte, die für diese veröffentlichten Normen geeignet sind.
AUT.COIN2.HLD.S
Autolab DuoCoin ZellenhalterDer Zellenhalter Autolab DuoCoin verfügt über goldbeschichtete Kelvin-Kontakte mit Vierleiteranschluss, damit Sie hochpräzise Messungen zur Batterieforschung vornehmen können. Das vielseitige Zubehör ist für alle Standard-Zellengrössen geeignet und bietet zudem Kapazitäten für kleinere und grössere Nicht-Standardzellen. Ausserdem können zwei Zellen gleichzeitig verarbeitet werden.Die goldbeschichteten Kontakte und die goldbeschichtete Leiterplatte des Zellenhalters Autolab DuoCoin schützen das Zubehör in Ihrem betriebsamen Labor vor Korrosion und Beschädigung.Der Versuchsaufbau mit dem Zellenhalter Autolab DuoCoin wird durch die deutlich gekennzeichneten Elektroden und Kabelanschlüsse erleichtert, die farblich mit den Kabeln des Autolab Potentiostaten/Galvanostaten übereinstimmen. Die Detailgenauigkeit des Autolabs spiegelt sich auch in den Silikon-Saugfüssen auf der Unterseite des Zellenhalters Autolab DuoCoin wider, die selbst bei einem komplexen Versuchsaufbau für Stabilität sorgen.
AUT.DUMCELL.S
Autolab Dummy-ZelleDummy-Zelle für die Geräteprüfung.
AUT.FIBER.200.UVIR
Autolab Lichtleiter mit 200 μm für Anwendungen im UV/VIS/NIR-Bereich.Das Autolab Spektrophotometer und die Lichtquelle können mit einem Lichtleiter an die elektrochemische Zelle oder den Küvettenhalter angeschlossen werden. Standardmäßig sind die Lichtleiter 2 m lang und haben einen Durchmesser von 200 μm. Sie sind an beiden Enden mit Anschlüssen des Typs SMA-905 ausgestattet.
AUT.LED.BENCH.S
Optische Bank für Autolab LED-TreiberOptische Bank für Messungen an Photovoltaikgeräten. Sie dient zur Positionierung der Lichtquelle und des Detektors.
AUT.LED.DRIVER.S
Autolab LED DriverSoftware-gesteuerter LED-Treiber für die Steuerung der Lichtquellenintensität. Der LED-Treiber liefert einen maximalen Strom von 700 mA und kann eingesetzt werden, um die LED-Lichtquelle, die mit dem LED-Treiberkit geliefert wird, zu versorgen. Der LED-Treiber kann so programmiert werden, dass entweder konstantes oder moduliertes Licht abgegeben wird.
AUT.LEDKIT.S
Autolab LED-PhotobankDie optische Bank für Autolab von Metrohm schafft die Voraussetzungen für die Analyse des elektrochemischen Verhaltens von Photovoltaikzellen wie farbstoffsensitivierten Solarzellen. Die für das System eingesetzte Lichtquelle ist eine hochfokussierte LED. Zur Bank gehört ein LED-Treiber, der mittels Software programmiert und für die Ausgabesteuerung der Lichtquelle verwendet werden kann.Die Lichtquelle selbst ist mit einem Schnellentriegelungssystem ausgestattet, mit dem ein schneller Austausch von Lichtquelle und Wellenlänge möglich ist. Die Konstruktion wird mit einer standardmässigen Lichtquelle von 627 nm ausgeliefert.
AUT.LED.LDC470.S
LED-Aufsatz, blau, 470 nmLED-Aufsatz, mit Linse, ausgestattet mit einer (blauen) 470 nm LED-Lichtquelle. Er wurde passend zur Autolab LED-Photobank entwickelt. Dieser Aufsatz ermöglicht elektrochemische Messungen unter konstantem oder moduliertem Licht.
AUT.LED.LDC505.S
LED-Aufsatz, cyan, 505 nmLED-Aufsatz, mit Linse, ausgestattet mit einer (cyan) 505 nm LED-Lichtquelle. Er wurde passend zur Autolab LED-Photobank entwickelt. Dieser Aufsatz ermöglicht elektrochemische Messungen unter konstantem oder moduliertem Licht.
AUT.LED.LDC530.S
LED-Aufsatz, grün, 530 nmLED-Aufsatz, mit Linse, ausgestattet mit einer (grünen) 530 nm LED-Lichtquelle. Er wurde passend zur Autolab LED-Photobank entwickelt. Dieser Aufsatz ermöglicht elektrochemische Messungen unter konstantem oder moduliertem Licht.
AUT.LED.LDC590.S
LED-Aufsatz, gelb, 590 nmLED-Aufsatz, mit Linse, ausgestattet mit einer (gelben) 590 nm LED-Lichtquelle. Er wurde passend zur Autolab LED-Photobank entwickelt. Dieser Aufsatz ermöglicht elektrochemische Messungen unter konstantem oder moduliertem Licht.
AUT.LED.LDC617.S
LED-Aufsatz, rot-orange, 617 nmLED-Aufsatz, mit Linse, ausgestattet mit einer (rot-orangen) 617 nm LED-Lichtquelle. Er wurde passend zur Autolab LED-Photobank entwickelt. Dieser Aufsatz ermöglicht elektrochemische Messungen unter konstantem oder moduliertem Licht.
AUT.LED.LDC627.S
LED-Aufsatz, rot, 627 nmLED-Aufsatz, mit Linse, ausgestattet mit einer (roten) 627 nm LED-Lichtquelle. Er wurde passend zur Autolab LED-Photobank entwickelt. Dieser Aufsatz ermöglicht elektrochemische Messungen unter konstantem oder moduliertem Licht.
AUT.LED.LDC655.S
655 nm LED-Aufsatz für die Autolab LED-Photobank (dunkelrot)LED-Aufsatz, mit Linse, ausgestattet mit einer (dunkelroten) 655 nm LED-Lichtquelle. Er wurde passend zur Autolab LED-Photobank entwickelt. Dieser Aufsatz ermöglicht elektrochemische Messungen unter konstantem oder moduliertem Licht.
AUT.LED.LDCCW.S
Kaltweisser LED-Aufsatz für die Autolab LED-PhotobankLED-Aufsatz, mit Linse, ausgestattet mit einer kaltweissen Lichtquelle. Er wurde passend zur Autolab LED-Photobank entwickelt. Dieser Aufsatz ermöglicht elektrochemische Messungen unter konstantem oder moduliertem Licht.
AUT.LED.LDCNW.S
Neutralweisser LED-Aufsatz für die Autolab LED-PhotobankLED-Aufsatz, mit Linse, ausgestattet mit einer neutralweissen Lichtquelle. Er wurde passend zur Autolab LED-Photobank entwickelt. Dieser Aufsatz ermöglicht elektrochemische Messungen unter konstantem oder moduliertem Licht.
AUT.LED.LDCRB.S
LED-Aufsatz Königsblau für die Autolab LED-PhotobankLED-Aufsatz, mit Linse, ausgestattet mit einer (königsblauen) 447,5 nm LED-Lichtquelle. Er wurde passend zur Autolab LED-Photobank entwickelt. Dieser Aufsatz ermöglicht elektrochemische Messungen unter konstantem oder moduliertem Licht.
AUT.LED.LDCWW.S
Warmweisser LED-Aufsatz für die Autolab LED-PhotobankLED-Aufsatz, mit Linse, ausgestattet mit einer warmweissen Lichtquelle. Er wurde passend zur Autolab LED-Photobank entwickelt. Dieser Aufsatz ermöglicht elektrochemische Messungen unter konstantem oder moduliertem Licht.
AUT.LED.LDH.S
Aufsatzhalter für Autolab LED-TreiberLED-Aufsatzhalter für optische Bank. Der Halter kann für einen schnellen Austausch des LED-Aufsatzes zur Wellenlängenänderung der Lichtquelle verwendet werden.
AUT.LED.PHDIODE.S
Kalibrierte Fotodiode für Autolab LED-TreiberHalter für die kalibrierte Fotodiode der optischen Bank. Dieser Halter wird zur Messung der Lichtintensität eingesetzt. Messbereich: 350 - 1100 nm, 3,6 x 3,6 mm aktiver Bereich.Ein zusätzlicher Aufsatz für einen Neutraldichtefilter wird zusammen mit dem Halter geliefert.
AUT.PS12V1A
Netzteil für die kompakte Autolab D/HAL-LichtquelleNetzteil mit 12 V, 1 A DC für die kompakte Autolab Deuterium-Halogen-Lichtquelle.
AUT.RCE
Rotierende Zylinderelektrode (RCE)Die Autolab RCE (Rotating Cylinder Electrode) ist eine rotierende Zylinderelektrode mit einem Quecksilberkontakt für präzise rauschfreie Korrosionsmessungen. Dank des Quecksilberkontakts ist die Autolab RCE wartungsfrei und dadurch besonders anwendungsfreundlich.Mit der höchsten Rotationsgeschwindigkeit unter den handelsüblichen Systemen ermöglicht Ihnen die Autolab RCE die Simulation der unterschiedlichsten Rohrströmungsbedingungen in Ihrem Labor. Die RCE verfügt über eine doppelt so hohe Rotationsgeschwindigkeit, verglichen mit jeder anderen handelsüblichen rotierenden 12-mm-Zylinderelektrode, wodurch um 50 % höhere Flussraten erreicht werden.Maximale simulierte turbulente Flussraten: Rohr mit 1 Zoll/2,66 cm und Pipe Schedule Number (SCH) 40 gleich 365 cm/sRohr mit 24 Zoll/57,48 cm und Pipe Schedule Number (SCH) 40 gleich 566 cm/sDie Autolab RCE ist äußerst kompakt bei gerade einmal einem Zehntel der Größe anderer handelsüblicher RCEs. Mit einem 12-mm-Zylinder können Sie den gesamten Rotationsgeschwindigkeitsbereich der Autolab RCE (100–5000 rpm) nutzen.Betriebstemperaturbereich: max. 40 °CExponierte Probenfläche: 3 cm2Abbildung zeigt RCE und Steuereinheit, RRDE-Zelle, PGSTAT204 und NOVA Software. Schlagworte: Rotierende Zylinderelektrode, Korrosion, RCE, Rohrströmung, turbulente Strömung, Korrosion in Rohren, Rohre, Reynolds-Zahl, zylindrische Probe.
AUT.RDE.CTRL.S
AUT.RDE.CTRL.SMetrohm Autolab Motorregler zur Regelung der Drehgeschwindigkeit der rotierenden Scheiben-, rotierenden Zylinder- und rotierenden Ringscheibenelektroden. Er kann manuell oder über die NOVA bzw. INTELLO Software aus der Ferne bedient werden.
AUT.RDE.ELCBL
AUT.RDE.ELCBLElektrodenkabel zur Verbindung der Metrohm Autolab Potentiostaten/Galvanostaten mit den rotierenden Scheiben- und rotierenden Zylinderelektroden.
AUT.RDE.M3
Rotierende Scheibenelektrode mit Gewinde M3Die Autolab RDE mit einem Gewinde M3 ist eine rotierende High-End-Scheibenelektrode für Messungen in Systemen, bei denen hohe Drehgeschwindigkeiten und geringes Rauschen gefordert sind. Die Einheit erreicht eine Drehgeschwindigkeit von bis zu 10'000 U/min, ein Quecksilberkontakt gewährleistet rauscharme Messungen. Der Elektrodenschaft aus PCTFE ist passend zu den Metrohm-Zellengefässen ausgelegt, passt aber auch auf die meisten anderen elektrochemischen Messzellen. Die Elektrodentips haben einen Durchmesser von 8 mm, mit einem Glasschaft und einer aktiven Zone von 2 mm Durchmesser.Die Drehgeschwindigkeit der RDE wird manuell über die Taste vorne an der Antriebskontrolleinheit eingestellt. Die RDE kann auch remote über die Autolab-Software gesteuert werden. Die Drehgeschwindigkeit lässt sich stufenlos zwischen 100 und 10'000 U/min mit einer Auflösung von 1 U/min einstellen.
AUT.RDE.ROT.M3.S
Autolab RotatorAutolab-Rotator für die rotierende Scheibenelektrode (RDE) mit Gewinde M3
AUT.RDE.ROT.S
AUT.RDE.ROT.SAutolab Rotator für die rotierenden Scheiben- und rotierenden Zylinderelektroden.
AUT.RDE.S
Rotierende ScheibenelektrodeDie Autolab RDE ist eine rotierende High-End-Scheibenelektrode für Messungen in Systemen, bei denen hohe Drehgeschwindigkeiten und geringes Rauschen gefordert sind. Die Einheit erreicht eine Rotationsgeschwindigkeit von bis zu 10000 U/min, ein Quecksilberkontakt gewährleistet rauscharme Messungen. Der Elektrodenschaft aus PCTFE ist passend zu den Metrohm-Zellengefässen ausgelegt, passt aber auch auf die meisten anderen elektrochemischen Messzellen. Die Elektrodentips haben einen Durchmesser von 10 mm, mit einer aktiven Zone von 3 bzw. 5 mm Durchmesser.Die Drehgeschwindigkeit der RDE wird manuell über die Taste vorne an der Antriebskontrolleinheit eingestellt. Die RDE kann auch remote über die Autolab-Software gesteuert werden. Die Drehgeschwindigkeit lässt sich stufenlos zwischen 100 und 10000 U/min mit einer Auflösung von 1 U/min einstellen.
AUT.RHD.TSCBATT
Messzelle TSC Battery StandardDie TSC Battery ist eine geschlossene Messzelle, die dazu dient, Halb- bzw. Vollzellen oder Supercap-Zellen beispielsweise mit aktiven Materialien und Separatoren zu verbinden. Sie eignet sich auch zur Untersuchung fester oder gelartiger Proben, die bei einer Platte-Platte-Geometrie mit Metallelektroden in Berührung kommen.Die Zellenkonfiguration ist flexibel und durch das seitliche Einführen einer Mikroreferenzelektrode können Messungen mit zwei oder drei Elektroden durchgeführt werden.Die Standardvariante enthält flache Metallelektroden. Greifen Sie für Stromabnehmer, bei denen elementares Lithium als Elektrodenmaterial verwendet wird, bitte auf die erweiterte Variante zurück.Die Zelle ist luftdicht und somit von der Atmosphäre abgeschirmt, wodurch sie sich für feuchtigkeitsempfindliche Proben eignet.
AUT.RHD.TSCSURF
Messzelle TSC SurfaceDie TSC Surface ist eine für elektrochemische Messungen auf flachen Proben entwickelte geschlossene Zelle und kann zur Untersuchung der elektrochemischen Schnittstelle zwischen einer eindeutig definierten Arbeitselektrode und Lösung sowie der Kinetik bei Elektronenübergangsreaktionen eingesetzt werden. Diese Zelle ist, wie alle anderen Zellen auch, für Messungen mit ionischen Flüssigkeiten geeignet, kann darüber hinaus aber ebenso bei wässrigen und organischen Lösungsmitteln sowie für Korrosionsmessungen verwendet werden.
AUT.RRDE.S
Rotierende Ring-ScheibenelektrodeDie Autolab RRDE ist eine rauscharme rotierende Ring-Scheibenelektrode, die für elektrochemische Messungen unter kontrollierten hydrodynamischen Bedingungen eingesetzt werden kann. Das Ring-Scheiben-Elektrodensystem ermöglicht die In-situ-Detektion von Zwischenprodukten der Reaktion durch Probennahme-Versuche.Die Autolab RRDE verwendet 2 identische, reibungsfreie Quecksilberkontakte für rauscharme Messungen und kann zusammen mit jedem Autolab Potentiostaten/Galvanostaten eingesetzt werden, der mit dem BA-Modul, einem Bipotentiostaten mit Dualmodus, ausgestattet ist.Die Drehgeschwindigkeit der RRDE wird manuell über die Taste vorne an der Antriebskontrolleinheit eingestellt. Die RRDE kann auch remote über die Autolab-Software gesteuert werden. Die Drehgeschwindigkeit lässt sich stufenlos zwischen 100 und 10'000 U/min mit einer Auflösung von 1 U/min einstellen.
AUTSRV.BSTR10.CELL.S
Booster 10A Dummy-Zelle100 mOhm Dummy-Zelle zum Testen des Booster10A.
AUTSRV.BSTR20.CELL.S
Booster 20A Dummy-Zelle50 mOhm Dummy-Zelle zum Testen des Booster20A.
BA.MAC.204
Bipotentiostat-Modul für den DualbetriebDas BA ist ein Bipotentiostat-Modul für den Dualbetrieb, das den Autolab in einen Doppelkanal-Potentiostaten verwandelt, mit dem Messungen an 2 Arbeitselektroden durchgeführt werden können, wobei Gegen- und Referenzelektrode geteilt werden.Im Bipotentiostat-Modus wird am zweiten Kanal ein festes Potential angelegt (zweite Arbeitselektrode), während am ersten Kanal ein Spannungsschritt oder ein Potential-Sweep angelegt wird (erste Arbeitselektrode). Im Modus «Scanning-Bipotentiostat» wird am zweiten Kanal ein Potential mit Offset gegenüber dem ersten angelegt.
BA.S
Bipotentiostat-Modul für den DualbetriebDas BA ist ein Bipotentiostat-Modul für den Dualbetrieb, das den Autolab in einen Doppelkanal-Potentiostaten verwandelt, mit dem Messungen an zwei Arbeitselektroden durchgeführt werden können, wobei Gegen- und Referenzelektrode geteilt werden.Im Bipotentiostat-Modus wird am zweiten Kanal ein festes Potential angelegt (zweite Arbeitselektrode), während am ersten Kanal ein Spannungsschritt oder ein Potential-Sweep angelegt wird (erste Arbeitselektrode). Im Modus «Scanning-Bipotentiostat» wird am zweiten Kanal ein Potential mit Offset gegenüber dem ersten angelegt.
BST.EMER.BUTN
Notstopp-Schalter für BoosterDer Booster20A ist mit einem Notstopp-Schalter ausgestattet, der nah am Gerät platziert werden kann. Mit diesem Schalter kann bei Bedarf der Booster20A umgehend von der Zelle getrennt werden.
BSTR10A.PG204.M204.S
Booster 10AAufgrund seiner schnellen Ansprechzeit ist der Autolab Booster10A, in Kombination mit dem FRA32M-Modul, optimal für elektrochemische Impedanzmessungen an Brennstoffzellen, Batterien und Superkondensatoren geeignet.Mit dem Booster sind Messungen sowohl an aktiven wie an passiven Zellen möglich. Zusätzlich zu den Messungen von Ladungs- und Entladungseigenschaften von Superkondensatoren können mit dem Booster10A auch Messungen an Brennstoffzellen vorgenommen oder die Gleich- oder Wechselströme an grossflächigen Elektroden ermittelt werden.
BSTR10A.S
Booster 10AMit dem Booster10A-Modul kann der Maximalstrom von PGSTAT100N, PGSTAT128N, PGSTAT302N, PGSTAT204 oder M204 auf 10 A erhöht werden. Zusammen mit dem Booster10A beträgt die Ausgangsspannung des Systems 20 V.Aufgrund seiner schnellen Ansprechzeit ist der Autolab Booster10A, in Kombination mit dem FRA32M-Modul, optimal für elektrochemische Impedanzmessungen an Brennstoffzellen, Batterien und Superkondensatoren geeignet. Mit dem Booster sind Messungen sowohl an aktiven wie an passiven Zellen möglich. Zusätzlich zu den Messungen von Ladungs- und Entladungseigenschaften von Superkondensatoren können mit dem Booster10A auch Messungen an Brennstoffzellen vorgenommen oder die Gleich- oder Wechselströme an grossflächigen Elektroden ermittelt werden.
BSTR20.EMG.S
Notstopp-Schalter für BoosterDer Booster20A ist mit einem Notstopp-Schalter ausgestattet, der nah am Gerät platziert werden kann.
BW840000463
BAC151x SondenadapterBAC151x Sondenadapter für den Anschluss der Raman-Sonden von B&W Tek in Laborqualität an das Probennahmesystem BAC151x mit Videomikroskop. Entfernen Sie zur Verwendung des Adapters Standardschaft und Abstandsregler und verbinden Sie den Sondenkopf mit dem Videomikroskop. 3 Adapter pro Packung.
BWT-810000468
AnschlussreinigerReiniger für SMA905- und FC/PC-Anschlüsse.
BWT-810000469
Reiniger für FerrulenendflächenReiniger für FC/PC- und FC/APC-Stecker empfohlen für i-Raman Pro/Prime, STRam, QTRam. Nicht für SMA-Stecker verwenden.FRC
BWT-810000623
Stativadapter für den MikroskopkopfBAC151x-TRI Stativadapter für das BAC151x Probennahmesystem mit Raman-Videomikroskop.
BWT-810000719
EU-Netzkabel für tragbare Raman-SystemeEU-Netzkabel für tragbare Raman-SystemeBWPC-EU
BWT-810000721
Tragkoffer für die i-Raman-SerieAufbewahrungs-/Tragkoffer für Systeme der i-Raman-Serie. Inklusive schwarzem, gepolstertem Tragkoffer mit Rädern und passender Schaumstoffeinlage zum sicheren Verpacken und Transportieren der tragbaren Systeme der i-Raman-Serie.CCRM
BWT-840000117
Raman-Durchflusszelle (BAC160-SS)Raman-Durchflusszelle aus Edelstahl für Inline-Raman-Messungen von flüssigen Proben über eine Schnittstelle zu Standard-Laborsonden (9,5 mm Durchmesser; Sonde ist nicht im Lieferumfang enthalten).
BWT-840000130
Tauchschaft für tragbare Raman-GeräteOptionaler Tauchschaft für die Raman-Sonden BAC100/BAC102 mit einer Anregungswellenlänge von 532 nm oder 785 nm. Verfügt über einen 76,2 mm langen Körper aus 316L Edelstahl mit einem Aussendurchmesser von 12,0 mm und einem Quarzglasfenster, das mit einem O-Ring aus perfluoriertem Kautschuk abgedichtet ist. Arbeitsabstand 5,0 mm in Luft. Bei -55 °C bis 200 °C einsetzbar. Die Dichtung ist bei niedrigem Druck ( 1 bar) flüssigkeitsdicht.
BWT-840000131
Tauchschaft für tragbare Raman-GeräteOptionaler Tauchschaft für die Raman-Sonden BAC100/BAC102 mit einer Anregungswellenlänge von 532 nm oder 785 nm. Verfügt über einen 76,2 mm langen Körper aus 316L Edelstahl mit einem Aussendurchmesser von 12,0 mm und einem Saphirglasfenster, das mit einem O-Ring aus perfluoriertem Kautschuk versiegelt ist. Arbeitsabstand 5,0 mm in Luft. Bei -55 °C bis 200 °C einsetzbar. Die Dichtung ist bei niedrigem Druck ( 1 bar) flüssigkeitsdicht.
BWT-840000290
NanoRam AkkuNanoRam Lithium-Ionen-Akku (nur für das Modell BWS456-785).
BWT-840000294
Akku-LadestationLadestation für Lithium-Ionen-Akku (nur zum Aufladen von NR-BAT und TID-BAT).
BWT-840000295
Vials für Flüssigkeiten mit 15 mm DurchmesserPackung mit 6 Vials aus Borosilikatglas (Durchmesser 15 mm) inklusive Tasche.
BWT-840000296
Eingabestift/KugelschreiberKombination aus Eingabestift/Kugelschreiber für Touchscreens.NR-STY
BWT-840000298
NanoRam TragkofferRobuster NanoRam Tragkoffer aus Hartplastik.
BWT-840000301
Netzadapter, 12 VDCNetzadapter mit 12 VDC, 2,0 A.
BWT-840000307
NanoRam Produkthandbuch-SetNanoRam-Dokumentationsset mit Produkthandbuch und Installationsanleitung für NanoRam ID.
BWT-840000322
Videomikroskop-Objektiv, 10-fache VergrösserungMikroskopobjektiv, unendlich korrigiert, 10-fache Vergrösserung, Arbeitsabstand (mm) = 16, Brennweite (mm) = 20, numerische Apertur (NA) = 0.3.RML110A
BWT-840000323
Videomikroskop-Objektiv, 20-fache VergrösserungMikroskopobjektiv, unendlich korrigiert, 20-fache Vergrösserung, Arbeitsabstand (mm) = 12 Brennweite (mm) = 10 numerische Apertur (NA) = 0.4. RML120A
BWT-840000325
Videomikroskop-Objektiv, 50-fache VergrösserungMikroskopobjektiv, unendlich korrigiert, 50-fache Vergrösserung, Arbeitsabstand (mm) = 9.15 Brennweite (mm) = 4 numerische Apertur (NA) = 0.55.RML150A
BWT-840000328
Videomikroskop-Objektiv, 100-fache VergrösserungMikroskopobjektiv, unendlich korrigiert, 100-fache Vergrösserung, Arbeitsabstand (mm) = 3,2, numerische Apertur (NA) = 0,8, Brennweite (mm) = 2.RML1100A
BWT-840000329
Tasche für 15-mm-VialsTasche für 15-mm-Vials.
BWT-840000332
TablettenhalterTablettenhalter kompatibel mit allen Modellen der Raman-Lichtleitersonde BAC100/BAC102 in Laborqualität mit 9,5 mm Schaftdurchmesser.
BWT-840000342
Rechtwinkliger AdapterRechtwinkliger Adapter für die freihändige Messung mit Raman-Handgeräten. Kompatibel mit dem NanoRam-1064 und TacticID Mobile.
BWT-840000343
AufsatzlinseAufsatzlinse für Raman-Handgeräte. Kompatibel mit dem NanoRam-1064 und TacticID Mobile.
BWT-840000344
Adapter für Vial-HalterAdapter für Vial-Halter, kompatibel mit Vials mit einem Durchmesser von 15 mm.
BWT-840000345
NanoRam FlaschenadapterNanoRam Flaschenadapter.NR2-BSA
BWT-840000346
NanoRam TablettenhalterAdapter für NanoRam Tablettenhalter.
BWT-840000347
NanoRam TransflexionssondeTransflexionssonde – 30,5 cm (12 Zoll) Länge – aus Edelstahl mit Quarzobjektiv.
BWT-840000348
Validierungskappe aus PolystyrolValidierungskappe aus Polystyrol mit eingebautem Polystyrol nach ASTM-Standard.
BWT-840000349
NanoRam 6-mm-SchaftNanoRam (nur Modell BWS456-785) Ersatzschaft mit Objektiv für Probennahmeadapter – Point-and-Shoot, Vial-Halter, Flaschenadapter. Arbeitsabstand 6 mm.
BWT-840000350
NanoRam 10-mm-SchaftNanoRam Schaft mit Objektiv für die Probennahme bei dicken Behältern. Arbeitsabstand 10 mm.
BWT-840000352
LAN-KabelLAN-Kabel für den PC-Anschluss.
BWT-840000353
Schutzkappe für den SchaftSchutzkappe für den Schaft von Raman-Handgeräten, Packung mit 10 Stück.
BWT-840000354
Adaptertasche (NR2-PCH-ADPT)Tasche für Adapter der Raman-Handgeräte, die mit dem NanoRam-1064, TacticID-N Plus und TacticID Mobile kompatibel sind.NR2-PCH-ADPT
BWT-840000355
NanoRam Schultertasche aus LederSchultertasche aus Leder für die NanoRam-Einheit inklusive einer NR2-PCH-ADPT Tasche zum Tragen des Zubehörs.
BWT-840000361
Handmessgerät für die LaserleistungLaserleistungsmessgerät, Stabausführung, kalibriert. Bereich: 5 Mikrowatt bis 1 Watt. Einsatz bei OQ/PQ und jährlicher Zertifizierung des Laserleistungsmessgeräts.
BWT-840000403
Lithium-Ionen-Akku mit 10.8 VLithium-Ionen-Akku zur Verwendung: kompatibel mit dem TacticID-N Plus, TacticID Mobile und NanoRam-1064.TID-BAT
BWT-840000406
Adapter für TacticID Vial-HalterAdapter für den TacticID Vial-Halter, kompatibel mit Vials mit einem Durchmesser von 15 mm.
BWT-840000414
18-V-NetzadapterNetzadapter für 18 VDC, 1,67 A. Stecker für USA, EU, UK und AU sind im Lieferumfang enthalten.TID-PWA
BWT-840000416
TacticID Point-and-Shoot-AdapterTacticID Point-and-Shoot-Adapter.
BWT-840000417
TacticID ValidierungskappeTacticID Validierungskappe mit eingebautem Polystyrol nach ASTM-Standard. Zur Verwendung mit TacticID-N Plus und TacticID-GP Plus.
BWT-840000418
TacticID-GP Schutzkappe für den Schaft (Gelb)TacticID-GP und TacticID-GP Plus Schutzkappe für den Schaft (Gelb).TID-CAP-GP
BWT-840000419
Eingabestift/Kugelschreiber für TacticIDKombination aus Eingabestift/Kugelschreiber für Touchscreens (Packung mit 5 Stück).TID-STY
BWT-840000422
TacticID TragkofferRobuster TacticID Tragkoffer aus Hartplastik.
BWT-840000428
WLAN-RouterTragbarer, batteriebetriebener WLAN-Router, 3G/4G-Verbindung.
BWT-840000429
TacticID-N Schutzkappe für den Schaft (Schwarz)TacticID-N und TacticID-N Plus Schutzkappe für den Schaft (Schwarz).TID-CAP-N
BWT-840000433
Ersatzkit O-Ringe für NanoRam-GeräteNanoRam Ersatzkit O-Ringe: Enthält 15x O-Ringe mit ID 9,00 mm, 15x O-Ringe mit ID 10,00 mm, 10x O-Ringe mit ID 13,00 mm für den Schaft von Raman-Handgeräten.
BWT-840000463
BAC151x SondenadapterBAC151x Sondenadapter für den Anschluss der Raman-Sonden von B&W Tek in Laborqualität an das Probennahmesystem BAC151x mit Videomikroskop. Entfernen Sie zur Verwendung des Adapters Standardschaft und Abstandsregler und verbinden Sie den Sondenkopf mit dem Videomikroskop. 3 Adapter pro Packung.
BWT-840000481
Schutzhülle für den NanoRam Tauchschaft, Packung mit 49 StückEinweg-Schutzhülle für die NanoRam Transflexionssonde, Modell NR2-IMP, Packung mit 49 Stück.
BWT-840000482
Schutzhülle für den NanoRam Tauchschaft, Packung mit 490 StückEinweg-Schutzhülle für die NanoRam Transflexionssonde, Modell NR2-IMP, Packung mit 490 Stück.
BWT-840000491
TacticID Rechtwinkliger AdapterTacticID Rechtwinkliger Adapter.
BWT-840000498
Kassette für EinwegbatterienTaticID Batteriekassette zur Verwendung mit sechs Einwegbatterien des Typs 123A (z. B. Surefire). Ohne Batterien.
BWT-840000524
TacPacTM AdapterSERS-Analysenadapter zur Verwendung mit TacPac™-P SERS-Substraten.
BWT-840000528
TacPacTM Kit für TacticID-N PlusDas TAP-KIT-T ist ein SERS-Analysenkit zur Verwendung mit dem TacticID-N Plus und dient der Raman-Signalverstärkung und Fluoreszenzreduzierung bei schwer messbaren Proben. Dieses Kit enthält einen schwarzen Beutel, eine Pinzette, einen SERS-Analysenadapter und 25 SERS-SubstrateSERS-Analysenkit zur Verwendung mit den Raman-Handspektrometern von B&W Tek. Dient der Raman-Signalverstärkung und Fluoreszenzreduzierung bei schwer messbaren Proben. Geeignet für die Laseranregung mit 785 nm. Beinhaltet: Pinzette, TacPac-Adapter, 25 SERS-Streifen.TAP-KIT-T
BWT-840000529
Raman-Ersatzschaft (532 nm)Ersatzschaft für das BAC100/102-532 Raman-Sondenmodul aus Standardedelstahl. Ersatzschaft mit klebstoffversiegeltem Quarzglasfenster. Arbeitsabstand 5,4 mm. Schaftdurchmesser 9,5 mm, Schaftlänge 76.2 mm.
BWT-840000530
Raman-Ersatzschaft (1064 nm)Ersatzschaft für das BAC100/102-1064 Raman-Sondenmodul aus Standardedelstahl. Ersatzschaft mit klebstoffversiegeltem Quarzglasfenster. Arbeitsabstand 5,9 mm. Schaftdurchmesser 9,5 mm; Schaftlänge 76,2 mm.
BWT-840000603
Tasche für TacticID AdaptersTacticID (785 nm) Adaptertasche
BWT-840000629
Akku-LadestationLadestation für Lithium-Ionen-Akku.
BWT-840000655
Sterilisierte Schutzhülle für NanoRam TauchschaftSterilisierte Einweg-Schutzhülle für NanoRam Tauchschaft, Modell NR2-IMP, Packung mit 490 Stück.
BWT-840000669
TacticID Kfz-LadegerätKfz-Ladegerät für das TacticID-N Plus.
BWT-840000679
Raman-Zoomobjektiv (20-60 mm)Zoomobjektiv für unsere BAC100/BAC102 Raman-Lichtleitersonden. Der Arbeitsabstand kann von 20 mm bis 60 mm justiert werden. Geeignet für einen Raman-Anregungsbereich von 500 nm bis 850 nm.
BWT-840000680
Raman-Zoomobjektiv (60-600 mm)Zoomobjektiv für BAC100/BAC102 Raman-Lichtleitersonden mit grossem Arbeitsabstand. Der Arbeitsabstand kann von 60 mm bis 600 mm justiert werden. Geeignet für einen Raman-Anregungsbereich von 500 nm bis 850 nm.
BWT-840000681
Raman Fernerkennungsobjektiv (0,6 m bis 6 m)Ein Teleskop-Fernerkennungsobjektiv für BAC100/BAC102 Raman-Faseroptiksonden. Grosser Zoombereich für Probenmessbereiche von 0,6 Meter bis 6 Meter. Geeignet für einen Raman-Anregungsbereich von 500 nm bis 850 nm.RTS202-VIS-NIR
BWT-840000711
Raman-Zoomobjektiv (20-60 mm)Zoomobjektiv für unsere BAC100/BAC102 Raman-Lichtleitersonden. Der Arbeitsabstand kann von 20 mm bis 60 mm justiert werden. Geeignet für einen Raman-Anregungsbereich von 785 nm bis 1064 nm.
BWT-840000712
Raman-Zoomobjektiv (60-600 mm)Zoomobjektiv mit grossem Arbeitsabstand für BAC100/BAC102 Raman-Lichtleitersonden. Der Arbeitsabstand kann von 60 mm bis 600 mm justiert werden. Geeignet für einen Raman-Anregungsbereich von 1000 nm bis 1100 nm.
BWT-840000858
USB-KabelUSB-Kabel, das den Micro-USB-Port bis Typ A USB 2.0 unterstützt.
BWT-840000861
Micro-USB-StickTacticID Micro-USB-Stick.
BWT-840000881
NanoRam KontaktsondeNanoRam Zubehör: Aussendurchmesser 0,5 Zoll, Länge 150 mm (5,9 Zoll) – Raman-Kontaktsondenzubehör für NanoRam. Schaft aus robustem 316 Edelstahl.
BWT-840000910
ST-SondeModul mit Raman-Lichtleitersonde in Laborqualität für Analysen durch Verpackungen inkl. Handauslöser, 105 µm Durchmesser, 0.22 NA Faseroptik für Anregung bei 785 nm, 300 µm Durchmesser, 0.22 NA für Raman-Aufnahme, optische Dichte > 6, bis zu 150 cm-1. 1.5 m langes Glasfaserkabel mit FC/PC-Anschluss am Spektrometerende und FC/PC-Anschluss am Laserende. Klebstoffversiegeltes Quarzglasfenster. Nicht zum Eintauchen geeignet. Enthaltenes Zubehör: Fokussieradapter, Oberflächenregler, Kalibrierkappe.
BWT-840000911
TacticID grosser TragekofferTragekoffer für das TacticID Mobile.
BWT-840000912
Ersatzkit O-Ringe für Raman-HandgeräteErsatzkit O-Ringe für Raman-Handgeräte (nur für den Schaft).Das Kit beinhaltet: 15x O-Ring #1 mit ID 9.00 mm und 15x O-Ring #2 mit ID 10.00 mm (TacticID-Plus, TacticID Mobile und NanoRam-1064).TID-ORK
BWT-840000934
Polystyrolreferenz für QTRamPolystyrolreferenz für QTRam.QTR-PCC
BWT-840000940
QTRam Optik- und Probeneinsatzset – 2 mmSet mit 2 mm-Anregungsapertur, Sammelapertur, grossem rundem Probenhalter und grossem quadratischem Probenhalter für den QT-Probengeber.
BWT-840000941
QTRam Optik- und Probeneinsatzset – 4 mmSet mit 4 mm-Anregungsapertur, Sammelapertur, grossem rundem Probenhalter und grossem quadratischem Probenhalter für den QT-Probengeber.
BWT-840000942
QTRam Optik- und Probeneinsatzset – 6 mmSet mit 6 mm-Anregungsapertur, Sammelapertur, grossem rundem Probenhalter und grossem quadratischem Probenhalter für den QT-Probengeber.
BWT-840000943
QTRam Optik- und Probeneinsatzset – 8 mmSet mit 8 mm-Anregungsapertur, Sammelapertur, grossem rundem Probenhalter und grossem quadratischem Probenhalter für den QT-Probengeber.
BWT-840000948
USB-OTG-HostkabelUSB-OTG-Hostkabel für die Datenübertragung zwischen einem USB-Stick und einem Handsystem.
BWT-840000949
Large Spot AdapterDer Probennahmeadapter wurde für die Verwendung mit Raman-Handspektrometern von Metrohm entwickelt und bietet eine erhöhte Fokusgrösse sowie eine grössere Probennahmetiefe, um die Verbrennungsgefahr insbesondere bei empfindlichen oder dunkelfarbigen Proben zu minimieren. Darüber hinaus unterstützt dieser Adapter die Analyse durch Verpackungen, wenn er mit Geräten verwendet wird, die mit entsprechender Software kompatibel sind.TID-STA
BWT-840000964
Probennahmekopf für Raman-System mit Videomikroskop (785 nm)Probennahmekopf für Raman-System mit Videomikroskop zur Verwendung mit Raman-Sonden von B&W Tek für Labor und Industrie. Mit koaxialer LED-Beleuchtung für die Zielausrichtung und Videokamera für die Probenbetrachtung. Kompatibel mit Standard-Mikroskopobjektiven. Sonde ist nicht enthalten und separat erhältlich. Objektivlinse ist nicht enthalten und ist separat erhältlich. 785 nm-Konfiguration.
BWT-840000965
Probennahmekopf für Raman-System mit Videomikroskop (532 nm)Probennahmekopf für Raman-System mit Videomikroskop zur Verwendung mit Raman-Sonden von B&W Tek für Labor und Industrie. Mit koaxialer LED-Beleuchtung für die Zielausrichtung und Videokamera für die Probenbetrachtung. Kompatibel mit Standard-Mikroskopobjektiven. Sonde ist nicht enthalten und separat erhältlich. Objektivlinse ist nicht enthalten und ist separat erhältlich. 532 nm-Konfiguration.
BWT-840000966
Probennahmekopf für Raman-System mit Videomikroskop (532/785 nm dual)Probennahmekopf für Raman-System mit Videomikroskop zur Verwendung mit Raman-Sonden von B&W Tek für Labor und Industrie. Mit koaxialer LED-Beleuchtung für die Zielausrichtung und Videokamera für die Probenbetrachtung. Kompatibel mit Standard-Mikroskopobjektiven. Sonde ist nicht enthalten und separat erhältlich. Objektivlinse ist nicht enthalten und ist separat erhältlich. Dual 532/785 nm-Konfiguration.
BWT-840000969
Transflexionssonde für Raman-Handgerät 1064Zubehör für Raman-Handspektrometer 1064: Kontakt-Transflexionssonde, Länge 6 Zoll, Arbeitsabstand ca. 1 mm, Betriebsdruck bis zu 2 bar bei Raumtemperatur..NRX-CTP-IMP
BWT-840000970
NanoRam Adapter für grosse Flaschen (1064)Raman-Handspektrometer 1064 Zubehör: Adapter für grosse Flaschen mit 10 mm Arbeitsabstand.NRX-BSA
BWT-840000980
TacticID Plus HandbücherTacticID Plus Produkthandbuch-Set, einschliesslich Kurzanleitung und TID-Installationsanleitung.
BWT-840000984
Probennahmekopf für Raman-System mit Videomikroskop (1064 nm)Probennahmekopf für Raman-System mit Videomikroskop zur Verwendung mit Raman-Sonden von B&W Tek für Labor und Industrie. Mit koaxialer LED-Beleuchtung für die Zielausrichtung und Videokamera für die Probenbetrachtung. Kompatibel mit Standard-Mikroskopobjektiven. Sonde ist nicht enthalten und separat erhältlich. Objektivlinse ist nicht enthalten und ist separat erhältlich. 1064 nm-Konfiguration.
BWT-840001119
Focus adaptorSTRam 785 nm focus adaptor.RST-FA-785
BWT-840001120
Light shield accessory for STRamLight shield accessory for STRam.RST-LS
BWT-840001121
Focus adaptorSTRam-1064 nm focus adaptor.RST-FA-1064
BWT-840001122
Surface regulator for ST probeSurface regulator for ST probe.RST-SR
BWT-840001123
Bluetooth 1D barcode scannerBluetooth 1D barcode scanner for use with BWID software operating a portable Raman instrument
BWT-840001124
TAP-SAM25 TacPac sample preparation kit (package of 25)SERS analysis sample preparation kit for use with Raman handheld spectrometers from B&W Tek. For Raman signal amplification and fluorescence reduction of hard-to-measure samples. For use with 785 nm laser excitation. Disposable plastic single-use laboratory spatula, pipettes and PP graduated microcentrifuge tubes (2 ml) used to prepare samples for testing with TacPac™ SERS. Package of 25 SERS substrates included.TAP-SAM25
BWT-840001125
TAP-SAM50 TacPac sample preparation kit (package of 50)SERS analysis sample preparation kit for use with Raman handheld spectrometers from B&W Tek. For Raman signal amplification and fluorescence reduction of hard-to-measure samples. For use with 785 nm laser excitation. Disposable plastic single-use laboratory spatula, pipettes and PP graduated microcentrifuge tubes (2 ml) used to prepare samples for testing with TacPac™ SERS. Package of 50 SERS substrates included.TAP-SAM50
BWT-840001126
TacPac SERS-Substrat (Packung zu 25 Stück)Leistungsstarkes, flexibles und empfindliches SERS-Substrat in Streifenform zum Eintauchen oder zum Auftragen von Proben mit einer Pipette ‒ 25er-Packung.TAP-P25
BWT-840001127
TacPac SERS-Substrat (Packung zu 50 Stück)Leistungsstarkes, flexibles und empfindliches SERS-Substrat in Streifenform zum Eintauchen oder zum Auftragen von Proben mit einer Pipette ‒ 50er-Packung.TAP-P50
BWT-840001153
Tragkoffer für QT-SamplerLeichter, schwarzer Tragkoffer aus Polycarbonat für das QT-Sampler Modul. Wasserdicht, schlagfest und staubdicht mit quadratischer Schaumstoffeinlage.CCRM QT-Sampler
BWT-840001154
Schultertasche für Raman-HandspektrometerSchultertasche für die TacticID-Serie. Hergestellt aus extrem strapazierfähigem 1000D-Gewebe, mit mehreren praktischen Taschen und Fächern für den Einsatz unter rauen Bedingungen.. Geeignet für alle TacticID-Produkte und NanoRam-Produkte. Nur zum Transportieren.TID-SBG
BWT-840001177
Apertur-EntfernungstoolApertur-Entfernungstool zum einfachen Austauschen der unterschiedlichen Aperturen für die optimale Laserpunktgrösse bei Raman-Transmissionsspektometern mit QT-Probengeber.TOOL-APERTURE
BWT-840001178
Tragkoffer für i-Raman Plus-, i-Raman EX- und GemRam-Systeme.Tragkoffer für i-Raman, i-Raman Plus-, i-Raman EX- und GemRam-Systeme. Schwarzer, gepolsterter Tragkoffer mit ausziehbarem Griff, Rädern und passender Schaumstoffeinlage (Kofferlänge 27 bis 28 Zoll) für den sicheren und bequemen Gerätetransport. (Modell CCRM-GEMRAM)
BWT-840001191
USB-Kabel Typ C auf Typ AUSB-Kabel Typ C auf Typ A. Kompatibel mit dem TacticID Mobile.HHX-USB
BWT-840001192
Netzteil für das TacticID Mobile mit internationalen SteckernNetzteil mit 15 VDC und 3,6 A. Inklusive Steckern für USA, EU, UK und AU. Kompatibel mit dem TacticID Mobile.HHX-PWA
BWT-840001193
USB-Stick mit Produkthandbüchern für das TacticID MobileUSB-Stick mit dem Produkthandbuch des TacticID Mobile. Inklusive USB-A- sowie USB-C-Verbindungsstück. Kann für OTG-Funktionen genutzt werden.HHX-USB-OTG
BWT-840001194
Powerbank für das TacticID MobilePowerbank (Akku) für das TacticID Mobile. Kompatibel mit dem TacticID Mobile und dem Netzteil des TacticID Mobile zum Aufladen.HHX-PWB
BWT-840001202
Hastelloy-Tauchschaft für Raman-Sonden (785 nm)RIS100-HS-785-08: Hastelloy-Tauchschaft für die Raman-Sonden BAC102/BAC100B mit einer Anregungswellenlänge von 785 nm. Beinhaltet einen Schaft aus Hastelloy C-276 mit einem Aussendurchmesser von 12.7 mm (0.5 Zoll) und einer Länge von 203.2 mm (8 Zoll) sowie ein goldversiegeltes Saphirglasobjektiv. Arbeitsabstand 0.4 mm in Luft, 0.6 mm in Wasser. Die maximale Betriebstemperatur des Schafts liegt bei 250 °C, der maximale Druck bei 4000 psi. Der Schaft muss mit einer Raman-Sonde von B&W Tek erworben werden.RIS100-HS-785-08
BWT-840001204
Hastelloy-Tauchschaft für Raman-Sonden (532 nm)RIS100-HS-532-08: Hastelloy-Tauchschaft für die Raman-Sonden BAC102/BAC100B mit einer Anregungswellenlänge von 532 nm. Beinhaltet einen Schaft aus Hastelloy C-276 mit einem Aussendurchmesser von 12.7 mm (0.5 Zoll) und einer Länge von 203.2 mm (8 Zoll) sowie ein goldversiegeltes Saphirglasobjektiv. Arbeitsabstand 0.4 mm in Luft, 0.6 mm in Wasser. Die maximale Betriebstemperatur des Schafts liegt bei 250 °C, der maximale Druck bei 4000 psi. Der Schaft muss mit einer Raman-Sonde von B&W Tek erworben werden.RIS100-HS-532-08
BWT-840001223
USB-C Kfz-Ladegerät für das TacticID MobileUSB-C Kfz-Ladegerät für das TacticID Mobile. Beinhaltet ein passendes USB-C-Kabel für das Schnellladen im Fahrzeug.Modell HHX-CCA
BWT-840001283
QT-SamplerDer QT-Sampler ist Zubehör für Raman-Transmissionsmessungen und ermöglicht die Analyse der Einheitlichkeit des Wirkstoffgehalts pharmazeutischer Tabletten. Kompatibel mit den Modellen i-Raman Prime 785S und H. Blenden und Probenhalter sind separat erhältlich.
CABLE.BNC.50
BNC-Kabel, 50 cmBNC-Kabel für Diagnosezwecke, 50 cm.
CABLE.MONITOR
Monitorkabel für die Autolab N-BaureiheMonitorkabel für modulare Autolab-Systeme, mit Anschlüssen für externe Geräte (Potentialausgang (Eout), Stromausgang (iout) sowie Potentialeingang (Ein)).
CABLE.MONITOR4
Monitorkabel für PGSTAT101Monitorkabel für PGSTAT101, mit Anschlüssen für analoge Ausgänge (Eout, iout und Vout) sowie einen Eingang (Vin)
CABLE.PWR
StromkabelStandardstromkabel für Autolab-Geräte und -Zubehör.
Cat-empty
Cat-emptyCBL.BSTR20A.DIO
Digitales Booster20A-SchnittstellenkabelDigitales Steuerkabel für Autolab Booster20A.
CBL.BSTR.DIO
Digitales Booster10A-SchnittstellenkabelDigitales Steuerkabel für Autolab Booster10A.
CBL.MONIT.MAC.204.S
Monitorkabel für M101/M204/PGSTAT204Monitorkabel für M101/M204/PGSTAT204, mit Anschlüssen für analoge Ausgänge (Eout, iout und Vout) sowie einen Eingang (Vin).
CBL.MONITOR7.S
Monitorkabel für die Autolab 7er SerieMonitorkabel für modulare Autolab-Systeme der 7er Serie (Seriennummer beginnend mit AUT7xxxx), mit Anschlüssen für externe Geräte (Potentialausgang (Eout), Stromausgang (iout) sowie Potentialeingang (Ein)).
CBL.MONITOR8.S
Monitorkabel für die Autolab 8er SerieMonitorkabel für modulare Autolab N-Systeme der 8er Serie (Seriennummer beginnend mit AUT8xxxx), mit Anschlüssen für externe Geräte (Potentialausgang (Eout), Stromausgang (iout) sowie Potentialeingang (Ein)).
CBL.MONITOR.PG101.S
Monitorkabel für PGSTAT101Monitorkabel für PGSTAT101, mit Anschlüssen für analoge Ausgänge (Eout, iout und Vout) sowie einen Eingang (Vin).
CBL.PWR.XXX
StromkabelStandardnetzkabel zum Anschliessen des VIONIC-Geräts an das Stromnetz. Die Art des enthaltenen Netzkabels ist von der Region abhängig.
CBL.USB
Standard-USB-KabelStandard-USB-Kabel für Autolab-Geräte.
CELLCBL.101
Zellkabel (CE, RE, S, WE, GND) für PGSTAT1011,5 m Standard-Zellkabel, mit Anschluss für Gegenelektrode (CE), Referenzelektrode (RE), Messelektrode (S) und Arbeitselektrode (WE) sowie die Erdung von PGSTAT101.
CELLCBL.30.RE.S
Zellkabel1,5 m Standard-Zellkabel, mit Anschluss für Referenzelektrode (RE) und Messelektrode (S).
CELLCBL.30.WE.S
Zellkabel1,5 m Standard-Zellkabel, mit Anschluss für Gegenelektrode (CE) und Arbeitselektrode (WE) sowie für die Erdung.
CELLCBL.M101.204
Zellkabel1,5 m Standard-Zellkabel, mit Anschluss für Gegenelektrode (CE), Referenzelektrode (RE), Messelektrode (S) und Arbeitselektrode (WE) sowie die Erdung von M101/M204/PGSTAT204.
CORR.1LCELL.S
1-L-KorrosionszelleDie 1-L-Korrosionszelle von Autolab eignet sich für Korrosionsmessungen nach ASTM-Normen. Die Zelle hat einen Thermostatmantel für die Temperaturregelung und eine Reihe von Öffnungen für Gegenelektroden, pH-Sensor, Thermometer, Haber-Luggin-Kapillare und Gasspülung.Die 1-L-Korrosionszelle wurde konzipiert für die Messung der Korrosionseigenschaften von 0.5 mm bis 4 mm dicken Rundproben mit 14.7 mm bis 16 mm Durchmesser, eingetaucht in einen Elektrolyten. Die exponierte Fläche beträgt 1 cm² und die Dichtungen sind aus Naturkautschuk.
CORR.1LHLD
Probeneinsatz für 1-L-KorrosionszellenCORR.1LSTL
Edelstahlelektrode für 1-L-Korrosionszellen (Mindestbestellmenge = 2)CORR250.CELL.S
0,250-L-KorrosionszelleKomplette Zelle für Korrosionsmessungen, 250 mL.
CORR.CELL.S
KorrosionszelleDie 400-mL-Korrosionszelle von Autolab eignet sich für Korrosionsuntersuchungen. Die Zelle hat einen Thermostatmantel für die Temperaturregelung und eine Reihe von Öffnungen für Gegenelektroden, pH-Sensor, Thermometer, Haber-Luggin-Kapillare und Gasspülung.Die 400-mL-Korrosionszelle wurde konzipiert für die Messung der Korrosionseigenschaften von 1 mm dicken Rundproben mit 14 mm Durchmesser, eingetaucht in einen Elektrolyten. Die exponierte Fläche beträgt 0,785 cm². Die Halterung besteht aus Delrin mit Viton-Dichtung.
CORR.THERM
ThermometerGlasthermometer (-20 °C bis 150 °C).
CUV-UV/VIS
KüvettenhalterMit dem Küvettenhalter ist es möglich, Transmissionsmessungen mit einer herkömmlichen, 10 mm-Glas- oder Quarzküvette durchzuführen. Der Halter verfügt über zwei Anschlüsse des Typs SMA-905 mit eingebauten Kollimatorlinsen. Im Lieferumfang ist zudem ein Deckel zur Abschirmung der Küvette vor Umgebungslicht enthalten.
DIO12.SPEC.TRIGGER.S
Spektroelektrochemisches Steuerkabel für DIO12-GeräteErforderliches Steuerungskabel für synchronisierte spektroelektrochemische Messungen in Kombination mit Autolab-Geräten, die mit einer DIO12-Schnittstelle ausgestattet sind. Dieses Kabel dient als direkte Verbindung zwischen dem digitalen Eingabe- und Ausgabeport (Digital Input/Output, DIO) des Autolab und der Autolab Lichtquelle sowie dem Autolab Spektrophotometer. Die Verbindung zur Lichtquelle ermöglicht die Remote-Steuerung der Blende, und die Verbindung zum Spektrophotometer bietet die Möglichkeit, die Akquisition von spektroskopischen Daten mit der Akquisition von elektrochemischen Daten zu synchronisieren.
DIO48.SPEC.TRIGGER.S
Spektroelektrochemisches Steuerkabel für DIO48-GeräteErforderliches Steuerungskabel für synchronisierte spektroelektrochemische Messungen in Kombination mit Autolab-Geräten, die mit einer DIO48-Schnittstelle ausgestattet sind. Dieses Kabel dient als direkte Verbindung zwischen dem digitalen Eingabe- und Ausgabeport (Digital Input/Output, DIO) des Autolab und der Autolab Lichtquelle sowie dem Autolab Spektrophotometer. Die Verbindung zur Lichtquelle ermöglicht die Remote-Steuerung der Blende, und die Verbindung zum Spektrophotometer bietet die Möglichkeit, die Akquisition von spektroskopischen Daten mit der Akquisition von elektrochemischen Daten zu synchronisieren.
DRP-4MMHCAST8
Achtkanaliger Anschluss mit Gehäuse für μStat-i MultiXAchtkanaliger Anschluss mit Gehäuse, der als Schnittstelle zwischen dem μStat-i MultiX und Dickfilmelektroden und somit zur Verbesserung der Aufbaukonfiguration dient.
DRP-ALCRUCIBPACK
Aluminum crucibles (5 x 1.6 mm ; 5 x 4.2 mm) for DRP-RAMANCELLAluminum crucibles (5 x 1.6 mm ; 5 x 4.2 mm) to be used in combination with RAMANCELL to perform Raman measurements over solid samples.
DRP-BANANA4TO2MM
Banana connector 4 mm to 2 mm (includes 4 units)Adaptor from 4 mm male banana connections to 2 mm female connections
DRP-BIASTIR
Stirrer for BIASPEStirrer for batch injection analysis cells. The stirring rod in Teflon allows a precise control of the rotation rate
DRP-BICASTDIR
µStat Kabelanschluss für Zweifach-DickfilmelektrodenAnschluss, der als Schnittstelle zwischen unseren Zweifach-Dickfilmelektroden und Metrohm DropSens Geräten sowie verschiedenem Zubehör dient.
DRP-BIDSC4MM
Anschluss mit Gehäuse für Zweifach-DickfilmelektrodenAnschluss, der als Schnittstelle zwischen DropSens Zweifach-Dickfilmelektroden und interdigitalen Elektroden eines beliebigen Potentiostats dient.
DRP-BIDSC-FET
Connector for Field-effect transistor ElectrodesBoxed connector that acts as an interface between ref. AUFET30 electrodes and any kind of potentiostat
DRP-BINP-PUR
Purified Bismuth Nanoparticles SolutionDRP-CABSTAT
mStat Cable connector (2WE) for conventional electrodesFlexible cable connector that acts as an interface between DropSens bipotentiostats and conventional electrodes
DRP-CAC4MMH
Cable connector with 4mm banana connectors for screen-printed electrodesFlexible cable that act as an interface between ceramic substrate SPEs and any kind of potentiostat
DRP-CACIDEMEA
Cable connector for interdigitated electrodes with AUX and REFFlexible cable that act as an interface between interdigitated electrodes in glass with CE and RE and any kind of potentiostat.Cable connector for interdigitated electrodes with CE and RE quantity
DRP-CAC-NTC
Cable connector for C110-NTC screen-printed electrodesFlexible cable that act as an interface between ref.C110-NTC SPEs and any kind of potentiostat
DRP-CASTDIR
µStat Kabelanschluss für DickfilmelektrodenVerbindet einfache (1 WE) Dickfilmelektroden mit μStat 200, μStat 300, μStat 400, μStat 4000/P, μStat 8000/P, μStatECL, SpectroECL und der SPELEC-Gerätefamilie.
DRP-CAST-P
mStat Cable connector for plastic substrate screen-printed electrodesFlexible cable that act as an interface between plastic substrate SPEs and DropSens potentiostats
DRP-CAST-TLFCL
μStat-Kabel für Dickfilmelektroden im Dünnschicht-Durchflusszellen-FormatKabelstecker für den Anschluss von μStat-Geräten und der SPELEC-Gerätefamilie an Dickfilmelektroden im Dünnschicht-Durchflusszellen-Format
DRP-CDIOCABLE400
I/O Cable for µStat400DRP-CDIOCABLEMULTI
DIO cable for mStat-i MultiX (requires DRP-CDIOINTERMULTI)DRP-CELL-IDE
Cell for interdigitated electrodesCells for batch analysis with interdigitated electrodes (IDE). Suitable for working with volumes up to 3-8 ml and manufactured in different materials that will allow you to work even with organic solvents.
DRP-CELL-IDE-PEEK
Cell for interdigitated electrodes in PEEKDRP-CFLWCL-CONICPEEK
Cell in PEEK for screen-printed electrodes - Conical wellDRP-CFLWCL-WE-PEEK
Flow Cell in PEEK - Only working electrodeDRP-CONNECTOR96X-SYN
Pack including CONNECTOR96X and SYNCONN96XDRP-CUNP-PUR
Purified Copper Nanoparticles SolutionDRP-DIOC200SYNC96
PIO Cable suitable to connect the SYNCONN96X with STAT200Cable connector suitable to connect SYNCONN96X with STAT200 for automation of the electrochemical ELISA System
DRP-DIOC400SYNC96
PIO Cable suitable to connect the SYNCONN96X with STAT300 and STAT400Cable connector suitable to connect SYNCONN96X with STAT300 and STAT400 for automation of the electrochemical ELISA System
DRP-DIOC8000SYNC96
PIO Cable suitable to connect the SYNCONN96X with STAT4000/P and 8000/PCable connector suitable to connect SYNCONN96X with STAT4000/P and 8000/P for automation of the electrochemical ELISA System
DRP-DIOMULTISYNC96
DIO cable for connecting mStat-i MultiX with SYNCONN96X (requires DRP-CDIOINTERMULTI)DRP-DSC4MM
Anschluss mit Gehäuse für DickfilmelektrodenAnschluss, der als Schnittstelle zwischen DropSens Dickfilmelektroden und interdigitalen Elektroden eines beliebigen Potentiostats dient.
DRP-DTIPD1000
Tips for Electronic Micropipette P1000M (96 units)Pipette tip boxes to be used with P1000M micropipette included in BIASPE10 cell
DRP-DTIPD200
Tips for Electronic Micropipette P200M (96 units)Pipette tip boxes to be used with P200M micropipette included in BIASPE02 cell
- 8.795.10228.795.1022Kurz-Gebrauchsanweisung 795 KFT Titrino, französisch
Andere Sprache
- 8.795.10238.795.1023Kurz-Gebrauchsanweisung 795 KFT Titrino, englisch
Andere Sprache
- 8.795.10258.795.1025Kurz-Gebrauchsanweisung 795 KFT Titrino, spanisch
Andere Sprache
- 8.795.30038.795.3003Konformitätserklärung 795 KFT Titrino, englisch
Andere Sprache
- 8.796.10038.796.1003Gebrauchsanweisung 796 Titroprocessor, englisch
Andere Sprache
- 8.796.10238.796.1023Bedienungslehrgang 796 Titroprocessor, englisch
Andere Sprache
- 8.796.20038.796.2003Applikationsordner 796 Titroprocessor, englisch
Andere Sprache
- 8.796.30038.796.3003Konformitätserklärung 796 Titroprocessor, englisch
Andere Sprache
- 8.797.09038.797.0903EU-Konformitätserklärung 797 VA Computrace Software 1.0
Andere Sprache
- 8.797.09238.797.0923Konformitätserklärung 797 VA Computrace Software 1.2, englisch
Andere Sprache
- 8.797.09338.797.0933Konformitätserklärung 797 VA Computrace Software 1.3, englisch
Andere Sprache
- 8.797.30018.797.3001Konformitätserklärung 797 VA Computrace
Deutsch
Andere Sprache
- 8.798.10028.798.1002Gebrauchsanweisung 798 MPT Titrino, französisch
Andere Sprache
- 8.798.10038.798.1003Gebrauchsanweisung 798 MPT Titrino, englisch
Andere Sprache
- 8.798.10058.798.1005Gebrauchsanweisung 798 MPT Titrino, spanisch
Andere Sprache
- 8.798.10128.798.1012Schnellübersicht 798 MPT Titrino, französisch
Andere Sprache
- 8.798.10138.798.1013Schnellübersicht 798 MPT Titrino, englisch
Andere Sprache
- 8.798.10158.798.1015Schnellübersicht 798 MPT Titrino, spanisch
Andere Sprache
- 8.798.10218.798.1021Kurz-Gebrauchsanweisung 798 MPT Titrino, deutsch
Deutsch
- 8.798.10228.798.1022Kurz-Gebrauchsanweisung 798 MPT Titrino, französisch
Andere Sprache
- 8.798.10238.798.1023Kurz-Gebrauchsanweisung 798 MPT Titrino, englisch
Andere Sprache
- 8.798.10258.798.1025Kurz-Gebrauchsanweisung 798 MPT Titrino, spanisch
Andere Sprache
- 8.798.20038.798.2003Applikationsordner 798 MPT Titrino, englisch
Andere Sprache
- 8.798.30038.798.3003Konformitätserklärung 798 MPT Titrino, englisch
Andere Sprache
- 8.799.10028.799.1002Gebrauchsanweisung 799 GPT Titrino, französisch
Andere Sprache
- 8.799.10038.799.1003Gebrauchsanweisung 799 GPT Titrino, englisch
Andere Sprache
- 8.799.10058.799.1005Gebrauchsanweisung 799 GPT Titrino, spanisch
Andere Sprache
- 8.799.10128.799.1012Schnellübersicht 799 GPT Titrino, französisch
Andere Sprache
- 8.799.10138.799.1013Schnellübersicht 799 GPT Titrino, englisch
Andere Sprache
- 8.799.10158.799.1015Schnellübersicht 799 GPT Titrino, spanisch
Andere Sprache
- 8.799.10218.799.1021Kurz-Gebrauchsanweisung 799 GPT Titrino, deutsch
Deutsch
- 8.799.10228.799.1022Kurz-Gebrauchsanweisung 799 GPT Titrino, französisch
Andere Sprache
- 8.799.10238.799.1023Kurz-Gebrauchsanweisung 799 GPT Titrino, englisch
Andere Sprache
- 8.799.10258.799.1025Kurz-Gebrauchsanweisung 799 GPT Titrino, spanisch
Andere Sprache
- 8.799.30038.799.3003Konformitätserklärung 799 GPT Titrino, englisch
Andere Sprache
- 8.800.30018.800.3001Konformitätserklärung 800 Dosino englisch
Deutsch
Andere Sprache
- 8.801.30018.801.3001Konformitätserklärung 801 Stirrer
Deutsch
Andere Sprache
- 8.802.30018.802.3001Konformitätserklärung 802 Stirrer
Deutsch
Andere Sprache
- 8.803.30038.803.3003EU-Konformitätserklärung 803 Ti Stand
Deutsch
Andere Sprache
- 8.804.30018.804.3001Konformitätserklärung 804 Ti Stand
Deutsch
Andere Sprache
- 8.805.30018.805.3001Konformitätserklärung 805 Dosimat
Deutsch
Andere Sprache
- 8.806.30018.806.3001EU-Konformitätserklärung für 806 Exchange Unit
Deutsch
Andere Sprache
- 8.807.30018.807.3001EU-Konformitätserklärung für 807 Dosing Unit
Deutsch
Andere Sprache
- 8.808.13028.808.1302Gebrauchsanweisung PC Control 1.0, französisch
Andere Sprache
- 8.808.13038.808.1303Gebrauchsanweisung PC Control 1.0, englisch
Andere Sprache
- 8.808.15018.808.1501Bedienungslehrgang für PC Control 1.0, deutsch
Deutsch
- 8.808.15028.808.1502Bedienungslehrgang für PC Control 1.0, französisch
Andere Sprache
- 8.808.15038.808.1503Bedienungslehrgang für PC Control 1.0, englisch
Andere Sprache
- 8.808.16038.808.1603PC/LIMS Report Guide für PC Control 1.0/Touch Control, englisch
Andere Sprache
- 8.808.30338.808.3033Konformitätserklärung 808 Titrando, englisch
Andere Sprache
- 8.809.30338.809.3033Konformitätserklärung 809 Titrando, englisch
Andere Sprache
- 8.810.30018.810.3001Konformitätserklärung 810 Sample Processor
Deutsch
Andere Sprache
- 8.812.10038.812.1003Gebrauchsanweisung 812 Valve Unit, englisch
Andere Sprache
- 8.813.10038.813.1003Gebrauchsanweisung 813 Compact Autosampler, englisch
Andere Sprache
- 8.813.30038.813.3003Konformitätserklärung 813 Compact Autosampler, englisch
Andere Sprache
- 8.814.30038.814.3003Konformitätserklärung 814 USB Sample Processor
Deutsch
Andere Sprache
- 8.815.17068.815.1706Merkblatt «Ferrit-Kerne» zu 814/815 (Robotic) USB Sample Processor, deutsch/französisch/englisch
Deutsch
Andere Sprache
- 8.815.30038.815.3003Konformitätserklärung 815 Robotic USB Sample Processor XL
Deutsch
Andere Sprache
- 8.816.10038.816.1003Gebrauchsanweisung 816 IC Eluent Selector, englisch
Andere Sprache
- 8.818.10238.818.1023Gebrauchsanweisung 818 IC Pump, englisch
Andere Sprache
- 8.818.30038.818.3003Konformitätserklärung 818 IC Pump, englisch
Andere Sprache
- 8.819.10138.819.1013Gebrauchsanweisung 819 IC Detector/820 IC Separation Center, englisch
Andere Sprache
- 8.819.30038.819.3003Konformitätserklärung 819 IC Detector, englisch
Andere Sprache
- 8.820.30038.820.3003Konformitätserklärung 820 IC Separation Center, englisch
Andere Sprache
- 8.822.10128.822.1012Gebrauchsanweisung 822 Titration Curve Simulator, französisch
Andere Sprache
- 8.822.10138.822.1013Gebrauchsanweisung 822 Titration Curve Simulator, englisch
Andere Sprache
- 8.822.10158.822.1015Gebrauchsanweisung 822 Titration Curve Simulator, spanisch
Andere Sprache
- 8.822.30018.822.3001EU-Konformitätserklärung für 822 Titration Curve Simulator
Deutsch
Andere Sprache
- 8.822.60038.822.6003Prospekt: 822 Titrationskurvensimulator
Metrohm-Geräte sind sehr präzise und zuverlässig. Dank dem robusten Aufbau werden sie durch äussere mechanische oder elektrische Einflüsse kaum beeinträchtigt. Sollte trotzdem an einem Metrohm-Gerät eine Fehlfunktion vermutet werden, ist es in jedem Fall ratsam, den Fehler erst einmal mit schnell und einfach durchzuführenden Diagnosen einzukreisen. Die Diagnosen erfordern Werkzeuge, die sich nicht ohne weiteres in den Labors finden lassen. Der 822 Titrationskurven-Simulatorist ein solches Diagnosewerkzeug.
Andere Sprache
- 8.823.30038.823.3003EU-Konformitätserklärung 823 Membrane Pump Unit
Deutsch
Andere Sprache
- 8.824.10028.824.1002Gebrauchsanweisung 824 Easy Sample Changer, französisch
Andere Sprache
- 8.824.10038.824.1003Gebrauchsanweisung 824 Easy Sample Changer, englisch
Andere Sprache
- 8.824.10058.824.1005Gebrauchsanweisung 824 Easy Sample Changer, spanisch
Andere Sprache
- 8.824.11128.824.1112Schnellübersicht 824 Easy Sample Changer, französisch
Andere Sprache
- 8.824.11138.824.1113Schnellübersicht 824 Easy Sample Changer, englisch
Andere Sprache
- 8.824.11158.824.1115Schnellübersicht 824 Easy Sample Changer, spanisch
Andere Sprache
- 8.824.30038.824.3003Konformitätserklärung 824 Easy Sample Changer, englisch
Andere Sprache
- 8.825.09038.825.0903Konformitätserklärung für 825 Lab Link + 825 Lab Link Server, englisch
Andere Sprache
- 8.825.10038.825.1003Gebrauchsanweisung 825 Lab Link, englisch
Andere Sprache
- 8.826.30018.826.3001Konformitätserklärung 826 pH mobile, englisch
Andere Sprache
- 8.827.12028.827.1202Schnellübersicht 826/827 pH-Meter, französisch
Andere Sprache
- 8.827.12038.827.1203Schnellübersicht 826/827 pH-Meter, englisch
Andere Sprache
- 8.827.12058.827.1205Schnellübersicht 826/827 pH-Meter, spanisch
Andere Sprache
- 8.827.30018.827.3001Konformitätserklärung 827 pH lab, englisch
Deutsch
Andere Sprache
- 8.828.10038.828.1003Gebrauchsanweisung 828 IC Dual Suppressor, englisch
Andere Sprache
- 8.828.10118.828.1011Beilage zu Gebrauchsanweisung 828 IC Dual Suppressor, deutsch
Deutsch
- 8.828.10138.828.1013Beilage zu Gebrauchsanweisung 828 ID Dual Suppressor, englisch
Andere Sprache
- 8.828.30038.828.3003Konformitätserklärung 828 IC Dual Suppressor, englisch
Andere Sprache
- 8.830.10038.830.1003Gebrauchsanweisung 830 IC Interface, englisch
Andere Sprache
- 8.830.30038.830.3003Konformitätserklärung 830 IC Interface, englisch
Andere Sprache
- 8.831.10028.831.1002Gebrauchsanweisung 756/831 KF Coulometer, französisch
Andere Sprache
- 8.831.10038.831.1003Gebrauchsanweisung 756/831 KF Coulometer, englisch
Andere Sprache
- 8.831.10058.831.1005Gebrauchsanweisung 756/831 KF Coulometer, spanisch
Andere Sprache
- 8.831.10128.831.1012Schnellübersicht 756/831 KF Coulometer, französisch
Andere Sprache
- 8.831.10138.831.1013Schnellübersicht 756/831 KF Coulometer, englisch
Andere Sprache
- 8.831.10158.831.1015Schnellübersicht 756/831 KF Coulometer, spanisch
Andere Sprache
- 8.831.30038.831.3003EU-Konformitätserklärung 831 KF Coulometer
Deutsch
Andere Sprache
- 8.832.10128.832.1012Kurzanleitung 832 KF Thermoprep, französisch
Andere Sprache
- 8.832.10138.832.1013Kurzanleitung 832 KF Thermoprep, englisch
Andere Sprache
- 8.832.10158.832.1015Kurzanleitung 832 KF Thermoprep, spanisch
Andere Sprache
- 8.832.10228.832.1022Gebrauchsanweisung 832 KF Thermoprep, französisch
Andere Sprache
- 8.832.10238.832.1023Gebrauchsanweisung 832 KF Thermoprep, englisch
Andere Sprache
- 8.832.10258.832.1025Gebrauchsanweisung 832 KF Thermoprep, spanisch
Andere Sprache
- 8.832.30038.832.3003Konformitätserklärung 832 KF Thermoprep, englisch
Andere Sprache
- 8.833.10038.833.1003Gebrauchsanweisung 833 IC Liquid Handling Unit, englisch
Andere Sprache
- 8.833.30038.833.3003Konformitätserklärung 833 IC Liquid Handling Unit, englisch
Andere Sprache
- 8.835.30238.835.3023Konformitätserklärung 835 Titrando, englisch
Andere Sprache
- 8.836.30238.836.3023Konformitätserklärung 836 Titrando, englisch
Andere Sprache
- 8.837.10038.837.1003Gebrauchsanweisung 837 IC Degasser, englisch
Andere Sprache
- 8.837.30018.837.3001Konformitätserklärung 837 IC Degasser
Andere Sprache
- 8.838.10128.838.1012Gebrauchsanweisung 838 Advanced Sample Processor, französisch
Andere Sprache
- 8.838.10138.838.1013Gebrauchsanweisung 838 Advanced Sample Processor, englisch
Andere Sprache
- 8.838.11338.838.1133Technische Referenz 838 Advanced Sample Processor, englisch
Andere Sprache
- 8.838.13138.838.1313Installationsanweisung 838 Advanced Sample Processor, englisch
Andere Sprache
- 8.838.13278.838.1327Merkblatt zur Installation 838 Advanced Sample Processor, deutsch/englisch
Deutsch
Andere Sprache
- 8.838.30038.838.3003EU-Konformitätserklärung 838 Advanced Sample Processor
Deutsch
Andere Sprache
- 8.838.60138.838.6013Prospekt: 838 Advanced VA Sample Processor (Englisch)
Der 838 Advanced VA Sample Processor ermöglicht die automatische, äusserst flexible Bearbeitung von grossen Probenserien in der Routineüberwachung von galvanischen Bädern.
Andere Sprache
- 8.840.09038.840.0903Konformitätserklärung PC Control 4.0, englisch
Andere Sprache
- 8.840.09238.840.0923Konformitätserklärung PC Control 4.1, englisch
Andere Sprache
- 8.840.09338.840.0933Konformitätserklärung Touch Control Software, englisch; Programmversionen 5.808.0141 / 5.809.0141 / 5.840.0131
Andere Sprache
- 8.840.11328.840.1132Installationsanweisung für Titrando, französisch
Andere Sprache
- 8.840.11338.840.1133Installationsanweisung für Titrando, englisch
Andere Sprache
- 8.840.11358.840.1135Installationsanweisung für Titrando, spanisch
Andere Sprache
- 8.840.14118.840.1411Bedienungslehrgang für 840 Touch Control, deutsch
Deutsch
- 8.840.14128.840.1412Bedienungslehrgang für 840 Touch Control, französisch
Andere Sprache
- 8.840.14138.840.1413Bedienungslehrgang für 840 Touch Control, englisch
Andere Sprache
- 8.840.14158.840.1415Bedienungslehrgang für 840 Touch Control, spanisch
Andere Sprache
- 8.840.15118.840.1511Bedienungslehrgang für PC Control 2.0/3.0/4.0/4.1/5.0/6.0, deutsch
Deutsch
- 8.840.15128.840.1512Bedienungslehrgang für PC Control 2.0/3.0/4.0/4.1/5.0/6.0, französisch
Andere Sprache
- 8.840.15138.840.1513Bedienungslehrgang für PC Control 2.0/3.0/4.0/4.1/5.0/6.0, englisch
Andere Sprache
- 8.840.15158.840.1515Bedienungslehrgang für PC Control 2.0/3.0/4.0/4.1/5.0/6.0, spanisch
Andere Sprache
- 8.840.30018.840.3001Konformitätserklärung 840 Touch Control, englisch
Andere Sprache
- 8.840.30028.840.3002Konformitätserklärung: Touch Control Software 5.840.0140, englisch
Andere Sprache
- 8.840.30058.840.3005Konformitätserklärung PC Control 5.0, englisch
Andere Sprache
- 8.840.30088.840.3008Zertifikat FDA 21 CFR Part 11 Compliance für 840 Touch Control Software 5.840.0150
Deutsch
Andere Sprache
- 8.840.30098.840.3009Zertifikat FDA 21 CFR Part 11 Compliance für PC Control 6.0
Deutsch
Andere Sprache
- 8.840.30108.840.3010Konformitätserklärung Touch Control Software 5.840.0150, englisch
Andere Sprache
- 8.840.30118.840.3011Konformitätserklärung PC Control 6.0, englisch
Andere Sprache
- 8.840.40038.840.4003System Assessment Bericht für 840 Touch Control Software 5.840.0150
Deutsch
Andere Sprache
- 8.840.40048.840.4004System Assessment Bericht für PC Control 6.0
Deutsch
Andere Sprache
- 8.840.45238.840.4523Compliance Guide für PC Control / Touch Control, englisch
Andere Sprache
- 8.840.80018.840.8001Release Notes PC Control 5.0 / Touch Control 5.840.0140, englisch
Andere Sprache
- 8.840.80088.840.8008PC/LIMS Report Guide PC Control 6.0 / Touch Control 5.840.0150, englisch
Andere Sprache
- 8.840.80098.840.8009Release Notes PC Control 6.0 / Touch Control 5.840.0150, englisch
Andere Sprache
- 8.841.30138.841.3013Konformitätserklärung 841 Titrando, englisch
Andere Sprache
- 8.842.30038.842.3003Konformitätserklärung 842 Titrando, englisch
Andere Sprache
- 8.843.30018.843.3001EU declaration of conformity for 843 Pump Station
Deutsch
Andere Sprache
- 8.844.10538.844.1053Gebrauchsanweisung 844 UV/VIS Compact IC
4.version
Andere Sprache
- 8.844.30018.844.3001Konformitätserklärung 844 UV/VIS Compact IC
Andere Sprache
- 8.845.09038.845.0903Konformitätserklärung 845 Mix Control Software, englisch
Andere Sprache
- 8.845.30018.845.3001Konformitätserklärung 845 Eluent Synthesizer
Andere Sprache
- 8.846.30018.846.3001Konformitätserklärung 846 Dosing Interface, englisch
Deutsch
Andere Sprache
- 8.846.60038.846.6003Prospekt: 846 Dosing Interface
Das 846 Dosing Interface und der 800 Dosino machen die Grundoperationen des modernen Liquid Handling zum Kinderspiel. Beim Dosing Interface handelt es sich um ein Steuergerät für bis zu 4 Dosierelementen, welches zur Erweiterung bestehender Metrohm-Systeme genutzt werden kann. Es kann aber auch als eigenständiges System alle im Labor anfallenden Liquid-Handling-Aufgaben übernehmen.
Andere Sprache
- 8.847.10038.847.1003Gebrauchsanweisung USB Lab Link 847, englisch
Andere Sprache
- 8.847.30038.847.3003Konformitätserklärung 847 USB Lab Link, englisch
Andere Sprache
- 8.848.30068.848.3006Konformitätserklärung: 848 Titrino plus
Deutsch
Andere Sprache
- 8.848.80048.848.8004Bedienungslehrgang 848/877 Titrino plus
Deutsch
Andere Sprache
- 8.848.80058.848.8005Release Notes Titrino plus, Prog. 0022
Deutsch
Andere Sprache
- 8.848.80068.848.8006Release Notes Titrino plus, Prog. 0023
Deutsch
Andere Sprache
- 8.848.80098.848.8009Release Notes 848, 870, 877, 865, 876, 862, 885, 899
Deutsch
Andere Sprache
- 8.848.80108.848.8010Release Notes 5.848.025, 5.870.025, 5.877.025, 5.865.026, 5.876.026, 5.885.0012
Deutsch
Andere Sprache
- 8.849.30028.849.3002Konformitätserklärung 849 Level Control
Deutsch
Andere Sprache
- 8.850.30348.850.3034Konformitätserklärung IC Conductivity Detector
Deutsch
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- 8.850.30358.850.3035Konformitätserklärung IC Amperometric Detector
Deutsch
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- 8.850.80048.850.8004Handbuch zu 850 Professional IC, 2.850.2010 - Anion
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- 8.850.80058.850.8005Handbuch zu 850 Professional IC, 2.850.2030 - Anion MCS
- 8.850.80078.850.8007Handbuch zu 850 Professional IC, 2.850.2110 - Anion MCS Prep 1
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- 8.850.80088.850.8008Handbuch zu 850 Professional IC, 2.850.2150 - Anion MCS Prep 2
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- 8.850.80098.850.8009Handbuch zu 850 Professional IC, 2.850.2190 - Anion MCS Prep 3
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- 8.850.80108.850.8010Handbuch zu 850 Professional IC, 2.850.2220 - Anion MCS Gradient,
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- 8.850.80308.850.8030Handbuch zu 850 Professional IC, 2.850.1030 - Cation Prep 1
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- 8.850.80318.850.8031Handbuch zu 850 Professional IC, 2.850.1050 - Cation Prep 2
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- 8.850.80328.850.8032Handbuch zu 850 Professional IC, 2.850.2010 - Anion
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- 8.850.80348.850.8034Handbuch zu 850 Professional IC, 2.850.2110 - Anion MCS Prep 1
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- 8.850.80358.850.8035Handbuch zu 850 Professional IC, 2.850.2150 - Anion MCS Prep 2
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- 8.850.80368.850.8036Handbuch zu 850 Professional IC, 2.850.2190 - Anion MCS Prep 3
Andere Sprache
- 8.850.80378.850.8037Handbuch zu 850 Professional IC, 2.850.2220 - Anion MCS Gradient
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- 8.850.80388.850.8038Handbuch zu 850 Professional IC, 2.850.3010 - AnCat
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- 8.850.80408.850.8040Handbuch zu 850 Professional IC, 2.850.2210 - Anion - MCS - LP Gradient
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- 8.850.80418.850.8041Handbuch zu 850 Professional IC, 2.850.3000 - AnCat - non-suppressed
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- 8.850.80558.850.8055Beilage zu 850, 881, 882, 883 Anion Handbüchern
Beschriftung der Suppressorkapillaren geändert.
Deutsch
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- 8.850.80638.850.8063Beilage zu 850, 881, 882, 883 Handbüchern
Correct installation of aspiration filter (6.2821.090)
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- 8.850.80648.850.8064Release Notes 850 Geräte 5.850.0113
Deutsch
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- 8.850.80668.850.8066Release Notes Firmware-Version 5.850.0114
Deutsch
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- 8.851.30018.851.3001Konformitätserklärung 851 Titrando
EU-Konformitätserklärung / UK-Konformitätserklärung 851 Titrando
Deutsch
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- 8.851.80058.851.8005Release Notes Titrando 5.851.0012 - 5.852.0012
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- 8.852.30018.852.3001Konformitätserklärung 852 Titrando
EU-Konformitätserklärung / UK-Konformitätserklärung 852 Titrando
Deutsch
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- 8.853.30018.853.3001Konformitätserklärung 853 CO2 Suppressor
Deutsch
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- 8.854.30028.854.3002Konformitätserklärung 854 iConnect
Deutsch
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- 8.854.80068.854.8006Merkblatt Mini-USB-Adapterkabel
Deutsch
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- 8.855.20038.855.2003Applikationsordner für 855 Robotic Acid/Base Analyzer (Englisch)
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- 8.855.20138.855.2013Applikationsordner für 855 Robotic Chloride Analyzer (Englisch)
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- 8.855.20238.855.2023Applikationsordner für 855 Robotic TAN/TBN Analyzer (Englisch)
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- 8.855.20338.855.2033Applikationsordner für 855 Robotic Fluoride Analyzer (Englisch)
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- 8.855.20438.855.2043Applikationsordner für 855 Robotic Transfer Analyzer (Englisch)
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- 8.855.30038.855.3003Konformitätserklärung 855 Robotic Titrosampler
Deutsch
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- 8.856.30018.856.3001EU-Konformitätserklärung 856 Conductivity Module
Deutsch
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- 8.856.50028.856.5002Prospekt: 856 Conductivity Module/867 pH Module
Das 856 Conductivity Module misst mit den Fünf-Ring-Messzellen, das heisst mit Leitfähigkeitsmesszellen, die dem letzten Stand der Technik entsprechen und sich durch einen grossen Linearitätsbereich auszeichnen.Mit dem 867 pH Module lassen sich pH- und Ionenmessungen mit konventionellen potentiometrischen Sensoren oder mit iTrodes – der neuen Generation intelligenter Elektroden – durchführen.
Deutsch
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- 8.856.80038.856.8003Release Notes 856 Conductivity Module 5.856.0020
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- 8.856.80068.856.8006Release Notes diverse Geraete USB 3.0-Kompatibilität
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