Fejlett gázelemzés (EGA)

Identify A hőjelenségek mögött álló gázok

Mi történik, amikor egy anyag fűtés közben tömeget veszít? A kibocsátott gázok elemzése (EGA) nem csupán a hőhatás észlelésére szolgál, hanem segít a folyamatért felelős gázok azonosításában ( Identify ).

Egy hőelemző készülék, például egy termogravimetriás elemző (TGA) vagy egy szimultán hőelemző (STA) és egy gázelemző rendszer összekapcsolásával az illékony termékek kimutathatók és azonosíthatók, amint azok a mintából felszabadulnak. Ez értékes kémiai információkat nyújt, amelyek közvetlenül összefüggenek a hőmérséklettel, az idővel, a tömegváltozásokkal és a hőhatásokkal.

NETZSCH átfogó összekapcsolási megoldásokat kínál az FT-IR, a tömegspektrometria (MS) és a gázkromatográfia-tömegspektrometria (GC-MS) számára – mindezt a termikus elemzés és a gázátviteli technológia terén szerzett több évtizedes szakértelemmel alátámasztva.

Három hatékony módszer a kibocsátott gázok elemzéséhez

FT-IR – A kibocsátott gázok molekuláris ujjlenyomatai

A Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia (FT-IR) a molekulák jellegzetes infravörös abszorpcióját méri. Az így kapott spektrumok molekuláris ujjlenyomatként szolgálnak, és lehetővé teszik számos keletkező gázfajta azonosítását jellegzetes abszorpciós sávjaik alapján. A gázok folyamatos átvezetése a termikus analizátorból különösen értékessé teszi az FT-IR-t a gázösszetétel hőmérséklet- és időfüggő változásainak nyomon követéséhez. Különösen hasznos szerves és szervetlen gázfajok, bomlástermékek, víz- és oldószer-kibocsátás, polimer lebomlás, valamint funkcionális csoport-specifikus változások azonosításához.

  • PERSEUS® TG 309 Libra® közvetlen csatolással
    • Nincs szükség folyékony nitrogénre
    • Nincs külön szállítóvezeték
    • Helytakarékos kialakítás
    • Könnyű kezelhetőség az automatikus mintaváltóval
    • Evolvált gázelemzés 1100°C-os mintahőmérsékletig
    • Nagy mintateljesítmény a large ASC és a gyors kemencehűtésnek köszönhetően
    • A Proteus® és az OPUS szoftver zökkenőmentes integrációja
  • TG 309 Libra® A Bruker INVENIO-jával összekapcsolt TG 309 transzfervezetéken keresztül
    • A fűtött átvezető vezeték biztosítja a kondenzációmentes gázszállítást
    • Rugalmas rendszerelrendezés - ideális különböző laboratóriumi konfigurációkhoz
    • Nincs szükség folyékony nitrogénre
    • Evolvált gázelemzés 1100°C-os mintahőmérsékletig
    • A Proteus® és az OPUS szoftver zökkenőmentes integrációja
  • PERSEUS® STA 509 Jupiter® közvetlen csatolással
    • Nincs szükség külső átviteli vezetékre vagy csatlakozó adapterre
    • Tömegváltozások, gázfajták és DSC-jelek egyidejű érzékelése
    • A minta hőmérséklete 2000°C-ig terjedő hőmérsékleten
    • Minimális helyigény az integrált Bruker Alpha II-vel
    • A Proteus® és az OPUS szoftver zökkenőmentes integrációja

  • STA 509 Jupiter® A Bruker INVENIO-jával összekapcsolt STA 509 transzfervezetéken keresztül
    • Optimalizált gázszállítás a fűtött szállítóvezetéken keresztül
    • Fejlett gázelemzés 2000°C-ig terjedő hőmérsékleten
    • TGA és DSC jelek támogatása a mélyreható elemzéshez
    • Maximális rugalmasság a műszer elhelyezésében
    • Ideális többfelhasználós és kutatási környezetekhez
    • A Proteus® és az OPUS szoftver zökkenőmentes integrációja
  • PERSEUS® STA 319 Jupiter® with Direct Coupling
    • No separate transfer line
    • Easy operation with automatic sample changer
    • Evolved gas analysis up to sample temperature of 1100°C
    • High sample thoughput due to large ASC and fast furnace cooling
    • Seamless integration of Proteus® and OPUS software
  • STA 319 Jupiter® Coupled to Bruker's INVENIO via Transfer Line
    • Heated transfer line ensures condensation-free gas transport
    • Flexible system layout – ideal for various lab configurations
    • Evolved gas analysis up to sample temperature of 1100°C
    • High sample thoughput due to large ASC and fast furnace cooling
    • Seamless integration of Proteus® and OPUS software

Tömegspektrometria – Gyors és rendkívül érzékeny gázérzékelés

A tömegspektrometria (MS) az ionokat tömeg-töltés arányuk alapján érzékeli. A jellegzetes tömegek és fragmenációs mintázatok információt nyújtanak a mintából felszabaduló anyagokról. Magas érzékenysége és gyors reakcióideje miatt az MS különösen hatékonyan alkalmazható akár alacsony gázkoncentrációk kimutatására, valamint több gázfajta egyidejű monitorozására a hőmérséklet-mérés során. Különösen hasznos a „ small ” molekulák és állandó gázok, a bomlási és PirolízisA pirolízis szerves vegyületek termikus bomlása inert atmoszférában.pirolízis-termékek, a Szilárdgáz-reakciókA szilárdgáz-reakciók a heterogén szilárd halmazállapotú reakciók egy típusa, amelyek akkor játszódnak le, amikor egy reaktív szilárd anyagot reaktív gázáramnak teszünk ki. A szilárdgáz-reakciók tipikus példái a fémek szorpciója és korróziója.szilárd-gáz reakciók, valamint a komplex, hőmérsékletfüggő gázkibocsátás elemzéséhez.

  • TG 309 Libra®, a QMS 505-höz csatlakoztatva Aeolos

    Nagy érzékenységű TGA-QMS összekapcsolás

    • A kibocsátott gázok valós idejű detektálása ppb-szintű érzékenységgel
    • Kompakt kapilláris interfész gyors válaszidővel
    • Nincs szükség folyékony nitrogénre
    • Ideális 1100 °C-os mintahőmérsékletig történő elemzéshez
    • Helytakarékos kialakítás, rugalmas beállítási lehetőségekkel
    • Zökkenőmentes integráció az NETZSCH Proteus® szoftverbe
  • STA 319 Jupiter® A QMS 505-höz csatlakoztatva Aeolos

    Nagy érzékenységű TGA-QMS összekapcsolás

    • A kibocsátott gázok valós idejű detektálása ppb-es érzékenységgel
    • Kompakt kapilláris interfész gyors válaszidővel
    • Nincs szükség folyékony nitrogénre
    • Ideális 1100 °C-os mintahőmérsékletig történő elemzéshez
    • Helytakarékos kialakítás, rugalmas beállítási lehetőségekkel
    • Zökkenőmentes integráció az NETZSCH Proteus® szoftverbe
  • STA 509 Jupiter® Kapcsolódó GC-MS

    Az ideális STA–GC-MS -interfész a fejlett gázelemzéshez

    • Fűtött átviteli vezeték az STA-kemencétől a GC-ig a megbízható gázszállítás érdekében
    • Komplex reakciók hatékony kezelése az egyidejű TGA-DSC/DTA-nak köszönhetően
    • Gyors befecskendezési képesség kettős hurokú szeleprendszeren keresztül
    • Egyszerű integrálás a meglévő GC-MS platformokba (Agilent / JEOL)
    • Rugalmas beállítás: folyadékmintavétel vagy közvetlen MS-kapcsolás lehetséges
    • Ideális bomlási, reakciókövetési és fázisátmeneti vizsgálatokhoz

GC-MS – A komplex keverékek szétválasztása az azonosítás előtt

Ha egyszerre több szerves vegyület szabadul fel, a közvetlen azonosítás nehézségekbe ütközhet. A gázkromatográfia-tömegspektrometria (GC-MS) egy fontos elválasztási lépéssel egészíti ki a módszert: a gázkromatográf először elválasztja az illékony és a félig illékony vegyületeket, míg a tömegspektrométer ezt követően részletes információkat szolgáltat azok azonosításához. Ez teszi a GC-MS -t különösen hatékonnyá komplex gázkeverékek és szerves komponensek – többek között adalékanyagok és lágyítók, oldószerek, szerves bomlástermékek, valamint gyógyszerekből, polimerekből, élelmiszerekből és kozmetikumokból származó minták – elemzéséhez.

  • TG 309 Libra® A következőhöz kapcsolva GC-MS

    A tökéletes TGA-GC-MS kapcsolási megoldás

    • Optimalizált, teljesen fűtött gázátviteli útvonal - nincsenek hideg foltok
    • Szelep alapú kettős hurok injektor a rövid befecskendezési időközökhöz
    • Könnyű váltás a TGA csatolás és a standard GC alkalmazások között
    • Kompatibilis a szabványos S/SL GC injektorokkal
    • Közvetlen MS csatolás lehetséges a GC oszlop megkerülésével
    • Zökkenőmentes vezérlés és szinkronizálás a Proteus® szoftveren keresztül
  • STA 319 Jupiter® Összekapcsolva a GC-MS

    Az ideális STA–GC-MS -interfész a fejlett gázelemzéshez

    • Fűtött átviteli vezeték az STA kemencétől a GC-ig a megbízható gázszállítás érdekében
    • A komplex reakciók hatékony kezelése az egyidejű TG-DSC/DTA-nak köszönhetően
    • Gyors befecskendezési képesség kettős hurokú szeleprendszer révén
    • Egyszerű integrálás a meglévő GC-MS platformokba (Agilent / JEOL)
    • Rugalmas beállítás: folyadékmintavétel vagy közvetlen MS-kapcsolás lehetséges
    • Ideális bomlási, reakciófigyelési és fázisátmeneti vizsgálatokhoz
  • STA 509 Jupiter® Kapcsolódó GC-MS

    Az ideális STA–GC-MS -interfész a fejlett gázelemzéshez

    • Fűtött átviteli vezeték az STA-kemencétől a GC-ig a megbízható gázszállítás érdekében
    • Komplex reakciók hatékony kezelése az egyidejű TGA-DSC/DTA-nak köszönhetően
    • Gyors befecskendezési képesség kettős hurokú szeleprendszeren keresztül
    • Egyszerű integrálás a meglévő GC-MS platformokba (Agilent / JEOL)
    • Rugalmas beállítás: folyadékmintavétel vagy közvetlen MS-kapcsolás lehetséges
    • Ideális bomlási, reakciókövetési és fázisátmeneti vizsgálatokhoz

A fejlett gázelemzés áttekintése

Lépjen túl a termikus elemzésen a gázazonosítással!

Mi az a fejlett gázelemzés?

A gázelemzés (Evolved Gas Analysis) azokat az analitikai technikákat írja le, amelyekkel kimutathatók és Identify a mintából szabályozott hőkezelés során felszabaduló gázok. A termikus elemzés pontos információt nyújt arról, hogy egy anyag mikor változik. Például a TGA meghatározza azt a hőmérsékletet, amelyen tömegvesztés következik be, valamint a tömegvesztés mértékét. Az STA emellett rögzíti a kapcsolódó termikus hatásokat is.
Mi is távozik valójában a mintából?
Mi az a kapcsolóelem a hőelemzésben?
Két vagy több analitikai technika egyetlen mérésben való kombinálását „összekapcsolt technikának” nevezik. EGA-kapcsolás esetén a termikus analizátorban keletkező gázok egy fűtött adapteren, átviteli vezetéken vagy integrált interfészen keresztül közvetlenül a gázelemzőbe kerülnek. Ez lehetővé teszi a termikus események és a felszabaduló gázok közötti összefüggés feltárását, így nemcsak az derül ki , hogy mikor következik be változás, hanem az is, hogy mely gázfajok felelősek érte.

Mit lehet megtudni a kibocsátott gázok elemzéséből?

Miért érdemes kombinálni a hőelemzést és a gázelemzést?

Egy külön gázelemzéssel megállapítható, hogy milyen anyagok vannak jelen. A termikus elemzéssel pedig megállapítható, mikor következnek be anyagváltozások.

A kapcsolás összekapcsolja ezt a két információt.

Ez számos előnnyel jár:

  • Közvetlen összefüggés: a gázkibocsátás összekapcsolása a hőmérséklet, az idő, a tömegváltozások és a termikus hatásokkal.
  • Megbízhatóbb értelmezés: Az egyes tömegvesztési lépéseket konkrét illékony termékekhez rendelhetjük.
  • Mélyebb anyagismeret: A termikus esemény leírásától eljuthatunk a mögötte álló kémiai folyamatok megértéséig.
  • Hatékony elemzés: Kiegészítő termikus és kémiai információk nyerése ugyanabból a kísérletből.
  • Jobb megkülönböztetés: Megkülönböztethetők azok az anyagok, összetételek vagy lebomlási útvonalak, amelyek hasonló termikus viselkedést mutatnak.

Miért érdemes az „ NETZSCH ” hőelemzőt választania a csatlakozásához?

A megbízható gázkibocsátás-elemzés nem csupán a gázelemző készüléktől függ. A mintából az érzékelőbe történő gázátvitel minősége ugyanolyan fontos.

NETZSCH A termikus analizátorokat kifejezetten a kapcsolási alkalmazásokra szem előtt tartva fejlesztették ki. Az EGA területén szerzett több évtizedes tapasztalatok eredményeként optimalizált megoldások születtek a kibocsátott gázok kemencéből a gázelemzőbe történő továbbítására.

  • Optimalizált gázátvitel
    A gondosan megtervezett gázútvonalak segítik a keletkező termékek hatékony szállítását a termikus elemzőből az érzékelőbe.
  • Fűtött szállítórendszerek
    A fűtött csatlakozási pontok és szállítóvezetékek segítik megelőzni az illékony bomlástermékek kondenzációját, és minimalizálják a hidegpontok kialakulását a gázútvonal mentén.
  • Alacsony hígítás és gyors válaszidő
    Az optimalizált gázmennyiségek és hordozógáz-feltételek csökkentik a felesleges hígítást. Ez elősegíti az érzékeny detektálást és a termikus esemény és a gázelemzési jel közötti szoros összefüggést.
  • A hő- és gázadatok közvetlen korrelációja
    ANETZSCH szoftvermegoldásai támogatják a hőelemzési és gázelemzési adatok kombinált értékelését. A hőmérséklet, az idő, a TGA- vagy DSC-jelek és a gázadatok korrelálhatók az egyszerűbb értelmezés érdekében.
  • Rugalmas összekapcsolási megoldások
    A különböző alkalmazások eltérő megközelítést igényelnek. A NETZSCH olyan megoldásokat kínál, amelyek az integrált FT-IR rendszerektől, mint például a PERSEUS®, egészen az átviteli vonalas FT-IR összekapcsolásokig, a kvadrupólusos tömegspektrométerekig és az GC-MS rendszerekig terjednek.
  • Egyetlen partner a termikus elemzés és a csatlakoztatási szakértelem terén
    A csatlakoztatott rendszer teljesítménye a termikus elemző, a gázátvitel és a gázelemző közötti kölcsönhatástól függ. A NETZSCH ötvözi a termikus elemzés terén szerzett szakértelmét a csatlakoztatási megoldások tervezésében és optimalizálásában szerzett több évtizedes tapasztalattal.
Hosszú élettartam
Kiváló minőségű műszerek, hosszú távú pótalkatrész-ellátással és a legjobb szervizeléssel párosulva
Mindig melletted állunk
Közvetlen kapcsolat az NETZSCH szerviz-, labor-, képzési és értékesítési szakértőivel
Erőteljes együttműködés
A Brukerrel együttműködve gondoskodunk az Ön FT-IR-csatlakozó berendezéseinek szervizeléséről
Korlátlan jótállás
Az Ön „ NETZSCH ” TGA és STA műszereit azok teljes életciklusa alatt támogatjuk

Minőségi ígéretünk:

NETZSCHkorlátlan garancia

A NETZSCH, a minőség iránti elkötelezettségünk túlmutat magukon a hangszereken. Megértjük, hogy a fejlett technológiába való befektetése hosszú távú befektetés, és ezért kínálunk valami igazán egyedülállót - a korlátlan garanciát.

Fejlett gázelemzés széles körű alkalmazási területeken

Az EGA értékes információkat nyújt minden olyan esetben, amikor egy anyag fűtése, feldolgozása vagy felhasználása gázhalmazállapotú termékek kibocsátásával jár.

Színes darabkákkal kevert fekete gumigranulátum, amelyet termikus elemzési alkalmazásokban használnak, kiemelve az anyag sokoldalú tulajdonságait.

Polimerek és elasztomerek

Vizsgálja meg a polimerek lebomlását, az adalékanyagokat, a lágyítókat, a maradék monomereket, a töltőanyagokat, a égésgátlókat, valamint a komplex készítmények összetételét.

Akkumulátorok és energetikai anyagok

Tanulmányozza az elektrolitok összetevőit, bomlástermékeit, az elektródanyagokat, valamint a meghatározott légkörben lejátszódó reakciókat.

NETZSCH A BRUKER logója, amelyen egymást átfedő kék-zöld alakzatok láthatók, és amelyen jól láthatóan szerepel a „COOPERATION SINCE 1993” felirat.
Színes kapszulák és tabletták, amelyek buborékcsomagolásban vannak elrendezve, és az egészség és a jóllét érdekében elérhető gyógyszerészeti lehetőségeket mutatják be.

Gyógyszeripar és élettudományok

A gyógyszeripari anyagokban maradó oldószerek, a nedvességtartalom, a bomlási folyamatok, a segédanyagok és a HőstabilitásEgy anyag hőstabil, ha a hőmérséklet hatására nem bomlik el. Egy anyag hőstabilitásának meghatározására a TGA (termogravimetriás analizátor) egyik módja. hőstabilitás elemzése.

Biomassza, élelmiszerek és kozmetikumok

Identify illékony és félig illékony vegyületek, PirolízisA pirolízis szerves vegyületek termikus bomlása inert atmoszférában.pirolízis-termékek, maradékanyagok és komplex szerves bomlástermékek.

A gazdag, megolvadt csokoládét egy hatszög alakú formába öntik, így elegáns csokoládéformák jönnek létre cukrászati termékekhez.
Egy kesztyűs kéz sárga folyadékot önt egy kémcsőből egy átlátszó kémcsőállványba, bemutatva ezzel a kémiai elemzés laboratóriumi technikáit.

Vegyi anyagok és szerves anyagok

Határozza meg a tisztaságot, az illékony komponenseket, a reakciótermékeket, az oldószereket és a termikus bomlási mechanizmusokat.

Fémek, ötvözetek és nukleáris anyagok

Vizsgálja az OxidációAz oxidáció különböző folyamatokat írhat le a termikus analízissel összefüggésben.oxidációt, a redukciót, a korróziót, a hidrogénkibocsátást és egyéb szilárd-gáz kölcsönhatásokat ellenőrzött körülmények között.

Közelkép egy kék nyomtatott áramköri lapkáról, amelyen fémes négyzetek és bonyolult vezetékek láthatók, kiemelve az elektronika terén alkalmazott fejlett technológiát.
Egy kesztyűs kéz sárga folyadékot önt egy kémcsőből egy átlátszó kémcsőállványba, bemutatva ezzel a kémiai elemzés laboratóriumi technikáit.

Kerámia, üveg és építőanyagok

Vizsgálja meg a kötőanyag-kimerülést, a kiszáradást, a karbonátok Bomlási reakcióA bomlási reakció egy kémiai vegyület szilárd és/vagy gáznemű termékeket képező, hő hatására lejátszódó reakciója. bomlását, a szerves összetevőket és a magas hőmérsékleten lejátszódó reakciókat.

Tanácsadás és értékesítés

Van még kérdése a műszerrel vagy a módszerrel kapcsolatban? Szeretne beszélni egy értékesítési képviselővel?

Szerviz és ügyfélszolgálat

Van már hangszered, és műszaki segítségre vagy pótalkatrészekre van szükséged?

Média és képzés

Egy előadó egy termikus elemzési szemináriumon tart előadást a figyelmes hallgatóság előtt, kiemelve a Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia technikáit.

Legyen szakértő a kibocsátott gázok elemzésében!

Képzési részlegünk egész évben izgalmas képzéseket kínál különböző módszerekről.

Tanfolyamaink a szilárd elméleti alapok mellett a gyakorlati, alkalmazásspecifikus szempontokra is nagy hangsúlyt fektetnek. A műszertechnikával, a kalibrálással, a mintakészítéssel, a mérések tervezésével, előkészítésével és végrehajtásával, valamint az eredmények értékelésével és értelmezésével kapcsolatos ismeretek segítenek Önnek a mindennapi mérési feladatok elvégzésében. Tudjon meg többet az általunk kínált tanfolyamokról, és jelentkezzen be most!

AI Overview
An error occurred. Please try again.