Emissionsgasanalyse (EGA)

Identifizieren Sie die Gase, die hinter thermischen Ereignissen stehen

Was passiert, wenn ein Material beim Erhitzen an Masse verliert? Die Evolved-Gas-Analyse (EGA) geht über die bloße Erfassung des thermischen Vorgangs hinaus – sie hilft dabei, die dafür verantwortlichen Gase zu identifizieren.

Durch die Kopplung eines thermischen Analysators, wie beispielsweise eines thermogravimetrischen Analysators (TGA) oder eines simultanen thermischen Analysators (STA), mit einem Gasanalysesystem können flüchtige Produkte erfasst und identifiziert werden, sobald sie aus der Probe freigesetzt werden. Dies liefert wertvolle chemische Informationen, die in direktem Zusammenhang mit Temperatur, Zeit, Massenänderungen und thermischen Effekten stehen.

NETZSCH bietet umfassende Kopplungslösungen für FT-IR, Massenspektrometrie (MS) und Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC-MS) – gestützt auf jahrzehntelange Erfahrung in der thermischen Analyse und der Gasübertragungstechnologie.

Drei leistungsstarke Verfahren zur Analyse von Absauggasen

FT-IR – Molekulare Fingerabdrücke von entstehenden Gasen

Die Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie (FT-IR) misst die charakteristische Infrarotabsorption von Molekülen. Die dabei entstehenden Spektren fungieren als molekulare Fingerabdrücke und ermöglichen die Identifizierung vieler freigesetzter Gasspezies anhand ihrer charakteristischen Absorptionsbanden. Durch die kontinuierliche Zufuhr von Gasen aus dem thermischen Analysator eignet sich die FT-IR besonders gut zur Verfolgung von Veränderungen der Gaszusammensetzung in Abhängigkeit von Temperatur und Zeit. Sie ist besonders nützlich zur Identifizierung organischer und anorganischer Gasarten, Zersetzungsprodukte, der Freisetzung von Wasser und Lösungsmitteln, des Polymerabbaus sowie funktionsgruppenspezifischer Veränderungen.

  • PERSEUS® TG 309 Libra® mit Direktkopplung
    • Kein flüssiger Stickstoff erforderlich
    • Keine separate Förderleitung
    • Platzsparende Bauweise
    • Einfache Bedienung mit automatischem Probenwechsler
    • Analytik der entstehenden Gase bis zu einer Probentemperatur von 1100 °C
    • Hoher Probendurchsatz dank großem automatischem Probenwechsler und schneller Ofenkühlung
    • Nahtlose Integration der Proteus®- und OPUS-Software
  • TG 309 Libra® über Transferleitung mit dem INVENIO von Bruker gekoppelt
    • Beheizte Transferleitung gewährleistet einen kondensationsfreien Gastransport
    • Flexible Systemkonfiguration – ideal für verschiedene Laboraufbauten
    • Analyse der entstehenden Gase bis zu einer Probentemperatur von 1100 °C
    • Hoher Probendurchsatz dank großem ASC und schneller Ofenabkühlung
    • Nahtlose Integration der Proteus®- und OPUS-Software
  • PERSEUS® STA 509 Jupiter® mit Direktkopplung
    • Keine externe Transferleitung oder Kopplungsadapter erforderlich
    • Gleichzeitige Erfassung von Massenänderungen, Gasspezies und DSC-Signalen
    • Probentemperaturen bis zu 2000 °C
    • Minimaler Platzbedarf dank integriertem Bruker Alpha II
    • Nahtlose Integration der Proteus®- und OPUS-Software 
  • STA 509 Jupiter® über Transferleitung mit dem INVENIO von Bruker gekoppelt
    • Optimierter Gastransport durch beheizte Transferleitung
    • Analyse der entstehenden Gase bei Temperaturen bis zu 2000 °C
    • Unterstützt sowohl TG- als auch DSC-Signale für eine eingehende Analyse
    • Maximale Flexibilität bei der Aufstellung des Geräts
    • Ideal für Umgebungen mit mehreren Anwendern und für Forschungszwecke
    • Nahtlose Integration der Proteus®- und OPUS-Software
  • PERSEUS® STA 319 Jupiter® mit Direktkopplung
    • Keine separate Förderleitung
    • Einfache Bedienung mit automatischem Probenwechsler
    • Evolutionsgasanalyse bis zu einer Probentemperatur von 1100 °C
    • Hoher Probendurchsatz dank großem automatischem Probenwechsler und schneller Ofenkühlung
    • Nahtlose Integration der Proteus®- und OPUS-Software
  • STA 319 Jupiter® über Transferleitung mit dem INVENIO von Bruker gekoppelt
    • Beheizte Transferleitung gewährleistet einen kondensationsfreien Gastransport
    • Flexible Systemkonfiguration – ideal für verschiedene Laboraufbauten
    • Analyse der entstehenden Gase bis zu einer Probentemperatur von 1100 °C
    • Hoher Probendurchsatz dank großem ASC und schneller Ofenkühlung
    • Nahtlose Integration der Software Proteus® und OPUS

Massenspektrometrie – Schnelle und hochempfindliche Gasdetektion

Die Massenspektrometrie (MS) erfasst Ionen anhand ihres Masse-zu-Ladungs-Verhältnisses. Charakteristische Massen und Fragmentierungsmuster liefern Informationen über die aus der Probe freigesetzten Substanzen. Dank ihrer hohen Empfindlichkeit und schnellen Ansprechzeit eignet sich die MS besonders gut zum Nachweis selbst geringer Gaskonzentrationen und zur gleichzeitigen Überwachung mehrerer Gasarten während einer thermischen Messung. Sie ist besonders nützlich für die Analyse kleiner Moleküle und permanenter Gase, von Zersetzungs- und Pyrolyseprodukten, Fest-Gas-Reaktionen sowie komplexer temperaturabhängiger Gasentwicklungen.

  • TG 309 Libra®, gekoppelt an QMS 505 Aëolos®

    Hochempfindliche TGA-QMS-Kopplung

    • Echtzeit-Detektion von freigesetzten Gasen mit einer Empfindlichkeit im ppb-Bereich
    • Kompakte Kapillarschnittstelle mit schneller Ansprechzeit
    • Kein flüssiger Stickstoff erforderlich
    • Ideal für Analysen bis zu einer Probentemperatur von 1100 °C
    • Platzsparendes Design mit flexiblen Aufstellungsmöglichkeiten
    • Nahtlose Integration in die NETZSCH Proteus®-Software
  • STA 319 Jupiter®, gekoppelt an QMS 505 Aëolos®

    Hochempfindliche TGA-QMS-Kopplung

    • Echtzeit-Detektion von entstehenden Gasen mit einer Empfindlichkeit im ppb-Bereich
    • Kompakte Kapillarschnittstelle mit schneller Ansprechzeit
    • Kein flüssiger Stickstoff erforderlich
    • Ideal für Analysen bis zu einer Probentemperatur von 1100 °C
    • Platzsparendes Design mit flexiblen Aufstellungsmöglichkeiten
    • Nahtlose Integration in die NETZSCH Proteus®-Software
  • STA 509 Jupiter® gekoppelt an GC-MS

    Die ideale STA–GC-MS-Schnittstelle für die fortgeschrittene Analysengasanalyse

    • Beheizte Übertragungsleitung vom STA-Ofen zum GC für einen zuverlässigen Gastransport
    • Effiziente Handhabung komplexer Reaktionen dank gleichzeitiger TGA-DSC/DTA
    • Schnelle Injektion durch ein Doppelventilsystem
    • Einfache Integration in bestehende GC-MS-Plattformen (Agilent / JEOL)
    • Flexibler Aufbau: Flüssigkeitsprobenahme oder direkte MS-Kopplung möglich
    • Ideal für Zersetzungs-, Reaktionsüberwachungs- und Phasenübergangsuntersuchungen

GC-MS – Trennung komplexer Gemische vor der Identifizierung

Wenn mehrere organische Verbindungen gleichzeitig freigesetzt werden, kann die direkte Identifizierung schwierig werden. Die Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC-MS) fügt einen wichtigen Trennschritt hinzu: Der Gaschromatograph trennt zunächst flüchtige und halbflüchtige Verbindungen, während das Massenspektrometer anschließend detaillierte Informationen zu deren Identifizierung liefert. Dadurch eignet sich die GC-MS besonders gut für die Analyse komplexer Gasgemische und organischer Komponenten, darunter Additive und Weichmacher, Lösungsmittel, organische Zersetzungsprodukte sowie Proben aus den Bereichen Pharmazeutika, Polymere, Lebensmittel und Kosmetika.

  • TG 309 Libra® gekoppelt an GC-MS

    Die perfekte Lösung für die TGA–GC-MS-Kopplung

    • Optimierter, vollständig beheizter Gastransportweg – keine Kaltstellen
    • Ventilgesteuerter Doppelschleifen-Injektor für kurze Injektionsintervalle
    • Einfacher Wechsel zwischen TGA-Kopplung und Standard-GC-Anwendungen
    • Kompatibel mit Standard-S/SL-GC-Injektoren
    • Direkte MS-Kopplung durch Umgehung der GC-Säule möglich
    • Nahtlose Steuerung und Synchronisation über die Proteus®-Software
  • STA 319 Jupiter® gekoppelt an GC-MS

    Die ideale STA–GC-MS-Schnittstelle für die fortgeschrittene Analysengasanalyse

    • Beheizte Übertragungsleitung vom STA-Ofen zum GC für einen zuverlässigen Gastransport
    • Effiziente Handhabung komplexer Reaktionen dank simultaner TG-DSC/DTA-Messung
    • Schnelle Injektion durch ein Doppelventilsystem
    • Einfache Integration in bestehende GC-MS-Plattformen (Agilent / JEOL)
    • Flexibler Aufbau: Flüssigkeitsprobenahme oder direkte MS-Kopplung möglich
    • Ideal für Zersetzungs-, Reaktionsüberwachungs- und Phasenübergangsuntersuchungen
  • STA 509 Jupiter® gekoppelt an GC-MS

    Die ideale STA–GC-MS-Schnittstelle für die fortgeschrittene Analysengasanalyse

    • Beheizte Übertragungsleitung vom STA-Ofen zum GC für einen zuverlässigen Gastransport
    • Effiziente Handhabung komplexer Reaktionen dank gleichzeitiger TGA-DSC/DTA
    • Schnelle Injektion durch ein Doppelventilsystem
    • Einfache Integration in bestehende GC-MS-Plattformen (Agilent / JEOL)
    • Flexibler Aufbau: Flüssigkeitsprobenahme oder direkte MS-Kopplung möglich
    • Ideal für Zersetzungs-, Reaktionsüberwachungs- und Phasenübergangsuntersuchungen

Emissionsgasanalyse auf einen Blick

Gehen Sie über die thermische Analyse hinaus

Was ist Emissionsgasanalyse?
Die Emissionsgasanalyse beschreibt Analyseverfahren, mit denen Gase nachgewiesen und identifiziert werden, die während einer kontrollierten thermischen Behandlung aus einer Probe freigesetzt werden. Die thermische Analyse liefert präzise Informationen darüber, wann sich ein Material verändert. So bestimmt die TGA beispielsweise die Temperatur, bei der ein Massenverlust auftritt, und wie viel Masse verloren geht. Die STA erfasst zusätzlich die damit verbundenen thermischen Effekte.
Was verlässt die Probe?
Die Emissionsgasanalyse hilft dabei, zwischen Prozessen wie der Freisetzung von Feuchtigkeit oder Lösungsmittelrückständen, der VerdampfungVerdampfung beschreibt die Phasenumwandlung eines Stoffes von der flüssigen in die gasförmige Phase. Beim Verdampfen eines Stoffes unterscheidet man grundsätzlich zwei Formen, Sieden und Verdunstung.Verdampfung flüchtiger Bestandteile, der thermischen Zersetzung, der Pyrolyse, der OxidationOxidation kann im Zusammenhang mit thermischer Analyse verschiedene Vorgänge bezeichnen.Oxidation und Verbrennung, dem Ausbrennen von Bindemitteln und der Entparaffinierung, der Desorption und Ausgasung sowie Fest-Gas-Reaktionen zu unterscheiden.
Was versteht man unter einer Kopplung in der thermischen Analyse?
Die Kombination von zwei oder mehr Analysemethoden in einer einzigen Messung wird als „Hyphenated Technique“ bezeichnet. Bei der EGA-Kopplung werden die im Thermoanalysator entstehenden Gase über einen beheizten Adapter, eine Übertragungsleitung oder eine integrierte Schnittstelle direkt an einen Gasanalysator weitergeleitet. Auf diese Weise lassen sich thermische Vorgänge mit den freigesetzten Gasen in Zusammenhang bringen, wodurch nicht nur erkennbar wird, wann eine Veränderung eintritt, sondern auch, welche Gasarten dafür verantwortlich sind.

Was lässt sich aus der Emissionsgasanalyse ableiten?

Warum sollten thermische Analyse und Gasanalyse kombiniert werden?

Eine separate Gasanalyse liefert Aufschluss darüber, welche Substanzen vorhanden sind. Eine thermische Analyse gibt Aufschluss darüber, wann sich das Material verändert.

Durch die Kopplung werden diese beiden Informationen miteinander verknüpft.

Dies bietet mehrere Vorteile:

  • Direkter Zusammenhang: Verknüpfung der Gasentwicklung mit Temperatur, Zeit, Massenänderungen und thermischen Effekten.
  • Zuverlässigere Interpretation: Zuordnung einzelner Massenverlustschritte zu bestimmten flüchtigen Produkten.
  • Tieferes Verständnis des Materials: Übergang von der Beschreibung eines thermischen Vorgangs zum Verständnis der dahinterstehenden Chemie.
  • Effiziente Analyse: Erhalten Sie ergänzende thermische und chemische Informationen aus ein und demselben Experiment.
  • Bessere Unterscheidung: Unterscheiden Sie Materialien, Formulierungen oder Abbauprozesse, die ein ähnliches thermisches Verhalten aufweisen.

Warum sollten Sie sich für einen NETZSCH-Thermoanalysator für Ihre Kopplung entscheiden?

Eine zuverlässige Analyse der entstehenden Gase hängt nicht nur vom Gasanalysator selbst ab. Ebenso wichtig ist die Qualität des Gastransports von der Probe zum Detektor.

Die thermischen Analysatoren von NETZSCH wurden speziell für Kopplungsanwendungen entwickelt. Jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der EGA hat zu optimierten Lösungen für den Transport der entstehenden Gase vom Ofen zum Gasanalysator geführt.

  • Optimierter Gastransport
    Sorgfältig konzipierte Gaswege sorgen für einen effizienten Transport der entstehenden Produkte vom Thermanalysator zum Detektor.
     
  • Beheizte Transfersysteme
    Beheizte Schnittstellen und Transferleitungen verhindern die Kondensation flüchtiger Zersetzungsprodukte und minimieren Kaltstellen entlang des Gaswegs.
     
  • Geringe Verdünnung und schnelle Ansprechzeit
    Optimierte Gasvolumina und Trägergasbedingungen reduzieren unnötige Verdünnung. Dies unterstützt eine empfindliche Detektion und eine enge Korrelation zwischen dem thermischen Ereignis und dem Gasanalysesignal.
     
  • Direkte Korrelation von thermischen und Gasdaten
    Die Softwarelösungen von NETZSCH unterstützen die kombinierte Auswertung von Daten aus der thermischen Analyse und der Gasanalyse. Temperatur, Zeit, TGA- oder DSC-Signale sowie Gasinformationen können zur einfacheren Interpretation miteinander korreliert werden.
     
  • Flexible Kopplungslösungen
    Unterschiedliche Anwendungen erfordern unterschiedliche Ansätze. NETZSCH bietet Lösungen an, die von integrierten FT-IR-Systemen wie PERSEUS® bis hin zu FT-IR-Kopplungen mit Transferleitung, Quadrupol-Massenspektrometern und GC-MS-Systemen reichen.
     
  • Ein Partner für thermische Analyse und Kopplungskompetenz
    Die Leistung eines gekoppelten Systems hängt vom Zusammenspiel zwischen dem thermischen Analysator, der Gasübertragung und dem Gasanalysator ab. NETZSCH vereint Fachwissen im Bereich der thermischen Analyse mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung und Optimierung von Kopplungslösungen.
Lange Lebensdauer des Geräts
Hochwertige Instrumente, gepaart mit einer langfristigen Verfügbarkeit von Ersatzteilen und bestem Service
Immer für dich da
Direkter Kontakt zu Ihren NETZSCH-Experten in den Bereichen Service, Labor, Schulung und Vertrieb
Starke Zusammenarbeit
Gemeinsam mit Bruker kümmern wir uns um die Wartung Ihrer FT-IR-Kopplungsgeräte
Unbegrenzte Garantie
Wir betreuen Ihre NETZSCH-TGA- und STA-Geräte über deren gesamten Lebenszyklus hinweg

Unser Qualitätsversprechen: 

Die unbegrenzte NETZSCH-Garantie

Unser Engagement für Qualität geht weit über unsere Analysegeräte hinaus. Wir wissen, dass Ihre Investition in Spitzentechnologie eine langfristige ist. Deshalb bieten wir Ihnen etwas Einzigartiges – unsere unbegrenzte Garantie.

Emissionsgasanalyse mit einem breiten Anwendungsspektrum

EGA liefert wertvolle Informationen überall dort, wo das Erhitzen, die Verarbeitung oder die Verwendung eines Materials zur Freisetzung gasförmiger Produkte führt.

Black rubber granules mixed with colorful fragments, used in thermal analysis applications, highlighting versatile material properties.

Polymere und Elastomere

Untersuchen Sie den Polymerabbau, Additive, Weichmacher, Restmonomere, Füllstoffe, Flammschutzmittel und die Zusammensetzung komplexer Formulierungen.

Batterien und Energiematerialien

Untersuche Elektrolytkomponenten, Zersetzungsprodukte, Elektrodenmaterialien und Reaktionen, die unter definierten Atmosphären ablaufen.

NETZSCH BRUKER logo featuring overlapping blue-green shapes, with the text "COOPERATION SINCE 1993" prominently displayed.
Colorful capsules and tablets arranged in a blister pack, highlighting pharmaceutical options for health and wellness.

Pharmazeutika und Biowissenschaften

Analyse von Lösungsmittelrückständen, Feuchtigkeit, Abbaupfaden, Hilfsstoffen und der thermischen Stabilität pharmazeutischer Rohstoffe.

Biomasse, Lebensmittel und Kosmetik

Identifizierung flüchtiger und halbflüchtiger Verbindungen, Pyrolyseprodukte, Rückstände und komplexer organischer Zersetzungsprodukte.

Rich, melted chocolate is being poured into a hexagonal-shaped mold, creating elegant chocolate shapes for confections.
A gloved hand pours a yellow liquid from a test tube into a rack of clear test tubes, showcasing laboratory techniques in chemical analysis.

Chemikalien und organische Stoffe

Bestimmung der Reinheit, der flüchtigen Bestandteile, der Reaktionsprodukte, der Lösungsmittel und der thermischen Zersetzungsmechanismen.

Metalle, Legierungen und Kernbrennstoffe

Untersuchen Sie unter kontrollierten Bedingungen Oxidation, Reduktion, Korrosion, Wasserstofffreisetzung und andere Wechselwirkungen zwischen Feststoffen und Gasen.

Close-up of a blue circuit board featuring metallic squares and intricate pathways, highlighting advanced technology in electronics.
A gloved hand pours a yellow liquid from a test tube into a rack of clear test tubes, showcasing laboratory techniques in chemical analysis.

Keramik, Glas und Baustoffe

Untersuchen Sie die Ausbrände des Bindemittels, die Dehydratisierung, die Karbonatzersetzung, organische Bestandteile und Hochtemperaturreaktionen.

Beratung & Vertrieb

Do you have further questions about the instrument or the method? Would you like to speak to a sales represenative?

Service & Support

Sie haben bereits ein Gerät und benötigen technische Unterstützung oder Ersatzteile?

Medien und Training

A lecturer presents to an engaged audience during a thermal analysis seminar, highlighting Fourier Transform Infrared Spectroscopy techniques.

Werden Sie Experte für die Emissionsgasanalyse!

Unsere Schulungsabteilung bietet das ganze Jahr über spannende Schulungen zu verschiedenen Methoden an.

Neben einer soliden theoretischen Grundlage legen unsere Kurse den Schwerpunkt auf praktische, anwendungsspezifische Aspekte. Informationen zu Gerätetechnik, Kalibrierung, Probenvorbereitung, Planung, Vorbereitung und Durchführung von Messungen sowie zur Auswertung und Interpretation der Ergebnisse helfen Ihnen dabei, Ihre täglichen Messaufgaben erfolgreich zu meistern. Erfahren Sie mehr über unser Schulungsangebot und melden Sie sich jetzt an!

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