應用領域
- 410000014-B拉曼光谱作为一种过程分析技术用工具
本文展示了便携式拉曼光谱作为过程分析技术(PAT)通用工具在原材料鉴定、开发活性药物成分(API)时反应的现场监测以及实时过程监测方面的功用。根据 PIC/S 和 cGMP 的要求对原材料进行鉴别和验证,这可以利用手持式拉曼仪轻松完成。便携式拉曼系统使用户能够进行测量,从而加深对过程的了解, 并为在试点工厂或大型生产现场实施的拉曼测量提供概念证明。对于重复进行的已知反应或反应的连续在线过程监控,拉曼为过程理解提供了一个方便的解决方案, 并为过程控制奠定了基础。
- 410000054-A技术说明:借助 NanoRam®-1064 进行方法开发
尽管方法的构建、验证和使用过程通过软件得到了很好的定义,但方法的耐用性取决于采样、校验和保养方法的措施合理性。在本文件中,我们将详细说明利用 NanoRam-1064 使用多变量法的推荐措施。我们推荐身处制药行业的终端用户们采取这些措施,并将继续拓展到其他行业。本文档旨在为希望利用 NanoRam-1064 的用户提供一个常规参考,帮助他们建立起方法开发、校验和实施的标准操作规程。
- 410000057-A技术说明:拉曼定量分析的光谱预处理
由于其非破坏性测量、快速的分析时间,以及能同时进行定量和定性分析的能力,运用拉曼光谱在制药和化学领域中进行进程分析的趋势仍在增长。光谱预处理算法通常应用于定量光谱数据,以增强光谱特征,同时尽可能减少与所讨论的分析物无关的可变性。在本技术说明中,我们通过实际应用案例讨论了与拉曼光谱相关的主要预处理方式,并回顾了B&W Tek 和瑞士万通软件中现有的算法,以便读者能够轻松地应用它们来构建拉曼定量模型。
- AB-042通过电位滴定法测定羰基化合物的含量
羰基化合物(CC)存在于许多产品中,例如生物油和燃料、环状和非环状溶剂、香料和矿物油。 羰基化合物可能是造成这些产品在储存或加工过程中不稳定的原因。众所周知, 特别是热解生物油在储存、处理和升级过程中会引起各种问题。本简报描述了通过电位滴定法测定羰基化合物的水溶液和非水溶液分析滴定方法。
- AB-068聚酯和聚酰胺中羧基和氨基末端的电位法测定
非水溶液中弱碱性或弱酸性反应的末端基团的滴定终点指示往往极为不易。使用合适的滴定剂(TBAH = 氢羧基末端使用氧化四丁基铵;氨基末端使用高氯酸)可改进滴定效果。选用苯甲醇作为溶剂同样也能改进滴定的可评估性。电极组合以及测量装置的选择也同样至关重要。使用导电性较差的溶剂进行滴定时,采用三电极技术差示电位滴定也能明显地改善滴定效果。干扰信号将被消除。
- AB-077卡尔费休库仑法测定体积含水量 – 卡尔费休容量滴定法的技巧和窍门
本应用简报概述了用卡尔费休库仑法测定体积含水量。除此之外,本 应用简报还描述了电极、样品和标准水样的处理方法。所描述的程序和参数符合 ASTM E203。(卡式水分仪)
- AB-136采用极谱法测定聚苯乙烯及共聚物中的苯乙烯单体。
本应用报告描述了一种简单的极谱法,可测定聚合物中的苯乙烯单体。 测定限大约为 5 mg/L. 在测定之前,使用亚硝酸钠将苯乙烯转化为具有电化学活性的假硝肟。
- AB-137卡尔费休库仑法测定水分含量(卡式水分仪)
本应用简报 概述了用卡尔费休库仑法测定水分含量。除此之外,本 简报还描述了电极、样品和标准水样的处理方法。所描述的程序和参数符合 ASTM E1064。
- AB-179极谱法测定马来酸和富马酸(分开测定或在二者的混合物中测定)
马来酸与富马酸可电化学还原为琥珀酸。 在酸性溶液中,不可能分辨这两种酸,因为二者都在同样的电位下被还原。 另一方面,在pH为7.8至8.0的情况下,可轻松分离这两种酸,因为在质子浓度较低的情况下,富马酸比马来酸更难被还原(由于顺-反异构性)。
- AB-190通过极谱法对对苯二甲酸中的4-羧基苯甲醛进行测定
以下称为 4-CBA 的4-羧基苯甲醛可以在氨溶液中直接使用滴汞电极(DME)进行还原。在经过非常简单的样本准备后,可通过极谱法快速且精确地测定对苯二甲酸中较低 ppm 范围的 4-CBA 浓度 。
- AB-200制备塑料的原料的酸值、羟值和异氰酸酯含量 - 根据各种标准用自动电位滴定法测定
聚氨酯是最常用的塑料类型之一。它们是由多元醇原料与异氰酸酯反应生成的。根据原料的不同,可以得到各种各样的塑料。酸值、羟值和异氰酸酯含量的测定在制备塑料的原料的分析中起重要作用。多元醇原料的酸值通常用于质量控制,以保证批次间的均匀性。此外,它还用作计算实际羟基数的校正系数。在本 Application Bulletin 中描述了根据 ASTM D4662 和 ASTM D7253 测定酸值的方法。聚氨酯的其中一种原料是多元醇。多元醇含有多个羟基。因此,原料的羟基数与多元醇的含量直接相关,是一个重要的质量控制参数。在本 Application Bulletin 中描述了根据 ASTM E1899 和 DIN 53240-3 测定羟基数的方法。由于多元醇与异氰酸酯按照化学计量比发生反应,了解异氰酸酯的含量是生产聚氨酯的重要质量参数。在本文件中描述了根据 EN ISO 14896 方法 A,ASTM D5155 方法 A 和 ASTM D2572 进行测定的方法。
- AB-205测定 PVC(聚氯乙烯)及其它含氯聚合物的热稳定性
本 Application Bulletin 介绍如何根据部分和 ISO 182 第 3 部分使用脱氯化氢方法借助 895 Professional PVC Thermomat 测定 PVC(聚氯乙烯)的热稳定性。该仪器还可以全自动测定稳定时间。此测试适用于监控生产和加工注塑成型工艺中制造的 PVC(聚氯乙烯)产品、其初始检验、表征以及对比 PVC(聚氯乙烯)产品状态和测试热稳定剂的有效性。
- AB-280使用 874 Oven Sample Processor 自动进行卡尔·费休水分测定
气体萃取或卡氏炉方法原则上可用于所有加热时会释放水分的样品。卡氏炉方法是一种不可或缺的方法,尤其是在无法直接使用容量或电量卡尔·费休滴定的情况下,因为样品中含有干扰性组分或由于具有一定的粘稠度而很难或根本无法放入滴定容器中。本报告将以食品和塑料工业以及药物和石化行业中的样品为例描述使用卡氏炉技术和卡尔·费休电量滴定自动进行水分测定。
- AB-322根据 ASTM E1899 和 DIN EN ISO 4629-2 采用全自动电位滴定法测定羟值(HN)
此滴定系统可用于根据 ASTM E1899 和 EN ISO 4629-2 对羟值(HN)进行全自动测定。该方法允许在不沸腾的情况下测定回流或其他样品制备中的多元醇和草酸油,因此对于样品处理量大的实验室来说非常有益。 EN 15168 和 DIN 53240-3 标准基于 ASTM E1899 中相同的分析方法。
- AB-340库仑滴定的溴指数(BI)
本文介绍通过库仑滴定来测定溴指数(BI)的流程。溴指数是石化工业中烃类的活性不饱和化合物(通常为 C=C 双键)的分数。加入溴后可将双键分离。
- AB-414使用近红外光谱进行聚合物分析
本 Application Bulletin 将介绍聚合物行业中的一些借助近红外仪器所实现的应用。本 Bulletin 包括不同样品中各种参数的分析。羟基数是可快速通过近红外光谱测定的最佳已知参数。不同范围及不同多元醇类型中的羟基测定也属于本 Bulletin 的一部分。每项应用均介绍最初分析所使用的样品和设备,以及建议使用的仪器和结果。
- AN-C-059聚醚中的钠离子,铵根与钾离子
采用直接电导测定的阳离子色谱法测定聚醚中的钠离子,铵根与钾离子。
- AN-C-157英蓝基质消除后通过离子色谱测定多元醇中的钠和钾
多元醇是聚氨酯生产中的重要原料。原材料中的杂质对反应会有重大影响,由此会对最终产品质量造成负面影响。碱金属对于直链或支链反应来说是非常超强催化剂。英蓝基质消除后进行离子色谱测定是一种快速准确的测定方法可同时测定此类金属元素。
- AN-C-165通过直接电导检测确定水状 1,3,5 三噁烷溶液中的三乙胺
1,3,5-三噁烷是一种杂环化合物,通过三聚甲醛形成。三噁烷用于生产聚甲醛(POM)等聚缩醛合成材料以及固体燃料。水状 1,3,5 三噁烷溶液通常包含三乙胺痕迹,必须确定其数量。在 Metrosep C 3 - 250/4.0 色谱柱上使用随后的直接电导检测进行确定。
- AN-CIC-003使用Combustion IC(燃烧炉-离子色谱联用技术)测定低密度聚乙烯(ERM ®-EC680k)中的氯、溴和硫
测定废液中的卤素和硫有重要意义。Mitsubishi Combustion Module 的 Inline 组合采用万通离子色谱装置,是适用于该类样品的测定装置。回收率将使用有证基准物质,例如低密度聚乙烯(low-density polyethylen,LDPE)进行分析。高温水解
- AN-CIC-004使用燃烧器-离子色谱联用技术和浸出测试来测定乳胶手套中可浸出卤素和硫的总浓度
在洁净室环境需使用乳胶手套,以防止污染。在核电厂内,禁止使用会释放腐蚀性卤化物或硫化物的手套。可借助燃烧器-离子色谱联用技术来测定卤素和硫的总含量。可通过淋洗测试来检查可淋洗出的卤素和硫的含量。样品前处理包括样品浓缩和基质消除(MiPCT-ME),如 AN-S-304 中所述。高温水解
- AN-CIC-006使用万通燃烧炉-离子色谱联用技术测定有证基准物质中氯化物、溴化物和硫化物的回收率
使用燃烧炉-离子色谱联用技术可在将样品燃烧后,将燃烧所得的气体吸收到一个氧化水质溶液中,之后再导入离子色谱仪,以分析卤化物和硫(硫化物形式)。通过有证基准物质(CRM)的燃烧和分析可体现万通燃烧炉-离子色谱联用技术的可靠性。高温水解
- AN-CIC-008使用瑞士万通燃烧炉-离子色谱联用技术测定聚异丁烯中的氟
聚异丁烯(PIB)是可用于多种产品的重要原材料。为确保质量,必须测定其中的氟含量。借助燃烧炉-离子色谱联用技术、使用火焰传感器和 英蓝 基质消除可轻易完成此项任务。高温水解
- AN-CIC-010根据 IEC 60754 应用瑞士万通联用离子色谱测定聚合物样品中的卤素
有害物质限用指令 (RoHS) 要求减少电气和电子设备中使用的几种有机材料中的卤素含量。在这种情况下,使用无卤聚合物引起了非常大的兴趣。要根据 IEC 60754 标准检查聚合物中的卤素,应用了火焰传感器技术和英蓝基质消除的 瑞士万通联用离子色谱是不可少的方法。被检测的聚合物材料含有高达 1% 的卤素。
- AN-CIC-021应用 Combustion IC 分析氯化和溴化丁基橡胶中的卤素和硫含量
卤化丁基橡胶常用于生产药用塞子。由于其对气体的低渗透性和耐化学性,使它成为该应用的理想选择。我们分析了氯化和溴化丁基橡胶塞子的卤素和硫含量。卤素和硫化物通过热水解释放并通过随后的离子色谱(IC)进行分析。
- AN-CIC-022聚苯乙烯中含有的溴素 - Combustion IC 的优化吸收溶液
在聚苯乙烯中添加了溴素,以增加阻燃性能。含溴聚苯乙烯最终含有约 25 至 35% 的溴素。如需测定燃烧离子色谱(CIC)中的溴素,则需要使用特殊优化过的吸收溶液,以便困住所有的溴素。该项操作展现了用于高溴素样本的优化吸收溶液。
- AN-CIC-027通过 Combustion Ion Chromatography 测定聚合物中的卤素含量
用于建筑和装饰目的的聚合物材料必须是阻燃的。为了达到所需的阻燃水平,可在普通聚合物中加入阻燃剂。阻燃剂通常是卤代有机化合物。可以通过 Combustion IC 确定这些组分的使用情况以及引入的卤素的相应浓度。使用有证标准物质(CRM)测试整个系统物质的回收情况。
- AN-CIC-032氯可以作为纤维素酯基箔中残留溶剂的指示剂
纤维素酯箔是用氯化溶剂生产的。在环境条件下,生产中使用的溶剂残留量会在几天内蒸发。残余的溶剂将由 combustion IC 法测定,通过热水解将有机结合的氯转化为氯化物。其终产品须不含任何氯化溶剂。因此,在质量控制分析中可以检测出该类化合物的临界含量。在本研究中,对 MiPT 的应用能够在单一标准中进行自动化且准确的校正。
- AN-CIC-035固体样品中的卤素和硫含量符合 EN 17813 标准
务必对环境中的有机卤化物进行监测。燃烧离子色谱 (CIC) 可用于按照 EN 17813:2023 对固体中的卤素进行精确分析。
- AN-EC-002参比电极及其使用
参比电极具有稳定并且明确的电化学电位(在恒温下),据此电化学电池采用了应用或测量电位。因此,良好的参比电极稳定好并且不会极化。换句话说,在使用环境下这种电极的电位会保持稳定,在弱电流流过时也如此。本 Application Note 列出了常用的参比电极及其使用范围。
- AN-EC-017使用 Microcell HC 装置进行循环伏安法和电化学阻抗谱测量 – TSC SW Closed 和 TSC Battery 电池
TSC SW Closed 和 TSC Battery 电池是紧凑型系统,设计用于测量空气或湿度敏感材料(例如充电电池中使用的材料)。在本文件中,解释了两个测试程序。第一种方法是使用恒电位循环伏安法 (CV),而第二种方法是通过电化学阻抗谱 (EIS)。
- AN-EC-043联用 EQCM-D 与拉曼光谱研究 PEDOT:PSS 涂层
PEDOT:PSS 是一种性能可调控的导电涂层,其特性取决于反离子选型、二次掺杂及聚合条件等因素。本应用案例结合耗散型石英晶体微天平(EQCM-D)、拉曼光谱与电化学技术,对薄膜生长过程进行监测,将各泛频下的频率、耗散变化与原位光谱、电化学信号建立关联。本文介绍的探针式耗散型石英晶体微天平平台可同步采集拉曼光谱数据,为 PEDOT:PSS 涂层的设计与优化提供高效可靠的技术手段。
- AN-EIS-005电化学阻抗谱 (EIS) 第 5 部分 – 参数的估计
在关于等效电路模型的 Application Note AN-EIS-004 中,给出了用于构建等效电路模型的不同电路元件的概述。在为所研究的系统确定合适的模型之后,数据分析的下一步是模型参数的估计。这是通过模型对数据的非线性回归来完成的。大多数阻抗系统都带有数据拟合程序。 在本 Application Note 中,显示了使用 NOVA 拟合数据的方式。
- AN-EIS-006电化学阻抗谱 (EIS) 第 6 部分– 测量 EIS 中的原始信号
在本 Application Note 中,描述了在电化学阻抗测量期间记录每个个体频率的原始时域数据的优势。
- AN-K-008塑胶片中的水分
卡尔费休法测定塑胶片中的水分。由于其含有的水分较少,所以需要使用卡氏炉方法(200 °C)。
- AN-K-013有机过氧化物中的水分
使用双组分试剂采用卡尔费休法测定有机过氧化物中的水含量。为防止副反应的发生,所以需要在 -20 °C 条件下进行。
- AN-K-017使用带有密闭样品瓶的加热炉系统测定可发性聚苯乙烯的水分含量让分析更简单
可发性聚苯乙烯(EPS)中的水分会增加导热性,从而对其隔热性能产生负面影响。如果 EPS 暴露在高湿度环境中,可能会吸收额外的水分,这会进一步影响隔热性能。采用卡尔·费休滴定法对水分含量进行直接分析需要从 EPS 中提取水分,涉及几个耗时的步骤。因此,非常好的方法是使用加热炉系统测定水分含量。由于 EPS 在加热时会膨胀,因此按照 ASTM D6869 的要求不能使用船形容器,因为 EPS 会污染加热炉系统。本 Application Note 介绍了如何使用带有密闭样品瓶的加热炉系统测定 EPS 中的水分含量。根据样品的水分含量和样品多少,测定大约需要 7 到 14 分钟。
- AN-K-019尿素中的水分
卡尔费休法测定尿素中的水分。
- AN-K-0312-甲基-1,3丁二烯和 2,5-norbornadiene 中的水分
卡尔费休法测定2-甲基-1,3丁二烯和 2,5-norbornadiene 中的水分,为防止副反应的发生,需要使用特殊的溶剂混合物。
- AN-K-033哌啶和哌嗪中的水
使用缓冲溶剂缓冲液,采用卡尔费休法测定哌啶和哌嗪中的水含量
- AN-K-034三聚氰胺中的水分
使用缓冲溶剂缓冲液,在50°C下采用卡尔费休法测定三聚氰胺中的水含量
- AN-K-035β-己内酰胺中的水分
中的水含量 b-己内酰胺 卡尔费休法测定。
- AN-K-036氯乙烯中的水分(chloroethylene)
卡尔费休法测定氯乙烯中的水含量。
- AN-K-049根据 ASTM D6869 对塑料颗粒中的水分含量进行无干扰测定
塑料的水分含量,也称为含水量,是一个重要的质量参数,因为它能够影响一些塑料的性能和可加工性。高含水量能造成由水解引起的降解塑料或导致表面缺陷。此外,它还可能影响某些塑料的物理性质。对于这种分析应采用加热炉技术,因为如果采用电量式卡尔·费休滴定法直接测定水分含量,塑料中存在的挥发性化合物会产生干扰。本 Application Note 中描述了如何使用 885 紧凑型卡氏炉样品处理器和 899 电量计测定聚碳酸酯颗粒中的水分含量。
- AN-K-068平行进行水份测定与酸碱滴定 - 与水电位滴定法同时进行可靠且可重现的水份测定
利用卡尔·费休滴定法进行水份测定,是全世界最重要的分析之一。使用了包含 OMNIS Titrator 和 OMNIS Sample Robot 的 OMNIS 系统,可以在不同产品和基质中全自动的分析水份含量。OMNIS Sample Robot 能够平行运行多个不同的滴定。 在本使用说明中,我们展示了用同一系统进行卡尔费休容量滴定与水溶液酸碱度滴定的结果。其水份含量并未受到平行进行的水溶液滴定的影响,同一套自动化系统中融合了电位滴定法和卡尔·费休滴定法。
- AN-K-0724433 HYDRANAL™NEXTGEN Coulomat AG-FI – 使用无咪唑试剂进行库仑卡尔·费休滴定来测试测量
卡尔·费休试剂含有缓冲物质(通常是咪唑),反应常数取决于 pH 值。因此,恒定的 pH 值确保获得最可重复的结果。2015 年,欧盟将咪唑列为 CMR(致癌、致突变或有毒)物质,并增加了 H360D 声明,指出可能对生育或胎儿造成伤害。 同时,有其他不含咪唑的试剂可供购买。本 Application Note 总结了使用 34433 HYDRANAL™ NEXTGEN Coulomat AG-FI 进行测试测量。
- AN-K-076碳酸亚乙烯酯中水分的库仑法卡尔费休测定
碳酸亚乙烯酯是一种广泛使用的锂离子电池电解液添加剂,其水分含量需要严格控制,以确保电池性能和寿命。在过去,由于副反应的存在,准确测定水分含量一直受到限制,使得分析过程较为复杂。如今,无醇库仑法卡尔费休试剂的引入,使得水分测定更加精确且具有良好的重复性,从而能够在生产过程中更可靠地控制添加剂和电解液的质量。
- AN-NIR-003通过近红外光谱技术分析聚合物颗粒中的共聚物成分
本应用说明介绍使用 NIRS 来测定聚乙烯和聚氯乙烯颗粒中共聚物成分的方法。聚合物共混物成分的测定无需 30 秒且不用进行任何样品准备。可通过线性回归(最小二乘法)方法来评估光谱二阶导数。
- AN-NIR-004通过近红外光谱技术测定聚合物颗粒中的添加剂
通过本应用说明可证明 NIR 光谱分析非常适合用于检测聚丙烯颗粒中极低含量的添加剂。以 UV 稳定器 Tinuvin 770 和抗氧化剂 Irganox 225 为例介绍测定方法。采用多元线性回归(MLR)可将因不同层厚和聚合物颗粒干扰而导致的干扰最小化。
- AN-NIR-005通过近红外光谱技术测定尼龙纤维的涂层
本应用说明描述如何通过近红外光谱技术以快速且无需样品准备、无需消耗试剂的方式来测定尼龙纤维上涂层的含量。为消除因表面涂层散射而造成的影响,可采用光谱的二阶导数;线性回归(最小二乘法)方法用于计算校正函数。
- AN-NIR-023PET 的质量控制 - 通过 NIRS 在一分钟内测定二甘醇、间苯二甲酸、特性粘度和酸值
测定二甘醇含量、间苯二甲酸含量、特性粘度(ASTM D4603),以及聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)的酸值(AN)是一项耗时而又非常具有挑战的流程,因为样本的溶解度有限,且需要使用不同的分析方法。本使用说明展示了 DS2500 固体分析仪在可见光和近红外光谱(Vis-NIR)范围内的运行,为 PET 中同时对这些参数进行测定提供了经济实惠且快速的解决方案。Vis-NIR 光谱可以在不到一分钟内对 PET 进行分析,而无需制备样本或使用化学试剂。
- AN-NIR-034通过近红外光谱分析聚合物颗粒
本应用报告表明,近红外光谱通过其极短的分析时间明显提高了聚合物颗粒和原材料质量检测的速度。可以同时识别聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)。另外在同时检测中确定 PE 的密度。
- AN-NIR-035近红外光谱法用于多元醇质量检测
多元醇是制备聚氨酯的常用原料,需对羟值、酸值、水分、黏度等多项指标开展精细化质量管控。传统滴定法虽已形成标准流程,但检测耗时较长,且因涉及危化品使用与废弃物处理,综合成本偏高。 近红外光谱分析法(NIRS)已被美国材料与试验协会(ASTM)认可,可用于测定羟值。该检测方式无需化学试剂,能同步完成多元醇多指标快速分析,有效降低运行成本。
- AN-NIR-060聚酰胺的质量控制 - 利用近红外光谱在一分钟内进行粘度、官能团,以及水分的测定
因为样本的溶解度有限,对聚酰胺的官能团和粘度分析(ASTM D789)是一项耗时而又非常具挑战的流程。本使用说明展示了 DS2500 固体分析仪在可见光和近红外光谱(Vis-NIR)范围内的运行,为聚酰胺中的特性粘度以及胺、羧基和水分含量进行同时测定提供了经济且快速的解决方案。Vis-NIR 光谱可以在不到一分钟内对聚酰胺进行分析,而无需制备样本或使用化学试剂。
- AN-NIR-067使用可见近红外光谱同时测定环氧树脂中的多个质量参数
本应用报告展示了可见近红外光谱同时测定环氧树脂中多种化学和物理参数的可行性。可见近红外光谱是传统实验室方法的快速替代方案:它可加速原材料检测、过程监控和最终产品控制。
- AN-NIR-068近红外光谱法用于异氰酸酯品质管控
异氰酸酯的异氰酸根含量把控,是聚氨酯生产环节的重要工作。传统湿化学分析方式检测耗时较长、存在安全隐患,且样品前处理流程繁琐。近红外光谱技术(NIRS) 无需化学试剂,检测速度快,数秒内即可完成异氰酸根含量测定,同时省去样品前处理步骤。该技术可满足异氰酸酯原料日常品质管控需求,兼具实用性与环保特性。
- AN-NIR-076聚乙烯醇中的醇类 - 借助近红外光谱改进了聚合物的质量控制
聚乙烯醇(PVA)是一种线性聚合物,用于各种医用产品中(例如,滴眼液)。因此,其醇解度就是产品水溶性、粘度和附着力的重要指标。其醇解度的定义为羟基官能团与分子中总官能团的百分比。 传统的醇类测定每个样本需要耗费高达六个小时。与主要方式相比,用近红外光谱(NIRS)进行分析只需要一分钟。下列使用说明描述了用近红外对醇解度进行的测定。
- AN-NIR-077己内酰胺水分分析 - 无化学垃圾的水分控制
已内酰胺是一种重要的聚合物,用于生产尼龙 6,它是工业纤维的基础材料。由于它的商业重要性,在多年里研发出了很多中合成方式。已内酰胺会吸湿且溶于水,因此很重要的是具有靠谱的分析技术进行水分测定。 通过传统的方式分析水分含量,需要对每个样本进行称重、溶解、加热,然后滴定。相比于主要的方式,近红外光谱(NIRS)具有特定的有点:它可以在几秒内得到靠谱的结果,但是无需任何样本制备,也不会产生化学垃圾。
- AN-NIR-081聚乙烯的质量监控
聚乙烯 (PE) 的密度测定(ASTM D792)通常是一个具有挑战性的过程,因为很难再现。由于样品的不均匀性,当须分析较大的样品时,通过傅立叶变换红外光谱进行测量可能会出现问题。本应用说明表明,在可见光和近红外光谱区工作的 DS2500 近红外固体分析仪为测定聚乙烯密度提供了可靠而快速的解决方案。无需样品制备或化学试剂,可见近红外光谱法可在一分钟内分析较大的、不均匀的聚乙烯样品。
- AN-NIR-082聚丙烯的质量控制
聚丙烯(PP)是一种通用树脂,广泛应用于电子制造和建筑等行业以及包装材料中。聚丙烯树脂必须先熔化才能成型,因此流动特性是影响生产过程的重要特征。分析熔体流动速率(MFR)的标准程序需要对样品进行包装、预热和清洁等大量工作。Vis-NIR 光谱法无需样品制备或化学品,只需不到一分钟的时间就能分析 MFR。
- AN-NIR-083高密度聚乙烯(HDPE)、低密度聚乙烯(LDPE)和聚丙烯(PP)的质量控制
由于样品的不均匀性,使用傅立叶变换红外光谱鉴定单个聚合物是一项挑战,尤其是需要分析较大的样品时。本应用说明展示了 DS2500 近红外光谱固体分析仪在可见光和近红外光谱区(可见光-近红外)工作,为鉴定高密度聚乙烯 (HDPE)、低密度聚乙烯 (LDPE) 和聚丙烯 (PP) 提供了可靠、快速的解决方案。Vis-NIR 光谱法无需样品制备或化学试剂,可在一分钟内鉴定较大的不均匀样品量。
- AN-NIR-084硅橡胶质量控制
硅橡胶中乙烯基含量的测定是一个漫长而具有挑战性的过程。首先,乙烯基必须通过与酸反应转化为乙烯,然后用气相色谱法(GC)测定生成的乙烯。本应用说明表明,可见近红外光谱法为测定硅橡胶中的乙烯基含量提供了一种经济、快速的解决方案。使用 DS2500 近红外固体分析仪,无需样品制备或任何化学试剂,一分钟内即可获得结果。
- AN-NIR-092PVC 箔的质量控制
带有 PVDC(聚偏二氯乙烯)涂层的 PVC(聚氯乙烯)箔通常用于性能高的包装膜,如药品吸塑包装或食品包装。在多层吸塑薄膜中,PVC 是可热成型的骨架结构,而 PVDC 涂层则起到阻隔湿气和氧气的作用。水蒸气透过率(WVTR)和氧气透过率(OTR)受涂层成分和厚度的影响。 监测 PVDC 涂层厚度的快速方法是使用近红外光谱。几秒钟内就能得出结果,说明何时需要调整聚合物生产工艺。
- AN-NIR-098PVC 粒料的质量控制
为了监控 PVC(聚氯乙烯)的质量,在生产过程中测量分子量非常重要,因为这一参数对化学和机械稳定性以及阻燃性能有重大影响。测定聚氯乙烯分子量(此处定义为构成聚合物的分子的平均重量)的标准方法是尺寸排阻色谱法(SEC)。这种分析方法耗时较长,需要训练有素的人员来完成。 使用近红外光谱法(NIRS)则更容易测定 PVC 的分子量。近红外光谱法只需几秒钟就能得出结果,并能迅速指出何时需要调整生产工艺。
- AN-NIR-100聚乙烯中灰分的测定
灰分含量分析的标准测试方法是热重分析法(TGA)。虽然 TGA 很容易操作,但耗时较长,而且需要使用氮气。与主要方法相比,近红外光谱法(NIRS)是一种快速分析技术,可在一分钟内测量多个参数,包括聚合物中的灰分含量。
- AN-NIR-102用近红外光谱法测量聚烯烃的密度
本应用说明展示了近红外光谱分析聚乙烯颗粒密度的可行性。与标准方法相比,当聚乙烯颗粒中存在气泡时,近红外光谱分析的预测误差较小。
- AN-NIR-107溴化丁基橡胶的质量控制
被称为溴化丁基橡胶 (BIIR) 的合成橡胶具有丁基橡胶的许多特性,但与其他橡胶和金属的粘附性更好,因此硫化速度更快。但与其他橡胶和金属的粘附性更好,从而大大加快了硫化速度。利用近红外光谱(NIRS)可以轻松地同时量化 BIIR 中的溴含量、门尼粘度、挥发物含量、硬脂酸钙含量和功能溴化物,而无需使用化学品。
- AN-NIR-112近红外光谱法测定回收PET的特性粘度(IV)
近红外光谱法(NIR)能够在不到一分钟的时间内确定rPET的特性粘度,而无需任何样品制备。本应用简报表明,在可见光和近红外光谱区(Vis-NIR)工作的瑞士万通DS2500固体近红外光谱仪为用户提供了一种更简单的方法来进行这种分析 ,而无需使用有毒化学品。
- AN-NIR-119用近红外光谱法(NIRS)测定含氟聚烯烃的水分含量和流变学特性
近红外光谱法通过提供快速、无化学试剂的熔体流动速率和水分含量分析,简化了乙烯-四氟乙烯共聚物的生产过程。
- AN-NIR-124用近红外光谱测定聚丙烯颗粒中的聚乙烯含量
和聚乙烯会给回收带来挑战。利用近红外光谱技术(NIRS),用户可在几秒钟内获得聚烯烃成分结果。
- AN-PAN-1007HPPO 工艺中过氧化物的在线分析
在生产环氧丙烷的 HPPO(过氧化氢制环氧丙烷)工艺中,使用络合剂和浸渍探头比色法分析过氧化氢。由于环境危险,在线分析仪符合欧盟指令 94/9/EC (ATEX95),并通过了 1 区和 2 区认证。
- AN-PAN-1008测定丙酮和苯酚中的硫酸
通过异丙苯法可从苯和丙烯中产生苯酚和丙酮。对于成功的过程控制,必需监测硫酸浓度,这会影响获得苯酚和丙酮过程中过氧化氢异丙苯的酸催化分解。本 Process Application Note 工艺应用笔记将通过滴定说明硫酸的在线分析。在此类危险环境中可采用防爆性分析仪器或将其装入防爆外壳中。
- AN-PAN-1011在线分析高锰酸盐吸收数 (PAN)
根据 ISO 8660 进行的高锰酸盐吸收数 (PAN) 分析可确保尼龙 6 的前体己内酰胺的纯度。本应用介绍了实时、连续的 PAN 监测。
- AN-PAN-1027根据ASTM D4590标准对苯乙烯储罐中的TBC进行在线监测
依照ASTM D4590标准对苯乙烯中TBC进行可靠监测,需要采用防爆解决方案,如2060 TI防爆分析仪。
- AN-PAN-1041聚氨酯中游离异氰酸酯含量的内联监控
聚氨酯(PU)是合成的聚合物,要在催化剂和添加剂的参与下,通过二异氰酸酯和聚异氰酸酯二元醇的加成聚合作用制造。计量的方式和速度对聚合物的特性有很大的影响。残余的异氰酸酯对健康有害,必须在反应结束时用“灭火剂”(淬火剂)消散去除,而这么做需要实现了解聚氨酯内的异氰酸酯含量。借助直接安装在反应器中的传感器,通过近红外光谱分析即可快速无损地测定异氰酸酯 (% NCO)。
- AN-PAN-1053用在线分析监测通过酯化生产 DOTP 的情况
本工艺应用报告介绍了在对苯二甲酸二辛酯生产过程中利用近红外光谱同时密切监控多个参数的方法。
- AN-R-008纯的、混合的及加工过的PVC的热稳定性
聚氯乙烯(PVC)的热稳定性的测定是采用180°C条件下去氯化氢步骤完成的。
- AN-R-016PVC 的热稳定性
在 200 °C 下通过脱氯化氢反应测定聚氯乙烯(PVC)的热稳定性
- AN-R-026PVC(聚氯乙烯)颗粒的热稳定性 - 利用 200℃ 以下的脱氯化氢工艺,快速安全的测定聚氯乙烯(PVC)的热稳定性
原材料或已加工 PVC 的热稳定性提供了有关塑料质量的信息。稳定时间越久,相应的生命周期越长。借助 895 热垫,可以在短时间内测定高温下的脱氯化氢速率。此外,也可以检测出所购原材料和终端产品间的质量差。895 热垫已经根据本应用,对三个要点进行了优化:安全性、处理以及节约时间。该测量是基于标准 EN ISO 182-3。
- AN-RS-001用拉曼光谱仪识别聚合物
本应用重点介绍了瑞士万通的XTR®技术,该技术通过从具有强背景荧光的谱图中提取拉曼信号来识别有色聚合物。
- AN-RS-007使用拉曼光谱识别聚合物母料
手持式拉曼光谱技术能够实现聚合物母粒的快速分析,同时瑞士万通的XTR®算法有效减轻了荧光干扰,确保了添加剂识别的准确性。
- AN-RS-008利用拉曼光谱鉴定单体
拉曼光谱能够通过追踪单体的消耗和聚合物的生成,轻松监测聚合过程,为聚合物制造商提供了宝贵的工具。
- AN-RS-034逐格扫描技术(ORSTM)
- AN-RS-053拉曼光谱法测定环氧树脂的胺值
相较于电位滴定法,拉曼光谱技术作为一种快速、准确的辅助方法,可用于评估环氧固化剂的胺值(AV)。
- AN-S-122一种胶乳分散液中的氟离子,乙醇酸根,氯离子和草酸根。
采用化学抑制后电导检测以及样品英蓝渗析处理的阴离子色谱法测定一种胶乳分散液中的氟离子,乙醇酸根,氯离子和草酸根。
- AN-S-130PVC中的六种阴离子
采用化学抑制后电导检测的阴离子色谱法测定PVC箔中的氟离子,氯离子,亚硝酸根,硝酸根,苯甲酸根与硫酸根。
- AN-S-137己二酸中的氟离子
采用化学抑制后电导检测的阴离子色谱法测定己二酸中的氟离子。
- AN-S-178木质素中的五种阴离子
采用化学抑制后电导检测的阴离子色谱法测定木质素中的氯离子,亚硫酸根,硫酸根,草酸根和硫代硫酸根。
- AN-S-230经过在线稀释和在线英蓝渗析处理后的聚合物样品中的磷酸根与硫酸根
采用化学抑制后电导检测的阴离子色谱法测定一种液态聚合物样品中的磷酸根和硫酸根。
- AN-S-337在色谱柱 Metrosep A Supp 15 - 50/4.0 上采用英蓝局部循环进样技术测定对苯二甲酸酯、间苯二甲酸酯和 5-磺酸钠间苯二甲酯
诸如对苯二甲酸酯、间苯二甲酸酯和 5-磺酸钠间苯二甲酯等芳族羧酸是聚酯和醇酸树脂制备中的重要单体。二元羧酸单体比值对聚合物会产生显著影响。如果将 Metrosep A Supp 15 - 50/4.0 短型色谱柱与高浓度和流速的淋洗液组合使用,则可在 15 分钟内结束后期淋洗成分的分离。
- AN-SEC-004电致变色材料的光谱电化学分析
聚(3,4-亚乙基二氧噻吩),也称为PEDOT,是市场上非常具价值的导电聚合物之一。这是由于其高导电性、电化学稳定性、催化性能、在几乎所有常见溶剂中的高不溶性以及有趣的电致变色性能(在掺杂状态下透明,在中性状态下着色)。在应用报告主要说明如何使用光谱电化学技术对PEDOT薄膜进行评估。
- AN-T-087根据 ASTM D7409 采用光度法测定聚合物中的端羧基
聚合物中端羧基(CEG),如聚对苯二甲酸乙二酯(PET),是对聚合物链两端未反应的羧酸基团数量的度量。CEG 的数量可能会影响土工合成材料,如土工格栅和土工布的抗水解性。CEG 值越低,土工合成材料的抗水解性越高,这样其稳定性就得到了相应提高。本 Application Note 介绍了使用 Metrohm Optrode 光度电极测定 PET 颗粒中的端羧基的光度滴定法。以溴酚蓝指示剂,用氢氧化钾乙醇溶液滴定聚合物的酸性端基。
- AN-T-136环氧树脂中的环氧当量
环氧树脂中的环氧含量对树脂的反应性以及树脂固化过程中获得的涂层性能有很大影响。因此,环氧含量对于生产商和消费者来说都是一个重要的质量控制参数。 该分析基于溴化氢与样品中环氧基团的反应。溴化氢则是由四乙基溴化铵(TEABr)与标准高氯酸反应生成的。EN ISO 3001 和 ASTM D1652 标准描述了用滴定法测定环氧当量重量(EEW)表示的环氧含量。使用 Titrando 自动电位滴定仪和 Solvotrode easyClean 代替手动滴定大大提高了测定的重现性和重复性。
- AN-T-159根据 ISO 14899 测定多元醇的碱度和 CPR
碱度和 CPR(可控聚合速度)是影响聚氨酯生产中所用多元醇质量的重要参数。了解这些值对于防止在生产操作过程中发生凝胶化是至关重要的。本 Application Note 描述了根据 ISO 14899 通过自动电位滴定法测定这些值的方法。
- AN-T-160丙烯酸中酸值的测定
丙烯酸能够自聚。因此,确定二聚体含量是丙烯酸质量控制的关键环节。二聚化的一个质量控制参数就是酸值。本 Application Note 如何通过自动电位滴定法来测定。
- AN-T-164根据 EN ISO 2114 测定不饱和聚酯树脂中的部分酸值
部分酸值(也称为部分酸量)表示在不饱和聚酯树脂(UPR)中中和所有端羧基基团和游离酸加一半酸酐基团所消耗的氢氧化钾量。本 Application Note 描述了如何使用乙醇中的 KOH 作为滴定剂根据 EN ISO 2114 通过自动电位滴定法测定部分酸值。
- AN-T-165根据 EN ISO 2114 测定不饱和聚酯树脂中的总酸值
总酸值(TAN)表示在不饱和聚酯树脂(UPR)中中和所有端羧基基团和游离酸加游离酸酐基团所消耗的氢氧化钾量。本 Application Note 描述了如何使用乙醇中的 KOH 作为滴定剂根据 EN ISO 2114 通过自动电位滴定法测定 TAN。
- AN-T-166根据 EN ISO 2554 测定不饱和聚酯树脂中羟值
羟值表示用于中和 1 g 含有游离羟基的不饱和聚酯树脂(UPR)乙酰化反应所产生的乙酸所消耗的氢氧化钾毫克数。本 Application Note 描述了如何使用甲醇中的 KOH 作为滴定剂根据 EN ISO 2554 通过自动电位滴定法测定羟值。
- AN-T-167聚氨酯原材料的异氰酸酯含量
聚氨酯 (PU) 具有柔韧性和绝缘性,是一类非常重要的聚合物。它被广泛应用于各行各业,如汽车工业、建筑施工以及合成纤维生产。聚氨酯主要是通过多异氰酸酯和多元醇之间的化学反应生产出来的。原材料中的异氰酸酯(NCO)含量对控制聚氨酯的性能至关重要。本应用报告介绍了使用瑞士万通的全自动电位滴定仪测定聚氨酯原料中 NCO 含量的简单直接的方法。
- AN-T-174按照 ASTM D1726(方法 B)测定液态环氧树脂中的可水解氯化物含量
环氧树脂中的可水解氯化物含量可影响其反应性以及得到的环氧树脂涂层的特性。使用 OMNIS 系统可使用 dAg 环形电极和硝酸银滴定剂,通过电位分析滴定法,实现快速准确的测定。
- AN-T-177用于油漆和清漆的粘合剂中的羟基数 - 根据EN 4629-2,无吡啶全自动测定
羟基数是定量化学物质中羟基存在的一个重要和参数。我们会定期测定各种聚合物(如树脂、油漆、聚酯多元醇、脂肪和溶剂)的关键质量参数 - 羟基数。与其他标准不同,EN 4629-2 不含吡啶,无需在高温下回流较长时间。测定基于羟基的催化乙酰化。可在室温下进行,只需要少量样品,并且可以全自动化。本应用报告描述了根据 EN 4629-2 电位测定1-辛醇和聚乙二醇中的羟基数。 使用 OMNIS DIS-Cover 技术,所有样品制备步骤都可以全自动化。此外, 使用 OMNIS Sample Robot 可以对多个样品进行并行分析。因此, 一个样品的平均每次分析时间从大约 49 分钟缩短到 25 分钟, 大大提高了实验室的生产率。
- AN-T-178聚乙二醇中的羟基数
羟基数是量化化学物质中羟基存在情况的重要总和参数。作为一项重要的质量参数,羟基数经常在树脂、涂料、聚酯醇、脂肪和溶剂等各种聚合物中进行测定。与其他标准不同,ASTM E1899 不含吡啶,无需在高温下长时间回流。它在室温下进行,只需少量样品,适用于极低的羟基数(<1 毫克 KOH/g 样品),并可全自动进行。本应用说明介绍了根据 ASTM E1899、EN 15168 和 DIN 53240-3 标准对 1-辛醇和聚乙二醇中的羟基数进行电位测定的方法。使用 OMNIS DIS-Cover 技术,所有样品制备步骤均可完全自动化。此外,使用 OMNIS 样品机器人还可同时分析多个样品。因此,每个样品的平均分析时间可从约 24 分钟缩短至 12 分钟,大大提高了实验室的生产效率。
- AN-T-189通过电位滴定法测定环状溶剂和非环状溶剂中的水溶性羰基化合物
具有羰基的化合物易于氧化,因此在储存或加工过程中它们的稳定性经常降低。 这里介绍的方法适用于测定微溶于水的醛和酮。将样品溶于去离子水中。在 50℃ 与盐酸羟胺反应后,使用 dUnitrode 和氢氧化钠(作为滴定剂),通过电位滴定快速准确地测定羰基。
- AN-T-190通过电位滴定法测定油类中的羰基化合物
羰基化合物存在于许多产品中,例如生物油和燃料、溶剂、香料和矿物油。 羰基化合物通常容易氧化,因此其含量对储存或加工过程中的稳定性有影响。特别是对于热解生物油,在储存、处理和升级期间观察到存在稳定性问题。将油类溶于异丙醇中。在 50℃ 下与盐酸羟胺反应后,使用dSolvotrode 和四正丁基氢氧化铵(作为滴定剂),通过电位滴定法进行快速且准确的测定。
- AN-U-039按照用于 RoHS 检测的 IEC 62321 方法测定聚合物中的溴化阻燃剂
测定聚合物中 PBBE(四溴双酚 A-TBBPA、八溴联苯氧化物-OCTA 和十溴二苯醚-DECA)的过程可使用 Nucleosil EC - 250 mm 色谱柱来完成;为此按照用于 RoHS 检测的 IEC 62321 方法使用甲醇和磷酸盐缓冲液作为淋洗液进行 UV 检测。
- AN-U-041根据 IEC 62321 中规定的 RoHS 检测方法,检测聚合物中的铬(VI)
根据 IEC 62321 中规定的 RoHS 检测方法,采用阴离子交换色谱法以及 UV/VIS 检测法、以二苯碳酰二肼作为柱后衍生试剂来测定聚合物中的铬(VI)。
- AN-V-002对苯二酸溶液中的铬、锰和钛
含有盐酸的PTA溶液中 Cr, Mn 和 Ti 的测定。
- AN-V-003对苯二酸溶液中的镍、钴和铁
含有盐酸的PTA溶液中Ni, Co and Fe 的测定。
- AN-V-062对苯二酸中的4-Carboxybenzaldehyde
在DME上直接去除含氨溶液中的4-Carboxybenzaldehyde
- AN-V-063由绝缘塑料材料燃烧产生的气体中的氰化物
经样品制备后,采用极谱法测定绝缘塑料燃烧产生气体中的氰化物
- AN-V-064聚苯乙烯和混合聚合物中的单体苯乙烯
聚苯乙烯中苯乙烯单体的测定。游离的苯乙烯被转化为具有极谱活性的假硝肟。
- AN-V-113聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)中的钛
在硫酸与过氧化氢中消解后的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)中Ti的测定 在本应用中采用吸附溶出伏安法(AdSV),使用苦杏仁酸作为络合剂。
- AN-V-114聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)中的钴
在硫酸与过氧化氢中消解后的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)中Co的测定 本应用使用阳极溶出伏安法(ASV)在氨水缓冲液中进行,并采用丁二酮肟(DMG)作为络合剂。
- AN-V-115聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)中的锑
在硫酸与过氧化氢中消解后的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)中Sb的测定。本应用使用阳极溶出伏安法(ASV)在盐酸中进行。
- BWT-4904拉曼光谱在聚合物识别和表征中的好处
拉曼光谱是一种快速非破坏性的直接识别塑料的方法。它还可用于阻燃剂、润滑剂和其他添加剂的分析。结合化学计量学软件,可以进行定量和高级定性分析。
- BWT-4912使用新一代拉曼光谱仪和化学计量学进行定量分析 ─ 更小、更快
小型、快速、高性能的拉曼光谱仪现已面世。讨论了三个拉曼定量和半定量分析实际应用。这些应用展示了拉曼光谱的多种用途及其在各种行业(如安全、制药、塑料和聚合物)中可能产生的潜在影响。
- EB-002近红外光谱仪: 提高质量控制实验室的效率
利用近红外光谱加强材料和化学品生产的质量控制。快速、经济、无需样品制备。在我们的电子书中了解更多。
- EB-004近红外与拉曼光谱在聚合物分析中的应用
入门指南本书阐述了拉曼光谱与近红外(NIR)光谱如何实现聚合物的快速无损分析,在确保高品质的同时降低成本并减少浪费。
- TA-021使用燃烧离子色谱法(CIC),测定复杂有机基质中的卤素和含硫量
裂解及其后的离子色谱法(CIC)的自动化组合,使在所有可燃固体及液体基质中并行检测卤素和硫成为可能。此方法的优势在于其出色的精确度和准确性以及高度样品通量。
- TA-057玩具、皮革和饮用水中的铬酸盐
铬酸盐会造成过敏,具有致癌性和剧毒。因此受到严格监控。它以不同浓度存在于饮用水、玩具、纺织品、皮革以及许多其他材料中。万通开发了各种不同的离子色谱方法以测定铬离子(VI),通过英蓝样品前处理使这些方法可适用于不同基质及浓度范围-从 ng/L 至 mg/L。
- WP-001测定儿童玩具中的六价铬(VI)
本文将介绍一种简单且灵敏的方法测定儿童玩具中的六价铬(VI)。待分析的溶液将按照 DIN EN 71 要求进行制备。该方法中既包括 VIS 检测,也包括使用二苯的柱后衍生。此处描述的方法适用于精确测定个位数 ppt 范围内的六价铬,当然更可轻松满足欧盟指令 2009/48/EC 中规定的 10 ppt 极限值。
- WP-036聚氨酯精益生产,借助于近红外光谱(NIR)和拉曼光谱
类似于聚氨酯生产等化学品的制造,被认为既是成本密集型生产工艺,又会造成不好的的生态影响。这些不利的影响都可以通过振动光谱而得到明显的改善。这种分析技术可以帮助工厂的操作人员降低成本,并将环境影响降至非常低,正如目前的白皮书中所述。
- WP-054提高质量控制实验室的效率:近红外光谱如何帮助降低高达 90% 的成本
对质量控制 (QC) 过程重要性的低估是导致内部和外部产品故障的主要因素之一,据报道这会导致 10-30% 的营业额损失。因此,制定了许多不同的规范来支持制造商的质量控制过程。然而,产生结果的时间和相关的化学品成本可能会非常高,导致许多公司在其质量控制过程中采用了近红外光谱 (NIRS) 。本文阐述了近红外光谱技术的发展潜力,并展示了有潜力节约高达 90% 的成本。
- WP-094OMNIS 奥秘一代近红外光谱仪: 提高实验室效率
本白皮书讨论了近红外光谱仪的概念和优点,并概述了使用 瑞士万通的出色近红外光谱仪 OMNIS 奥秘一代近红外光谱仪的几个实际实验室应用实例。
- WP-097为何选择OMNIS客户端/服务器(C/S)架构?
OMNIS客户端/服务器架构通过可扩展的服务器管理提升业务绩效,通过减少跨地点的硬件、能源消耗和维护成本来降低运营开支。