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。
- AB-027同时对氯化物和溴化物进行电位滴定
如果氯化物和溴化物的摩尔浓度大致相等,便可以在添加醋酸钡之后用硝酸银溶液进行滴定。如果摩尔比率 n(Br ):n(Cl ) 从 1:1 变为 1:5、1:10、5:1 或者 10:1,则可预计到采用这种方法会出现较大的相对误差。本报告介绍另一种滴定方法,这种方法可在氯化物过量的情况下测定溴化物。从滴定分析角度来看,无法在溴化物过量的情况下测定浓度较低的氯化物。
- AB-039通过电位滴定法测定硝化酸
介绍以环己胺作为滴定剂在非水溶剂中测定硝化酸的电位滴定法。可对硫酸和硝酸进行定量分析。
- AB-082采用离子选择性电极测定氟
本文将介绍采用离子选择性氟电极(F-ISE)测定不同基质中的氟。F-ISE 由氟化镧晶体组成,针对较大氟化物浓度范围可显示出能斯特行为。本文第一部分包含电极的操作和护理以及关于实际进行氟测定的相关提示。第二部分则介绍了采用标准加入技术在盐水、牙膏和漱口水中进行氟的直接测定。
- AB-119电位法测定含氯离子的样品中的痕量溴离子及碘离子。
通过蒸馏法从样品中将溴离子以BrCN的形式蒸馏出来。 将BrCN吸收在氢氧化钠溶液中,并用浓硫酸进行分解,然后用硝酸银溶液进行电位滴定测定释放出来的溴离子。 碘离子不会对测定产生干扰。使用次溴酸盐将碘离子氧化成碘酸根。 将过量的次溴酸盐破坏之后,使用硫代硫酸钠溶液进行电位滴定(对从碘酸盐中释放出来的碘进行滴定)。 即使是非常过量的溴离子,也不会对测定产生干扰。所描述的方法可测定含非常过量氯离子的样品中的溴离子和碘离子(例如,卤水,海水,氯化钠等等)。
- AB-129电位法测定正磷酸根,偏磷酸根与聚磷酸根
进行酸消解后,用氢氧化钠对样品溶液进行中和生成磷酸二氢钠。 加入过量的硝酸镧,然后使用氢氧化钠溶液对释放出来的硝酸进行滴定。NaH2PO4 + La(NO3)3 -> LaPO4 + 2 HNO3 + NaNO3这种测定方法适用于浓度较高的磷酸盐。
- 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-140硫酸滴定测定
本 Bulletin 描述三种电位分析、一种光度分析和一种温度分析以及一种电导分析法进行硫酸测定的滴定方法。至于何种指示方法才适用,则首先取决于样品基质。方法 1:沉淀硫酸钡和过量 Ba2+ 的反滴定,使用 EGTA。使用离子选择性钙电极作为指示电极。方法 2:如方法 1,但使用钨/铂金的电极组合。方法 3:用硝酸铅在半水溶液中进行沉淀滴定,符合欧洲药典,用离子选择性铅电极作为指示电极。方法 4:光度滴定,使用硝酸铅、Dithizon 二硫腙指示剂和 Optrode 610 nm,特别适用于较低浓度(样品溶液中含 SO42 达 5 mg)。方法 5:水溶液中测温法沉淀滴定 Ba2+,特别适用于肥料。方法 6:使用乙酸钡进行电导法滴定,符合 DIN 53127
- 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-308Determination of sulfate in phosphoric acid (liquid fertilizer samples) with thermometric titration
Sulfate can be rapidly and easily titrated thermometrically using a standard solution of Ba2+ as titrant. In industry, the widespread procedure is applied to the determination of sulfate in wet-process phosphoric acid.
- AB-314Determination of total phosphate in phosphoric acid and phosphate fertilizers with thermometric titration
Phosphate can be rapidly and easily titrated thermometrically using a standard solution of Mg2+ as titrant. The phosphate-containing solution is basified and buffered with NH3/NH4Cl solution before titration. The formation of insoluble MgNH4PO4 is exothermic. The method is a titrimetric adaptation of a classical gravimetric procedure. This bulletin deals with the determination of phosphate in phosphoric acid and granular fertilizers such as MAP (monoammonium phosphate), DAP (diammonium phosphate) and TSP (triple superphosphate). Results are reported as percentage of P and P2O5.
- AB-409使用近红外光谱分析化学品
本 Application Bulletin 包含 NIR 近红外应用和化学工业中 NIR 近红外系统的可行性研究。各种样品的定性和定量分析也属于本 Bulletin 的一部分。每项应用均介绍最初分析所使用的仪器设备以及建议用于分析的系统,和由此得到的结果。
- AB-421卡尔·费休自动容量滴定法
MATi 4(Metrohm Automated Titration 万通自动滴定)是一套经配置的系统,可使用卡尔·费休电量滴定法自动进行液体和固体样品中的水份测定。最大样品体积为 5 mL。可在玻璃瓶中填注多达 160 种样品,并用盖子密封。这样可以使样品中的水份含量保持稳定。样品将被吸取并通过样品针导入库仑滴定池中。该系统由软件 tiamo™ 进行控制。
- AN-C-031高纯氯化钠中的钙离子与镁离子
采用直接电导检测的阳离子色谱法测定高纯氯化钠中的钙离子与镁离子
- AN-C-062单乙二醇(MEG)中的五种阳离子(包括铁离子)
采用直接电导检测的阳离子色谱法测定单乙二醇萃取液中的钠离子,钾离子,铁(II)离子,镁离子与钙离子
- AN-C-071一种盐水溶液中的胆碱(choline)
采用直接电导检测的阳离子色谱法测定盐水溶液中的钠离子,钾离子,DMEA(二甲基乙醇胺),钙离子,胆碱(choline)与镁离子
- AN-C-073白云石中的钙离子与镁离子
采用直接电导检测的阳离子色谱法测定一种白云石(dolomite)样品中的钙离子与镁离子
- AN-C-074过氧化氢(H2O2)中的三甲胺
使用阳离子色谱,经过在线基体消除,在线预浓缩和在线校正后,采用直接电导检测法测定过氧化氢(31%)中的三甲胺。
- AN-C-091硫酸锌溶液中的镁离子,锰与锌
采用直接电导检测的阳离子色谱法测定硫酸锌溶液中的镁离子,锰与锌。
- AN-C-121乙二醇中的锶和钡
通过使用直接电导检测的阳离子色谱分析法来测定乙二醇中的锶和钡。
- AN-C-122防冻剂(乙二醇)中的阳离子(包括总铁含量)
通过使用直接电导检测的阳离子色谱分析法来测定防冻剂(乙二醇)中的钾、钠、铁(II)、镁和钙。抗坏血酸可将铁(III)还原成铁(II)。通过这种方式可以测定二价铁的总铁含量。
- AN-C-123卤水中包括锶在内的阳离子
通过使用直接电导检测的阳离子色谱分析法来测定卤水中的锂、钠、铵、钾、钙、镁和锶。
- AN-C-131磷酸中的镁、镉和铁
通过使用直接电导检测的阳离子色谱分析法来测定磷酸中的镁、镉和铁。
- AN-C-163最低稀释度和 Sub-µL 进样的盐水中的阳离子
通常对盐水试样进行强力稀释,以避免色谱柱负荷过高。手动稀释非常容易出错,因此在本应用中采用通过内部环流进行 0.25-µL 进样的方法,这样可以免于额外稀释。在 Metrosep C 6 - 150/4.0 色谱柱上通过随后的直接电导检测确定盐水中的钠、钾、镁和钙。
- AN-C-195使用微孔离子色谱法进行阳离子定量分析,性能提升
微孔离子色谱法提供了更好的灵敏度、更短的保留时间,并且消耗更少的洗脱液,从而提高了样品的吞吐量并降低了运行成本。
- AN-CIC-009使用燃烧炉-离子色谱联用技术测定环己烷中的氯和硫
环己烷是一种重要的有机溶剂。对于回收得到的环己烷,必须检测其氯和硫的痕量。使用火焰传感器和英蓝基质消除方法的万通燃烧炉-离子色谱联用技术是最理想的选择。高温水解
- AN-H-003磷酸中硫酸盐的测定
湿法磷酸生产中硫酸根含量的测定。
- AN-H-009盐水中硫酸盐的测定。
盐水中硫酸盐含量的测定。
- AN-H-015酰基混合物中乙酸酐的测定
在乙酸存在下,酰基混合物中乙酸酐的测定。
- AN-H-038硝酸盐混合物中硫酸盐和总酸的测定
硝酸盐混合物中硫酸盐和总酸的测定
- AN-H-050硅酸钠和硅酸钾的测定
硅酸钠和硅酸钾中钠、钾和硅值的测定。
- AN-H-066溶液中的碳酸盐和重碳酸盐
顺序加热滴定法测定混合物中的重碳酸盐和碳酸盐。
- AN-H-081含氮液体中磷酸和硝酸的测定
氮肥生产过程中,液体中磷酸根和硝酸根的测定。
- AN-H-095通过非水滴定测定尿素
将尿素溶解在冰醋酸中,并用 0.1 mol/L 三氟甲磺酸标准溶液在醋酸中进行滴定,使用异丁基乙烯基醚作为温度滴定终点指示剂。
- AN-H-101测定无机酸中的水份含量
浓缩无机酸样品已溶解在无水乙腈中,并使用 TEOF 溶液在乙腈中对水份含量进行滴定。TEOF 在存在强酸的情况下(作为催化剂)会与水发生放热反应。
- AN-H-102使用铵离子滴定来测定次氯酸盐
次氯酸根离子与溴离子反应会生成次溴酸根离子,该离子反过来又会迅速将铵离子氧化为氮。次溴酸盐比次氯酸盐的反应更为迅速,可在原位形成(Vogel,1961)。这项滴定在含有溴和碳酸氢钠的溶液中进行。
- AN-H-116通过标准加入法添加硫酸测定磷酸盐中的硫酸盐
本 Application Note 应用说明对 AN-H-003 进行了扩展,以硫酸形式用标准加入法添加硫酸盐。此技术在结果精密度和准确度受影响的情况下十分有效,例如一方面硫酸盐浓度过低,无法直接进行滴定,另一方面样品基质导致终点识别困难。
- AN-H-129在非水介质中通过催化测温终点滴定来测定弱碱(CETT)
在非水性溶剂(包括非极性溶剂)中的可溶性弱有机碱,可以通过强酸滴定测定,如无水高氯酸或三氟甲磺酸、在冰醋酸中。如果有适当的测温终点指示剂,则可通过测温来确定此类滴定的终点。异丁基乙烯基醚(IBVE)非常适合用作指示剂。
- AN-H-132使用碘量法的过氧化氢温度滴定终点
过氧化氢溶液可通过温度滴定终点(TET)使用碘量法进行测定。碘化物氧化成碘,然后在放热反应中用标准硫代硫酸盐溶液进行滴定。
- AN-I-034用自动滴定仪研究成核过程
本应用简报涵盖从溶液中生成碳酸钙的过程。
- AN-K-001氯酸钾中的水分(KClO3)
卡氏炉(300°C)卡尔费休法测定氯酸钾中的水含量。
- AN-K-019尿素中的水分
卡尔费休法测定尿素中的水分。
- AN-K-023二氯乙烯中的水分
卡尔费休法测定二氯乙烯中的水含量。由于样品中可能含有影响游离氯测定的成分,所以需要使用分离卡氏试剂。
- AN-K-027石灰中的水分(CaCO3)
卡尔费休法和卡氏炉法(150 °C)测定石灰中的水含量。
- AN-K-041液态氨中的水分
卡尔费休法测定液态氨中的水含量,需要首先使用乙二醇将水分吸附出来。
- AN-K-043苯胺中的水分
使用缓冲溶液采用卡尔费休法测定苯胺中的水分。
- AN-K-045环己胺中的水分
卡尔费休库仑滴定法测定环己胺中的水含量。
- AN-K-046碳酸钙中的水分 (白垩,石灰)
采用伏特卡尔费休滴定法测定碳酸钙中的水含量。
- AN-N-001高氯酸废液中的硝酸根和高氯酸根
采用阴离子色谱,用直接电导检测法 (在18分钟之后对满量程采用时间编程)测定含过量HCl的样品中的NO3-和ClO4- 。
- AN-N-008一种有机溶剂(甲苯)中的五种阴离子
采用直接电导检测的阴离子色谱法测定甲苯母液中的乙酸根,甲酸根,氯离子,溴离子和硫酸根。
- AN-N-022以安培检测法测定盐酸(25%)中的痕量碘离子
采用阴离子色谱,用银电极以安培检测法测定HCl(25%)中的痕量碘离子。
- AN-N-024尿素中的痕量碳酸根
采用直接电导检测的阴离子色谱法测定尿素中的痕量碳酸根。
- AN-N-027以安培检测法测定痕量的溴离子与碘离子
采用阴离子色谱,用银电极以安培检测法测定痕量的溴离子与碘离子。
- AN-N-028以安培检测法测定盐酸(32%)中的痕量溴离子
采用阴离子色谱,用银电极以安培检测法测定HCl(32%)中的痕量溴离子。
- AN-N-038以安培检测法测定乙酸中的痕量碘离子
采用阴离子色谱,用碳糊电极以安培检测法测定乙酸中的痕量碘离子。
- 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-061利用可见近红外光谱测定酒精混合物中的脂肪醇
本 Application Note 描述了一种快速、非破坏性且可靠的方式,测定以乙醇/异丙醇混合物为例的酒精混合物中的化学组成。借助可见近红外光谱(VIS-NIRS),可以实时获得结果,并使得 NIRS 非常适合用于快速质量控制。
- AN-NIR-064硝酸铵的质量控制 - 快速无损的水分测定
特种化学品须满足多种质量要求。其中一个质量要求,可能会见于几乎所有的分析证书和参数中,这就是水分含量。测定水分含量的标准方法是卡尔·费休滴定法。这种方法需要制备可以重现的样本前处理、化学品和废品处理。此外,近红外光谱(NIR)可以用于测定水分。借助这一技术,可以对样本进行分析,而无需制备,也无需任何化学品。
- 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-121丙二醇单甲醚(PGME)中的水分含量
如本应用报告所示,近红外光谱仪 (NIRS) 可在几秒钟内测定 PGME(丙二醇单甲醚)中的水分含量。
- AN-O-043逆向抑制后通过电导检测来测定氢氧化钠中的碳酸盐
本 应用报告描述了如何通过离子色谱法测定 50 % 氢氧化钠溶液中的碳酸盐。氢氧化钠溶液会通过从环境空气中获取二氧化碳而形成碳酸盐。NaOH 氢氧化钠溶液中碳酸盐含量可通过离子排斥色谱法及随后进行的逆向抑制电导检测来进行测定。分析之前将样品以 1:20 的比例进行稀释,并且为防止 CO2 吸收 存储在封闭的样品容器中。
- AN-PAN-1005卤水中钙、镁的分析
在本工艺应用报告中,将对盐水中低浓度的钙和镁(0-20 µg/L)进行分析。钙和镁的存在会缩短氯碱工业中用于生产氯的膜的性能和使用寿命。需要在工艺的多个阶段对硬度进行精确的在线监测。其他参数,如酸度、碳酸盐、氢氧化物、二氧化硅、氧化铝、氨、碘酸盐和氯也可以进行在线分析。
- 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-1025使用索尔维制碱法进行氨饱和水制备时分析氨含量
在索尔维制碱法操作过程中铵和食盐反应形成碳酸氢钠和氯化铵。前者退火会生成碳酸钠(苏打),它是肥皂和玻璃行业的重要原料。氨作为辅助物质,可通过氯化铵与石灰乳(Ca(OH)2)反应几乎完全再生。万通过程分析仪可监控吸收塔后饱和盐溶液中的氨含量,并确保碳化塔中的良好产量。其他可通过该分析仪在索尔维过程中测定的参数有:碱度、碳酸盐、氯化物、氧化钙和二氧化碳。
- AN-PAN-1046通过离子色谱仪(ASTM E1787-16)在线测定 50% NaOH 和 50% KOH 中的阴离子
基础化学工业负责大规模生产数千种原料。下游产业依靠一定程度的化学纯来制造自己的商品,因为某些杂质会导致各种工艺中出现重大问题。在生产碱性化学品 NaOH 和 KOH 的过程中,用膜电池电解饱和盐水溶液产生的产品进一步蒸发浓缩。在盐水中使用的盐杂质也将被浓缩。通常,使用各种有不同保质期的危险化学品离线进行此种杂质分析。过程离子色谱仪能够在线进行 ASTM E1787-16 中描述的测量,确保优质产品,而不需要耗时、危险的实验室实验。
- AN-PAN-1051环氧丙烷水分含量的在线过程监测
本工艺应用报告介绍了一种使用单一防爆在线工艺分析仪安全可靠地密切监测环氧丙烷中低水分含量的方法。
- AN-PAN-1063用拉曼光谱对硼酸盐和硫酸盐溶液进行在线分析
各种工业应用对硼酸的需求日益增长,但需要一种更具成本效益和环保的生产工艺。本应用简报介绍了拉曼光谱过程分析仪 (PTRam) 在硼酸生产过程中测量低浓度硼酸和硫酸钠溶液(<100 mg/L)时的性能。
- AN-Q-008采用离子色谱法监测蒸馏水痕量
940 Professional IC Vario、942 Extension Module Vario LQH 和 941 淋洗液制备模块组合使用,可实现采用离子色谱对工艺过程的监控。根据 ProfIC Vario 12 Anion 这一名称可知该组合为瑞士万通专业离子色谱装置的阴离子款型。采用基质消除的智能浓缩技术用于样品前处理。使用 ELGA PURELAB® Flex 6 可确保提供非常高质量的超纯水,尤其是在高样品通量的情况下。
- AN-RS-003用手持式拉曼光谱仪识别传统有机溶剂
本应用说明介绍了使用手持式拉曼光谱仪对常规有机溶剂进行快速、非破坏性鉴定的方法。使用手持式拉曼光谱仪 Mira M-1 进行测量时无需进行样品制备,可立即获得明确的结果。
- AN-RS-006区分不同制造商生产的异丙醇
本应用说明介绍了在建立合适的资料库后,使用拉曼光谱对两个制造商生产的异丙醇进行快速、非破坏性鉴别的方法。使用手持式拉曼光谱仪 Mira 进行测量时,无需进行样品制备,并能立即得出结果,准确识别样品。
- AN-RS-013Determination of Container Contents
Identification of unknown materials in the field can be a complicated affair, especially in critical situations, where speed, safety, and ease-of-operation are essential. Mira DS, Metrohm Raman’s handheld Raman analyzer, and the intelligent Universal Attachment (iUA) give the user automated Content ID capabilities. Content ID achieves through container identification of unknown materials quickly, easily, and safely.
- AN-RS-034逐格扫描技术(ORSTM)
- AN-RS-048Phosphates speciation with Raman spectroscopy
Metrohm’s MIRA XTR handheld Raman spectrometer enables fast, reagent-free identification of phosphate species, enabling continuous monitoring of dynamic systems.
- AN-S-006乙二醇中的次磷酸根,磷酸根,与有机酸
采用化学抑制后电导检测的阴离子色谱法测定乙二醇中的次磷酸根,甲酸根,磷酸根,己二酸根,对硝基苯甲酸根与癸二酸根。
- AN-S-0112% 的氢氟酸中的磷酸根和四氟硼酸根
采用化学抑制后电导检测的阴离子色谱法测定2% HF中的磷酸根和四氟硼酸根。
- AN-S-050甲醇中的氯离子,硝酸根和硫酸根
采用化学抑制后电导检测的阴离子色谱法测定甲醇中的氯离子,硝酸根和硫酸根。
- AN-S-053硼酸中的四种阴离子
采用化学抑制后电导检测的阴离子色谱法测定硼酸中的氟离子,氯离子,磷酸根与硫酸根。
- AN-S-064单氯乙酸(MCA)中的乙醇酸根(glycolate),乙酸根与氯离子
采用化学抑制后电导检测的阴离子色谱法测定单氯乙酸(MCA)中的乙醇酸根(glycolate),乙酸根与氯离子。
- AN-S-066经过预浓缩后,测定硼酸中的痕量阴离子
采用化学抑制后电导检测,并采用样品预浓缩的阴离子色谱法测定硼酸中的氟离子,氯离子,硝酸根,磷酸根与硫酸根。
- AN-S-074苛性碱(NaOH 50%)中的痕量氯离子,氯酸根和硫酸根
应用在线中和技术,采用化学抑制后电导检测的阴离子色谱法测定苛性碱(NaOH 50%)中的氯离子,氯酸根和硫酸根。
- AN-S-081氧化铝中的乙酸根,氯离子,硝酸根与硫酸根。
采用化学抑制后电导检测的阴离子色谱法测定氧化铝中的乙酸根,氯离子,硝酸根与硫酸根。
- AN-S-089单氯乙酸中的乙酸根与二氯乙酸根。
采用化学抑制后的电导检测的阴离子色谱法测定氯乙酸中的乙酸根与二氯乙酸根。
- AN-S-099卤水溶液中的痕量溴离子与硫酸根
采用化学抑制后电导检测的阴离子色谱法测定卤水(300克/升的氯化钠)中的溴离子和硫酸根。
- AN-S-101四硼酸钾中的氯离子与硫酸根
采用阴离子色谱用化学抑制后的电导检测法测定四硼酸钾(KB4O7 * 4 H2O)中的氯离子与硫酸根。
- AN-S-114甲基磺酸中的硫酸根
采用化学抑制后电导检测的阴离子色谱法测定甲基磺酸(70%)中的硫酸根。
- AN-S-117硫氰酸钠中的氯离子,硝酸根和硫酸根
采用化学抑制后电导检测的阴离子色谱法测定硫氰酸钠中的氯离子,硝酸根和硫酸根。
- AN-S-126经过在线中和处理后,对NaOH中的五种阴离子进行测定
采用阴离子色谱,用化学抑制后电导检测法,并采用793离子色谱样品处理模块上的阳离子交换小柱进行在线中和后,对20%的NaOH中的氯离子,溴离子,硝酸根,磷酸根与硫酸根进行测定。
- AN-S-128鞭炮火药粉中的氯酸根,硝酸根和高氯酸根
采用阴离子色谱用化学抑制后电导检测法测定鞭炮火药粉中的氯酸根,硝酸根和高氯酸根。
- 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-145次磷酸中的氯离子和硫酸根。
采用化学抑制后电导检测的阴离子色谱法测定次磷酸中的氯离子和硫酸根。
- AN-S-153使用柱切换法测定65%的硝酸中的氯离子
采用化学抑制后电导检测的阴离子色谱法测定浓硝酸中的氯离子。
- AN-S-205采用核心切割技术(heart-cut technique)测定离子背景很高的样品中的痕量高氯酸根
采用化学抑制后电导检测的阴离子色谱法测定一种含很高盐的样品中的痕量高氯酸根。
- AN-S-214经过在线中和处理后,测定35%的盐酸中的痕量氟离子及硫酸根
采用化学抑制后的电导检测以及样品在线中和处理的阴离子色谱法测定35%的盐酸(HCl)中的痕量氟离子及硫酸根。
- AN-S-223卤水溶液中的氯酸根与硫酸根
采用阴离子色谱用化学抑制后电导检测法测定一种卤水溶液(1.5% NaCl)中的氯酸根与硫酸根。
- AN-S-227二甲基乙酰胺中的阴离子
采用化学抑制后电导检测的阴离子色谱法测定二甲基乙酰胺中的氯离子,溴离子,硝酸根,磷酸根与硫酸根。
- AN-S-229胺中的草酸根,硫代硫酸根与硫氰酸根
采用化学抑制后电导检测的阴离子色谱法测定一种胺溶液中的草酸根,硫代硫酸根与硫氰酸根。
- AN-S-243采用瑞士万通英蓝样品中和法测定苛性碱(50%氢氧化纳)中的氯离子,氯酸根和硫酸根。
采用阴离子色谱法用串联抑制后的电导检测及瑞士万通英蓝中和法测定苛性碱(50%氢氧化纳)中的氯离子,氯酸根和硫酸根。
- AN-S-251用二维离子色谱法测定浓磷酸中的痕量阴离子
采用串联抑制后电导检测的二维阴离子色谱法测定85% H3PO4中的氯离子,硝酸根和硫酸根。
- AN-S-273Fluoride, chloride, and nitrate in concentrated sulfuric acid
Determination of fluoride, chloride, and nitrate in concentrated sulfuric acid (96…98%) using anion chromatography with conductivity detection after sequential suppression.
- AN-S-278Anions in sodium tetraborate with Metrohm Inline Acidification, Metrohm Inline Matrix Elimination, and Metrohm Inline Calibration
Determination of fluoride, chloride, phosphate, and sulfate in sodium tetraborate using anion chromatography with conductivity detection after sequential suppression. Inline acidification is applied to convert tetraborate into boric acid which is not retained on the preconcentration column. Inline calibration minimizes the anion contamination.
- AN-S-303Anions in KOH (50%) applying Inline Neutralization and intelligent Partial Loop Injection Technique (MiPT)
Metrohm Inline Neutralization is a well-established sample preparation technique for anion determinations in hydroxide solutions. The intelligent Partial Loop Injection Technique (MiPT) allows to calibrate the system with one single standard solution and to adjust the injection volume according to the anion concentrations in the sample. This method has been successfully applied to anion analysis in potassium hydroxide (50 and 85%) and in potassium carbonate solutions (83%).
- AN-S-30970% 过氧化氢中的阴离子使用英蓝基质清除
过氧化氢被用作清洁剂、氧化剂和漂白剂。取决于纯度,它可含有无机阴离子和有机酸阴离子,如草酸和邻苯二甲酸酯,以及吡啶二羧酸。吡啶二羧酸络合试剂将过渡金属阳离子络合,有时加入过氧化氢以提高其稳定性。
- AN-S-311使用 Dose-in 剂量梯度检测单乙二醇(MEG)标准阴离子之外的有机酸
短链有机酸从氟化物和氯化物中的分离过程需要稀释淋洗液。弱淋洗液使二价阴离子有较长的保留时间。如果之后在使用 Dose-in 剂量梯度的分离过程中添加了较强的淋洗液,则这些阴离子淋洗会更快。此外 Dose-in 剂量梯度的优势还在于降低设备应用和技术耗费。
- AN-S-394碳酸氢钠中的阴离子
由于在抑制过程中形成了大量的 CO2,所以分析碳酸氢钠(也称为小苏打)中的阴离子污染物是至关重要的。即使采用序列抑制法也不能全消除碳酸盐峰值引起的干扰。引入了在线中和后采用了样本准备模块(SPM),随后用MCS(Metrohm CO2抑制器)去除了 CO2,在注入前解决了问题。在这一预处理后,对序列抑制后的样本进行分析则无问题。
- AN-T-008盐水中的硫酸盐
使用EGTA及铂和钨电极采用间接电位滴定法测定盐水中的硫酸盐。
- AN-T-025水溶液中过氧化氢含量的测定
过氧化氢具有杀菌作用,通常用于消毒和水处理。家庭中使用的过氧化物浓度较低,为 0.3-3%,而浓度较高的过氧化物则可用于消毒目的。此外,过氧化物还可用作氧化剂和漂白剂。过氧化物、过硼酸盐和过碳酸盐可通过滴定法轻松测定。本应用报告介绍了两种过氧化物分析的滴定方法: ASTM D2180 适用于浓过氧化氢溶液,第二种方法适用于痕量测定过氧化氢,浓度低至 0.4 mg/L。
- AN-T-031水玻璃中Na2O (游离碱) 和 SiO2 (硅酸盐)
使用盐酸和sb电极采用电位滴定法测定水玻璃中的 Na2O 和 SiO2。
- AN-T-061光度滴定法测定盐水中痕量的钙
使用1,2-diaminocyclohexanetetraacetic acid和610nm分体式电极,采用光度滴定法测定盐水中痕量的钙。
- AN-T-077采用光度法测定水溶液中的硫酸盐
本应用说明介绍通过光极(520 mm)采用光度法测定水溶液中的硫酸盐。使用过量氯化钡溶液从硫酸盐中沉淀出硫化钡。之后可使用 EDTA 滴定出过量的钡。
- 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-176根据 ASTM D1510(方法B)测定炭黑的碘吸附数
炭黑的碘吸附数(IAN)与表面积有关,因此可用于炭黑的表征。挥发物、表面孔隙率或可萃取物的存在将影响碘吸附数。在本 Application Note 中, 对碘吸附数的全自动测定, 包括样品制备进行了描述。
- 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-236氢氧化钠法测定盐酸
盐酸是一种强无机矿酸,在化学工业中具有重要意义。盐酸与氢氧化钠的电位滴定是实验室中非常重要也是非常常见的分析之一。本应用说明介绍了一种酸碱滴定法,使用带有集成 Pt1000 温度传感器的 pH 电极,用 NaOH 测定盐酸的浓度,以获得非常准确的结果。
- AN-T-237用氢氧化钠测定磷酸
磷酸是一种三价无机酸,有多种用途:用作生产磷肥的原料、洗涤剂、磷酸燃料电池的电解液、除锈剂,以及用于铁和锌的钝化以防止腐蚀。本应用说明介绍了一种酸碱滴定法,通过用氢氧化钠滴定磷酸,测定磷酸所有三个可解离质子的浓度。
- AN-U-0021%氯化钠溶液中的溴离子与硝酸根。
采用化学抑制后UV/VIS检测(205 nm)的阴离子色谱法测定1%氯化钠溶液中的溴离子与硝酸根。
- AN-U-008采用化学抑制后电导检测及其后UV/VIS检测的阴离子色谱法测定氯化镁(MgCl2)中的痕量阴离子。
采用化学抑制后电导检测及其后UV/VIS检测的阴离子色谱法测定痕量的氟离子,溴离子,硝酸根,磷酸根与硫酸根。
- AN-U-014采用UV/VIS检测法测定氯化钙中的溴离子。
采用UV/VIS检测的阴离子色谱法测定氯化钙中的溴离子。
- AN-U-045采用 UV/VIS 检测法、以邻苯二酚紫作为柱后衍生试剂来测定磷酸中的铝
通过采用 UV 检测的阳离子色谱分析法、以邻苯二酚紫作为柱后衍生试剂来测定磷酸中的铝。
- AN-V-004甘油三酯中的锌、镉、铅、铜和铬
甘油三酯中Zn, Cd, Pb, Cu 和 Cr的测定
- AN-V-006乙酸中的镉、铅和锑
乙酸中 Cd, Pb 和 Sb 的测定
- AN-V-009盐水和氢氧化钠中的镉、铅和铜
盐水和氢氧化钠中 Cd, Pb 和 Cu 的测定。
- AN-V-028盐酸中的锌、镉、铅、镍和钴
盐酸(37.8%)中 Zn, Cd, Pb, Ni and Co 的测定。.
- AN-V-029漂白水中的锌、镉、铅、镍和钴
漂白水中 Zn, Cd, Pb, Ni and Co 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-070冰醋酸中碘化物的测定
冰醋酸中的碘化物污染对下游工艺构成风险。在汞膜电极(HMDE)进行的阴极剥离伏安法(CSV)提供了可靠的碘化物测量方法。
- AN-V-081氯化钠中的铜,铁和钒
采用阳极溶出伏安法(AdSV),在HMDE模式下测定盐样中的µg/kg浓度级的铜,铁和钒(vanadium)。不需要进行样品处理
- AN-V-097硫磺酸中的铬
Cr(VI) 可以在pH 6.2的条件下,采用 DTPA 和HMDE吸附条带伏安法测定。
- AN-V-098硫磺酸中的钼
Mo可在硝酸溶液中在SMDE使用极谱法测定。
- AN-V-103石灰石(CaCO3)中的铬
在HMDE模式下在一种含乙二胺及乙酸盐的电解液中测定Cr(VI)。因为Cr(III)不具有电化学活性,所以在分析前必须将所有的Cr都氧化。
- AN-V-116乙醇中的锌和铅
通过阳极溶出伏安法(ASV)在 pH 4.6 的醋酸缓冲液中测定锌和铅。
- AN-V-117乙醇中的铁
用 HMDE 悬汞电极通过吸附溶出伏安法(AdSV)测定乙醇中的铁。用 PIPES 缓冲液作为支持电解液和 pH 值为 7.0 的邻苯二酚作为络合剂。
- AN-V-118硫代硫酸铵溶液中的黄金
用超痕量石墨电极在 µg/l 范围内以阳极溶出伏安法(ASV)来测定黄金。溶液中不得含卤离子。
- AN-V-120紫外光消解测定乙二醇中的镍
通过紫外光消解破坏有机基质后,便可通过吸附溶出伏安法(AdSV)来测定乙二醇中的镍浓度。
- AN-V-123用2,3 dihydroxynaphthalene测定乙二醇中的总铁浓度
使用吸附溶出伏安法以2,3-dihydroxy-naphthalene作为络合剂测定单乙二醇(monoethylene glycol)中总铁的浓度。该方法的检测限大约为0.1 µg/L(测量杯中的浓度)。如果不在支持电解液中加入溴酸盐,方法的灵敏度大约只有原来的1/10. 所有试剂添加时须按照下列顺序。Fe(II)与Fe(III)的检测信号灵敏度相同。通常所有的试剂中都含有铁杂质,特别是2,3-dihydroxy-naphthalene. 因此建议要扣减试剂空白。
- AN-V-197通过剥离伏安法间接测定卤水中的碘化物
监测氯化钠盐水中的碘化物对防止氯碱电解过程中的膜堵塞至关重要。剥离伏安法可提供精确的碘化物分析。
- AN-V-209醇类的羰基测试方法
此极谱法使用多模式电极 Pro 同时检测酒精中的羰基杂质,确保了产品的高质量和稳定性。
- WP-037用近红外光谱使质量控制更加便捷
质量控制会受到诸多挑战的影响,并可能对 QC 实验室的正常工作造成影响。目前的白皮书中提供了一些方法,如何利用近红外光谱与诸如 Vision Air 的智能软件一道,让每天的质量控制变得更加便捷。
- WP-040客户端 - 服务器系统用在 Vis-NIR 可见近红外光谱质量控制方面时所具有的优点
与更传统的本地安装相比,在客户端 - 服务器网络中对监视产品质量的分析器系统进行组织可以提供显着的优势。本白皮书介绍了不同的客户端 - 服务器装置及其优点。基于客户端 - 服务器 Vis-NIR(可见近红外)光谱软件 Vision Air 实例,讨论了需要考虑的安全方面问题,该软件广泛用于化学、聚合物、制药和石化行业的质量控制工作中。
- WP-047通过在线化学分析优化氯碱生产
氯和氢氧化钠在纸浆和造纸、石化和制药等多个行业的许多生产过程中都作为原料使用。占总产量的 95% 的氯碱工艺主要依靠盐水电解,这先要经过几个净化步骤。本 White Paper 描述了与生产这些基础化学品的传统方法相比采用在线和联机过程分析的原因和优势。
- WP-048利用在线化学分析,来优化环氧丙烷的生产
环氧丙烷(PO)是一种用于各种工业场合的工业品,主要用于生产多元醇(聚氨酯塑料积木)。它有多种生产方式,有的有副产品,有的则没有。本白皮书中列举了优化 PO 生产的工艺,通过使用在线流程分析,而不是实验室测试,使其能够更加安全和高效,产品质量更好,并显著的节约时间。
- 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-089使用Hydranal™ NEXTGEN FA 无醇试剂测定酮类样品中的水分含量
使用海德拉尔™新基因FA试剂,可以快速可靠地测定酮体中的水含量。与市场上现有的其他酮类的KF试剂相比,副反应得到了明显的抑制。
- 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。