應用領域
- 410000002-B使用便携式拉曼光谱仪进行炭黑近线表征
本文介绍了炭黑近线表征的有效工具 - 便携式拉曼光谱。拉曼光谱分析可以成为表征炭黑材料的有效手段。
- AB-072在存在卤化物的情况下通过电位滴定法测定汞或银
在大多数测定汞和银的过程中,卤化物的存在会产生干扰。在使用硫化物对汞和银进行滴定的过程中,会产生极难溶解的硫化物。在此介绍了一种简单的方法,通过这种方法可在存在卤化物的情况下,对汞(II)或银(I)化合物进行直接滴定。在碱性溶液中形成 EDTA 络合物后,可使用硫代乙酰胺作为滴定剂来进行电位滴定。在碱性 EDTA 里无法溶解的有机化合物,可在用 Schöniger 氧瓶燃烧法消解后进行滴定。
- 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-411使用近红外光谱分析油漆和涂料
近红外光谱可用于不同的分析。因其可快速且无破坏地进行测定,NIRS 近红外光谱极为适合用于产品和原材料的质量控制:无论是在生产过程中或是针对最终产品。本 Application Bulletin 介绍 NIR 近红外应用以及油漆和涂料行业中 NIR 近红外系统的可行性研究。
- AB-441巯氧吡啶配合物的测定 – 通过电位滴定法进行可靠的测定
巯氧吡啶配合物,例如巯氧吡啶锌 (ZnPT)、巯氧吡啶铜 (CuPT) 和巯氧吡啶钠 (NaPT),被用作杀真菌剂和杀细菌剂。ZnPT 用于治疗皮肤疾病,如脂溢性皮炎或头皮屑。 此外,ZnPT 有时在涂料中用作抗细菌剂,以防止藻类和霉菌生长。CuPT 主要用作生物杀伤剂,以防止浸没在水中的表面被生物污染。 同时,NaPT 用作抗真菌剂,用于治疗脚癣等真菌病。 用免维护的 Pt Titrode 进行指示,通过碘量滴定法测定不同的巯氧吡啶配合物。
- AN-C-162在开发解决方案中借助流体梯度的阳离子元件
本应用注释说明了在一种开发解决方案中确定 N,N-二乙基羟胺(DEHA)、三异丙醇胺(TIPA)和一种阳离子彩色显影剂成份(彩色显影剂,CDC)的方法。在 Metrosep C - 250/4.0 型大容量色谱柱上使用随后的直接电导检测进行分析。为了降低色谱柱上受到阻滞的彩色显影剂的停留时间,在洗提胺类之后提高了色谱柱流动率。
- AN-H-017显影液中溴和氯的测定
显影液中溴和氯的测定。
- AN-I-015染料中氯化物含量的测定
在某些染料的合成中,有一种副产物是氯化钠。 氯化物的含量因此是一个重要的参数。 本 Application Note 描述了使用 Cl- 离子选择性电极通过标准添加测定染料中的氯化物含量。
- AN-I-025通过测定硝酸盐来确定光泽精的纯度 - 通过标准 添加剂可以进行快速经济的测定
光泽精是非常常用的化学发光试剂之一,可以用于显示超氧阴离子自由基的存在。光泽精购价相当昂贵,但其合成品仅包括从吖啶酮开始的两级合成。第一阶段包括甲基化过程,第二阶段形成光泽精氯化物,之后后再将其转化成光泽精硝酸盐。为了能够检查合成光泽精的纯度,可以使用硝酸盐选择性电极来测量离子。与应用离子色谱法等竞争方法相比较,这是一个快速而经济的方法。
- AN-I-031丙烯酸分散涂料中的溶解氧 - 利用光学传感器快速且准确地进行测定
丙烯酸分散涂料是由悬浮在丙烯酸聚合物乳液中的颜料制成的,其中还包括其他有机材料,如增塑剂、消泡剂或稳定剂。丙烯酸分散涂料是水溶性的,但干燥时会变得耐水。由于丙烯酸分散涂料一旦干燥就不能再使用,因此应在室温下密封储存。 出于研究目的,评估此类样品中的溶解氧 (DO) 浓度是很有意义的,因为假设溶解氧量可能与储存寿命有关。本 Application Note 中描述了一种利用光学传感器快速且准确地测定溶解氧的方法。
- AN-K-005墨水中的水分
如本应用简报所示,可以通过卡尔费休滴定法测定油墨中的含水量。
- AN-K-028颜料中的水分
卡尔费休法测定颜料中的水分。
- AN-M-009通过 IC-ICP/MS 测定玩具迁移液中的六价铬
六价铬 (Cr(VI)) 属于有毒和潜在致癌物,因此其在儿童玩具中的浓度应尽可能低。欧盟指令 2009/48/EC 定义了六价铬从儿童玩具中迁移的极限值。可使用缓冲液稀释盐酸酸性迁移液。借助智能浓缩技术和基质消除自动进样该溶液 2000 μL。由 ICP/MS 执行检测。
- AN-N-057活性染料中的氯离子与硫酸根
采用直接电导检测的阴离子色谱法测定活性染料中的氯离子与硫酸根。不可采用抑制的IC,因为在碱性溶液中该染料会水解并释放出硫酸根。
- AN-NIR-010醋酸丁酯生产过程监控的近红外光谱
本近红外光谱介绍了一种近红外方法,用于监控醋酸丁酯生产中的酯化反应进程。与耗时的 GC 方法相比较,所研发的近红外方法显示出不凡的分析性能。
- AN-NIR-026测定墨水中的染料、二甘醇、水和表面活性剂
墨水是一种复杂的混合物,主要成分中除了大量添加剂之外还有溶剂、染料、水和表面活性剂。VIS NIR 光谱仪非常适合按照质量控制要求快速准确地测定其各种成分。本 Application Note 介绍了如何测定二甘醇(DEG)、水、染料和表面活性剂。
- AN-NIR-029水溶性涂料中的丁基乙二醇和丙基庚醇
本 Application Note 介绍采用近红外光谱测定水溶性涂料中的两项重要添加剂 – 丁基乙二醇和丙基庚醇。除了这两种添加剂之外还可测定其他涂料成分。
- AN-NIR-030测定浸漆中固体物质的胺值
本应用报告介绍如何借助近红外光谱快速简便地测定电泳油漆涂层中固体物质的胺值。通过一次测量能够可靠且方便地测定更多参数。
- AN-NIR-033辛酸钴中的钴含量、固体含量、特殊重量和粘度
本应用注释说明了借助 VIS-NIR 分析仪同时确定油漆干燥剂四种重要分析参数(钴和固体含量、特殊重量和粘度)的方法。可见区域与金属含量相关联,NIR 区域提供了特殊重量、粘度以及固体含量。
- AN-NIR-058通过可见近红外光谱定量经稀释的纺织染料的颜色强度
本 Application Note 显示,万通 Vis-NIR 分析仪的可见光范围可用于量化染料的颜色强度,提供与 UV-Vis 参考分析相媲美的结果。另外,NIR 区域可以用于区分不同的染料类型或不同的供应商,并且可以在原材料控制期间识别未稀释染料中的杂质。可见和近红外波长范围的组合提供了一个好处, 即只需一个分析仪就可在30秒的扫描结果中获得多个参数的结果, 同时节省了成本和时间。
- AN-NIR-072通过可见近红外光谱法测定包装涂料中的流变添加剂和蜡 – 一次测量可得出多个参数
包装已成为食品生产过程中不可或缺的一部分。为了改进包装的外观和性能,使用了各种各样的涂料和油墨。不同的添加剂可提高流变性能,控制润湿分散性,或者在使用蜡的情况下增加耐磨性。一些国家对食品包装应用中涂料的规定非常严格,因此需要对生产过程进行密切监控。 可见-近红外光谱(Vis-NIRS)法能够快速、靠谱且简单地使用溶液测定涂料中流变添加剂和蜡的含量。这两个参数都是在不到一分钟的时间内由可见-近红外光谱同时测定的。
- AN-O-028照片显影液中的柠檬酸根,抗坏血酸根与乙酸根
采用离子排斥色谱,用抑制电导检测法测定照片显影液中的柠檬酸根,抗坏血酸根与乙酸根。
- AN-RS-004筑路材料的拉曼光谱分析
使用手持式拉曼光谱仪对筑路工程中使用的固体材料进行了分析。所研究的材料为传统颜料和树脂,如 CaCO3、TiO2 和 DEGALAN®。测得的光谱彼此差异很大。为了评估化学结构之间的主要差异,我们将光谱中的峰值归属于产生这些峰值的官能团。
- AN-S-061使用样品英蓝渗析处理法测定墨水中的阴离子
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墨水中的氯离子,硫酸根,马来酸根,草酸根与反丁烯二酸根。
- AN-S-084一种染料溶液中的氯离子,磷酸根,亚磷酸根与硫酸根
采用化学抑制后电导检测的阴离子色谱法测定染料溶液中的氯离子,磷酸根,亚磷酸根与硫酸根。
- AN-S-100彩色液体中的九种阴离子
采用化学抑制后电导检测的阴离子色谱法测定彩色液体中的氟离子,氯离子,亚硝酸根,溴离子,硝酸根,磷酸根,亚硫酸根,硫酸根与硫代硫酸根。
- AN-S-351除漆剂中乙醇酸盐和乳酸盐的测定
对于双相除漆剂,必须测定乙醇酸盐和乳酸盐含量。分析仅针对上层水相。分离通过 Metrosep A Supp 16 - 250/4.0 色谱柱来完成。淋洗液混合物可以进行调整,以在无甲酸盐和乙酸盐干扰的情况下对乙醇酸盐和乳酸盐进行充分分离。在执行序列抑制法后进行电导检测。
- AN-T-037硝化纤维中的氮化物含量
使用 Fe(II)和复合型铂电极采用电位滴定法测定硝化纤维中的氮含量。
- 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-U-058借助柱后反应和后续 UV/VIS 检测测定油漆样品中的铬酸盐
检测油漆样品中的铬酸盐痕量。 铬酸盐(Cr(VI))具有毒性和潜在的致癌性,因此须使其浓度尽可能低。 借助 C18 套杆清洁样品并通过智能浓缩技术(MiPCT)进样。 为避免产生基质效应,每次进样后须冲洗浓缩柱。 为此并不需要 800 Dosino 之外的其他灵快量化液体处理仪器。 该系统非常适宜用于 20 到 2000 µL 之间的样品体积。 对于大多数的样品来说,无需专门对柱进行冲洗。
- AN-V-001醋酸钴溶液中的铁、镉、铅和铜
使用MME测定Co(Ac)2溶液中的Fe, Pb, Cd 和 Cu 。
- WP-011油漆和涂料的可持续性测试
与更复杂产品相对应的更严格法规增加了油漆和涂料行业的测试复杂性。因此,生产者要求更强大、更安全和更可持续的分析方法。通过 Vis-NIR 光谱进行测试是许多湿化学方法的可持续并具成本效益的替代方案。本白皮书介绍了 Vis-NIR 光谱如何在配制和生产油漆和涂料时以经济和生态的方式改进用于各种分析的测试程序。关键词:测试,可持续性,挥发性有机化合物,油漆,涂料,粘合剂,树脂,添加剂,颜料,溶剂
- WP-073防护漆底漆中六价铬的现场检测
人们普遍认为,长期接触六价铬化合物会对健康造成严重影响。这导致对含铬产品的监管力度加大,对能够正确识别潜在基质中六价铬的技术的需求也在增加。 其中包括油漆、染料和底漆,它们会给拉曼探询带来麻烦,因为强有色物质在 785 nm 处受激时通常会显示出荧光。荧光会掩盖拉曼信号并阻止正确识别。 MIRA XTR DS 可提供手持式物质识别系统的所有功能,并具有一项新功能,可选择性地从荧光物质中提取拉曼信号。由于 785 nm 处的荧光抑制,其灵敏度和分辨率比 1064 nm 系统更高,且适用于拉曼光谱的应用范围也更广泛。MIRA XTR DS 为现场操作提供了全面且多功能的物质识别检测解决方案。
- 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。