Applications
- AN-H-142Détermination des composés organométalliques
Les composés organométalliques sont généralement utilisés en chimie organique, par exemple en tant que réactifs de Grignard ou comme bases fortes (p. ex. les composés butyllithium). Connaître la teneur exacte en espèces réactives permet de mieux planifier les quantités requises pour les réactions, ce qui permet d'éviter le gaspillage de matières ou des rendements trop faibles.Cette Application Note décrit l'analyse des composés organométalliques par le titrage thermométrique à l'aide du butan-2-ol comme titrant. Du fait de la nature fortement exothermique de la réaction entre le butan-2-ol et les composés organométalliques, Il est possible de réaliser une analyse quantitative rapide de ces substances.
- AN-K-013Détermination de l'eau dans les peroxydes organiques
La teneur en eau de peroxydes organiques est déterminée selon Karl Fischer, en utilisant des réactifs à deux composants. Pour éviter toutes réactions secondaires, les déterminations sont réalisées à -20 °C.
- AN-PAN-1051Inline process monitoring of the moisture content in propylene oxide
This Process Application Note presents a method to closely monitor low levels of moisture in propylene oxide safely and reliably by using a single explosion-proof inline process analyzer.
- AN-S-160Hexafluorophosphate dans un liquide ionique
Détermination de l'hexafluorophosphate dans un liquide ionique BMIHFP (1-Butyl-3-Methylimidazolium-Hexafluorophosphat, >97%) en utilisant la chromatographie anionique avec détection de conductivité après suppression chimique.
- AN-S-394Les anions dans l'hydrogénocarbonate de sodium
L'analyse de l'hydrogénocarbonate de sodium (également appelé bicarbonate de sodium) pour les contaminants anioniques est critique du fait de la grande quantité de CO2 formée pendant la suppression. Même la suppression séquentielle ne supprime pas entièrement les interférences dues au pic de carbonate. L'introduction de la neutralisation inline à l'aide du module de préparation d'échantillons (SPM) avec élimination ultérieure du CO2 avec le MCS (Metrohm CO2 Suppressor) avant l'injection résout ce problème. Après ce prétraitement, l'échantillon ayant subit une suppression séquentielle est analysé sans difficulté.
- EB-004Spectroscopie proche infrarouge et Raman pour l'analyse des polymères : Une introduction
Ce livre électronique explique comment les spectroscopies Raman et proche infrarouge (NIR) permettent une analyse rapide et non destructive des polymères, garantissant une qualité élevée tout en réduisant les coûts et les déchets.
- TA-021Détermination de la teneur en halogènes et en soufre dans des matrices organiques complexes grâce à la méthode associant combustion et chromatographie ionique (CIC)
La combinaison automatisée de pyrolyse et ensuite de chromatographie ionique (Combustion IC) permet d'effectuer en parallèle la détermination des halogènes et du soufre dans toutes les matrices combustibles, qu'elles soient solides ou liquides. Cette méthode séduit notamment par son extrême fidélité et justesse, ainsi qu'un débit d'échantillons élevé.
- WP-054Booster l'efficacité en laboratoire de contrôle qualité ou comment la NIRS permet de réduire jusqu'à 90 % des coûts
La sous-estimation des procédures de contrôle qualité (CQ) est l'un des principaux facteurs entraînant une défaillance interne et externe des produits, dont il est rapporté qu'elle aurait provoqué entre 10 et 30 % de pertes de chiffre d'affaires. En conséquence, bon nombre de normes ont été mises en place pour assister les fabricants dans leur procédure de contrôle qualité. Cependant, le temps de résultat et les coûts associés aux produits chimiques peuvent être parfois excessifs, ce qui conduit de nombreuses entreprises à introduire la spectroscopie proche infrarouge (NIRS) dans leur procédure de contrôle qualité. Cet article montre les possibilités offertes par la spectroscopie proche infrarouge et indique des économies potentielles pouvant atteindre 90 % des coûts.
- WP-062Surmonter les difficultés rencontrées lors de la mesure des ions : conseils pour l'addition standard et la mesure directe
La mesure des ions peut s'effectuer de différentes manières, par exemple par la chromatographie ionique (CI), la spectrométrie d'émission optique à plasma à couplage inductif (ICP-OES) ou la spectroscopie d'absorption atomique (SAA). Chacune de ces méthodes est bien établie et communément utilisée dans les laboratoires d'analyse. Toutefois, les coûts initiaux sont relativement élevés. La mesure des ions à l'aide d'une électrode ionique spécifique (EIS) se révèle être, au contraire, une alternative prometteuse à ces techniques coûteuses. Ce livre blanc explique les difficultés que l'on peut rencontrer lors d'une application d'addition standard ou de la mesure directe, et la manière de les surmonter afin que les analystes acquièrent une plus grande confiance dans ce type d'analyse.