Tuotteet
Kemiallisten ominaisuuksien optinen analyysi
Back to Tuotteet
Kemiallisten ominaisuuksien optinen analyysi
Kattavat optiset laboratorio- ja prosessianalyysijärjestelmät kiinteille aineille, nesteille, lietteille ja kaasuille
F
L
E
X
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Standardituotteet
Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Laadukkaat tuotteet
Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Erikoistuotteet
Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
FLEX-valikoima
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Fundamental-valikoima
Täytä perusmittaustarpeesi
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Lean-valikoima
Käsittele ydinprosessejasi helposti
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Extended-valikoima
Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Xpert-valikoima
Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Vertaa
Laser wavelength
Starter: 785 nm Base Model: 532 nm, 785 nm, 1000 nm Hybrid: 785 nm
Spectral coverage
Starter 785 nm: 300-3300 cm-1 Base model 532 nm: 150-4350 cm-1 Base model 785 nm: 150-3425 cm-1 Base model 1000 nm: 200-2400 cm-1 Hybrid 785 nm: 175-1890 cm-1
Raman Rxn4 analyzer
Rugged, reliable Raman analyzer ensuring 24/7 process and quality monitoring
Laser wavelength
Base model: 532 nm, 785 nm, 1000 nm Enclosure configuration: 532 nm, 785 nm, 1000 nm Hybrid: 785 nm
Spectral coverage
Base Model and Enclosure configuration 532 nm: 150-4350 cm-1 785 nm: 150-3425 cm-1 1000 nm: 200-2400 cm-1 Hybrid 785 nm: 175-1890 cm-1
KFOC1B Raman fiber-optic cable
New
Next-generation Raman fiber optics offering enhanced certifications and flexibility to support easier installations
Ambient temperature
Range: -40 to 70 °C / -40 to 158 °F
Fiber optic cable
Length: 5000 mm / 196.86 inch (custom lengths available) Bend radius: 152.4 mm / 6 inch
Laser wavelength
With non-contact and immersion optic: 532 nm, 785 nm, 1000 nm With bIO-Optic or Raman optic system for single use: 785 nm, 1000 nm With bio multi optic and bio sleeve or Raman flow assembly: 785 nm
Body and window materials
Rxn-10 probe body: 6061 aluminum, 316L stainless steel, and 303 stainless steel
Raman Rxn-20 probe
The no-touch, focus-free solution for Raman lab or process solids measurement
Laser wavelength
785 nm
Body and window materials
Body: 316L stainless steel Window: optical-grade materials
Hazardous area certifications
ATEX, CSA, IECEx, UKCA, JPEx
Raman Rxn-30 probe
Providing reliable, quantitative gas-phase measurements in a process environment
Hazardous area certifications
ATEX, CSA, IECEx, UKCA, JPEx
Laser wavelength
532 nm, 785 nm, 1000 nm
Wetted materials
Metal: C276 alloy, 316L stainless steel, or Grade 2 titanium Window: High-purity sapphire
Hazardous area certifications
ATEX, CSA, IECEx, UKCA, JPEx
Raman Rxn-41 probe
Offering simplified, reduced cost installation in the process environment
Laser wavelength
532 nm, 785 nm, 1000 nm
Wetted materials
316L option Metal: 316L stainless steel Window: High-purity sapphire C276 option Metal: C276 alloy Window: High-purity sapphire Titanium option Metal: Grade 2 titanium Window: High-purity sapphire Hybrid metal combination option Metal: 316L stainless steel, C276 alloy Window: High-purity sapphire
Hazardous area certifications
ATEX, CSA, IECEx, UKCA, JPEx
Laser wavelength
785 nm, 1000 nm
Wetted materials
Body: 316L stainless steel Window: Proprietary material, optimized for bioprocesses Process connection: PG13.5 for industry standard sensor housings, welded port connectors available Surface finish: Ra 15 with electropolish Adhesive: USP Class VI and ISO993 compatible
Sterilization method
CIP/SIP
Raman Rxn-46 probe
Raman interface adapted and optimized to fit the BioPAT® Spectro platform by Sartorius
Sample interface
Temperature: probe is non-contact; operating temp: 10 to 50 °C / 50 to 122 °F
Tarvitsetko apua optisen analyysijärjestelmäsi valinnassa?
Autamme sinua valitsemaan, mitoittamaan ja konfiguroimaan mittaustehtäviisi ja sovelluksiisi parhaiten sopivat laitteet.
Kemiallisten ominaisuuksien optinen analyysi
Kemiallisen prosessin monitorointi, mittaus ja ohjaus on tärkeää prosessin kehityksen nopeuttamiseksi, prosessin tehokkuuden parantamiseksi, prosessiturvallisuuden parantamiseksi ja tuotelaadun varmistamiseksi. Maailman johtavat optiset analyysijärjestelmämme auttavat asiakkaita optimoimaan tärkeimmät teollisuusprosessit ja valvomaan luotettavammin tuotelaatua ennätysajassa. Avainteknologiat tuotevalikoimassamme sisältävät Raman spektroskopian, säädettävän diodilaserabsorptiospektroskopian (TDLAS) ja sammutetun fluoresenssin (QF).
Prosessien läpinäkyvyys: Optisen analytiikan tuottama data lisää prosessien läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa paremman päätöksenteon.Reaaliaikainen mittaus: Sekunneissa tai minuuteissa toteutuvat mittaukset auttavat minimoimaan seisokit ja hallitsemaan teollisten prosessien käyttökustannuksia.Laatu ja luotettavuus: Optiset analyysijärjestelmät auttavat asiakkaita optimoimaan keskeisiä teollisia prosesseja ja valvomaan tuotelaatua luotettavasti.Ei-invasiivinen, kädet vapauttava mittaus: Inline-optinen analyysi mahdollistaa turvallisen, tehokkaan ja rikkomattoman mittauksen ilman näytteen esikäsittelyä.Korkea laitoksen käytettävyys: Korkea käytettävyys saavutetaan helposti käytettävien ja huollettavien optisten järjestelmien avulla.Vaatimustenmukaisuus: Päästöjen kohdennettu minimoiminen edellyttää kaasupitoisuuksien luotettavaa analysointia ja seurantaa.
Mikä on optinen analyysi?
Optinen analyysi tutkii, miten valo vuorovaikuttaa aineen kanssa kemiallisen koostumuksen tunnistamiseksi ja määrälliseksi määrittämiseksi. Se perustuu sähkömagneettisen säteilyn käyttäytymisen tarkasteluun – erityisesti ultravioletti-, näkyvän ja infrapuna-alueen aallonpituuksilla – silloin kun säteily absorboituu, emittoituu, siroaa tai läpäisee materiaalin.
Tämän tyyppinen optinen analyysi on keskeinen menetelmä esimerkiksi spektroskopiassa, kuvantamisessa ja mikroskopiassa, joissa valon ominaisuuksien ja sen aineen kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen ymmärtäminen paljastaa olennaista tietoa molekyylirakenteesta, koostumuksesta ja dynamiikasta. Optisen analyysin toimintaperiaatteiden ymmärtäminen edellyttää sähkömagneettisen säteilyn luonteen sekä sen ja aineen välisen vuorovaikutuksen tuntemusta.
Mitä on sähkömagneettinen säteily?
Sähkömagneettinen spektri kattaa koko sähkömagneettisen säteilyn taajuus- tai aallonpituusalueen. Sähkömagneettinen säteily luokitellaan aallonpituuden perusteella radioaaltoihin, mikroaaltoihin, infrapunasäteilyyn, näkyvään valoon, ultraviolettisäteilyyn, röntgensäteisiin ja gammasäteisiin.
Sähkömagneettista säteilyä voidaan kuvata energian, aallonpituuden tai taajuuden avulla. Sen käyttäytyminen riippuu aallonpituudesta. Sähkömagneettisella säteilyllä on sekä aalto- että hiukkasluonne. Paikallaan oleva sähkövaraus synnyttää sähkökentän, ja liikkuva varaus tuottaa sekä sähkö- että magneettikentän. Kiihdytetyt sähkövaraukset emittoivat sähkömagneettista säteilyä.
Miten sähkömagneettinen säteily vuorovaikuttaa aineen kanssa?
Sähkömagneettisen säteilyn ja aineen vuorovaikutus voi tapahtua absorption, emission tai sironnan kautta. Vuorovaikutuksen voimakkuus riippuu molekyylin dipolimomentin suuruudesta. Valospektrin eri alueita hyödynnetään erilaisten molekyyli- ja atomitason ominaisuuksien ymmärtämisessä.
Mikä on spektroskopia?
Spektroskopia on sähkömagneettisen säteilyn ja aineen välisen vuorovaikutuksen tutkimusta, jossa tarkastellaan säteilyn absorptiota, emissiota tai sirontaa. Se on ollut keskeinen työkalu atomien ja molekyylien koostumuksen sekä rakenteen ymmärtämisessä.
Mitä ovat spektroskopiatekniikat ja/tai mittausmenetelmät kemialliseen analyysiin?
Vuodesta 2012 lähtien Endress+Hauser on investoinut inline- ja laboratorio-olosuhteissa tapahtuvan optisen analyysin, kaasuanalytiikan ja laboratorioautomaation teknologioihin. Näihin investointeihin kuuluvat SpectraSensorsin, Kaiser Optical Systemsin, Analytik Jenan ja Blue Ocean Nova AG:n yritysostot sekä strateginen kumppanuus SICK AG:n kanssa. Laajentuneessa analytiikkaportfoliossamme tarjoamme kattavan valikoiman spektroskopiaratkaisuja.
Hyödynnämme spektroskopiaa – optista analyysitekniikkaa – atomien ja molekyylien koostumuksen ymmärtämiseen sen spesifisyyden, helppokäyttöisyyden ja kyvyn ansiosta tuottaa syvällistä näkemystä tuotteesta tai prosessista. Kemiallisen analyysin spektroskopiatekniikat käyttävät valoa aineiden koostumuksen, rakenteen tai pitoisuuden tutkimiseen. Endress+Hauserin tarjoamiin spektroskopiatekniikoihin kuuluvat:
Raman-spektroskopia – Havaitsee molekyylivärähtelyt analysoimalla lasersäteilyn sirontaa; soveltuu kemiallisten sidosten ja rakenteiden tunnistamiseen. Virityskelpoinen diodilaserabsorptiopektroskopia (TDLAS) – Käyttää tietyille aallonpituuksille viritettyä lasersäteilyä kaasupitoisuuksien mittaamiseen erittäin suurella herkkyydellä.Sammutettu fluoresenssi (QF) – Mittaa virittyneiden molekyylien emittoimaa valoa; menetelmä seuraa luminesenssin voimakkuuden ja hajoamisen muutoksia analyyttien, kuten hapen, havaitsemiseksi.UV–Vis–NIR-spektrofotometria – Mittaa heijastusta, absorptiota ja läpäisyä ultravioletti-, näkyvän ja lähi-infrapuna-alueen aallonpituuksilla. Infrapunaspektroskopia (IR) – Analysoi infrapunasäteilyn absorptiota funktionaalisten ryhmien ja molekyylirakenteiden tunnistamiseksi. Atomiemissio- ja atomiabsorptiospektroskopia – Mittaa atomien emittoimaa tai absorboimaa valoa alkuainekoostumuksen määrittämiseksi.
Nämä optisen analyysin tekniikat perustuvat sähkömagneettisen säteilyn ja aineen väliseen vuorovaikutukseen, mikä tekee niistä tehokkaita työkaluja sekä kvalitatiiviseen että kvantitatiiviseen kemialliseen analyysiin.
Mikä on Raman-spektroskopia?
Raman-spektroskopia on tehokas molekyylispektroskopiatekniikka, joka analysoi yhdisteiden värähtelytiloja ja tarjoaa materiaalien molekyylitason tunnistuksen spektraalianalyysin avulla. Menetelmässä käytetään tyypillisesti näkyvää tai lähi-infrapuna-alueen lasersäteilyä sähkömagneettisen säteilyn lähteenä. Mittaus perustuu fotonien epäelastiseen sirontaan, jota kutsutaan Raman-sironnaksi ja joka syntyy valon vuorovaikuttaessa molekyylien värähtelyjen kanssa.
Toisin kuin absorptioon perustuvat tekniikat, Raman-spektroskopia perustuu valon sirontaan eikä vaadi määriteltyä optista polunpituutta. Menetelmä on herkkä elektronipilven polarisoituvuuden muutoksille valon ja aineen vuorovaikutuksen aikana, minkä vuoksi se soveltuu erityisesti symmetristen sidosten värähtelyjen mittaamiseen.
Kuten muitakin molekyylispektroskopiatekniikoita, Raman-spektroskopiaa käytetään kemiallisen koostumuksen ja molekyylirakenteen tunnistamiseen. Se tarjoaa kuitenkin merkittäviä etuja, kuten korkean spesifisyyden sekä kyvyn mitata vesipohjaisista näytteistä. Prosessisovelluksissa Raman-spektroskopian etuna on lisäksi mahdollisuus skaalata kvantitatiivinen analyysimalli tutkimus- ja kehitystyöstä tuotantoon vähäisellä, mittakaavakohtaisella lisädatalla.
Mikä on ultravioletti–näkyvän valon spektroskopia (UV/Vis)?
UV/Vis-spektroskopia on analyyttinen menetelmä, jossa mitataan aineen kykyä absorboida ultravioletti- ja näkyvää valoa. Menetelmä toimii noin 200–800 nanometrin aallonpituusalueella, ja sitä käytetään yleisesti näytteiden pitoisuuden, kemiallisen rakenteen ja puhtauden määrittämiseen.
UV/Vis-analyysiä hyödynnetään laajasti lääketeollisuudessa, ympäristöanalyyseissä ja kemiallisessa tutkimuksessa, sillä se tarjoaa nopeita ja luotettavia mittaustuloksia.
Mikä on lähi-infrapuna (NIR)?
Lähi-infrapuna (NIR) viittaa sähkömagneettisen spektrin alueeseen, jonka aallonpituudet sijoittuvat noin 780–2500 nanometrin välille. NIR-spektroskopiaa käytetään laajasti optisessa analyysissa kemiallisen koostumuksen tunnistamiseen, materiaalien ominaisuuksien seurantaan sekä rikkomattomaan testaukseen.
Menetelmä on erityisen arvokas esimerkiksi hiilivetyjen prosessoinnissa, lääketeollisuudessa, maataloudessa ja elintarviketeollisuudessa, sillä se mahdollistaa nopeat ja tarkat analyysit ilman näytteen esikäsittelyä.
Mikä on absorptiospektroskopia?
Absorptiospektroskopia mittaa, kuinka näytteen atomit tai molekyylit absorboivat tiettyjä sähkömagneettisen säteilyn aallonpituuksia. Absorptio tapahtuu, kun aine poistaa selektiivisesti tiettyjä taajuuksia säteilystä, mikä paljastaa arvokasta tietoa näytteen koostumuksesta ja pitoisuudesta.
Mikä on virityskelpoinen diodilaserabsorptiospektroskopia (TDLAS)?
TDLAS on infrapunaspektroskopian muoto, joka analysoi absorptiota, joka liittyy molekyylien dipolimomenttien muutoksiin värähtelysiirtymien aikana. Menetelmässä käytetään infrapuna- tai lähi-infrapuna-alueen lasersäteilyä, joka on viritetty mitattavan kaasun yksilöllisille absorptioviivoille, jotta tiettyjen analyyttien pitoisuudet voidaan mitata erittäin suurella tarkkuudella. Tekniikka perustuu Beer-Lambert Law lakiin , joka kuvaa valon absorption suhdetta absorboivan aineen ominaisuuksiin. Beer–Lambertin lakia soveltamalla TDLAS määrittää, kuinka paljon valoa absorboituu tietyillä aallonpituuksilla, mikä mahdollistaa hivenkaasujen tarkan mittaamisen.
Mikä on sammutettu fluoresenssi (QF)?
Sammutettu fluoresenssi (QF) , jota kutsutaan myös fluoresenssin sammumiseksi, on optinen menetelmä, jossa mitataan, miten happi vähentää eli ”sammuttaa” molekyylin fluoresenssia. Fluoresenssi tarkoittaa valon luminesenssia, joka syntyy, kun virittynyt molekyyli emittoi valoa lähes välittömästi valon absorption jälkeen.
Menetelmässä käytetään tyypillisesti ultravioletti- (UV) tai näkyvän valon alueen säteilyä sähkömagneettisen säteilyn lähteenä. Tekniikka perustuu fluoresoivien molekyylien virittämiseen ja niiden emittoiman valon mittaamiseen, ja fluoresenssin sammumisen astetta analysoimalla saadaan arvokasta tietoa tiettyjen analyyttien, kuten hapen, läsnäolosta tai pitoisuudesta.
Näytä lisää
Näytä vähemmän
Luotettava H₂S-mittaus: JT33 TDLAS -kaasuanalysaattori
Luotettava rikkivedyn (H₂S) mittaus kaasun laadun, prosessinohjauksen ja laiteomaisuuden eheyden parantamiseksi öljy- ja kaasuteollisuudessa.
Lataukset
Tutustu lisämateriaaleihin
Spektroskooppiset Raman-analysaattorit
Spektroskooppiset Raman-analysaattorit - kemiallisen koostumuksen vankka optinen mittaus
Lataa
TDLAS- ja QF-analysaattoreiden teknologiaopas
TDLAS- ja QF-analysaattoreiden teknologiaopas - toimintaperiaate, konfiguroinnit ja sertifikaattitiedot
Lataa
Päästöjen valvontaratkaisut
PDF, 4.9 MB
Kattava valikoima jatkuvaa päästöjen seurantaa varten. Tulevaisuuteen suuntautuvat ratkaisut, jotka on räätälöity teollisuusalojen mittaustehtäviin.
Lataa
Hajavalonmittaukseen ja transmissiomittaukseen perustuvat pölynmittauslaitteet
PDF, 4.8 MB
Kattava pöly- ja hiukkasmittalaitteiden valikoima
Lataa
Liittyvä sisältö
Uutisia, tapahtumia ja paljon muuta...
Quality & Compliance
Paranna laitoksen turvallisuutta, varmista tuotelaatu ja optimoi toiminnot. Spektroskooppiset Raman-analysaattorit mittaavat näytteidesi koostumuksen ja molekyylirakenteen laboratoriosta prosessiin reaaliaikaisesti.
Tuotteet
Luotettava H2 S:n mittaus parantaa öljy- ja kaasuteollisuudessa kaasun laatua, prosessinohjausta ja laitteiston toimivuutta.
Tähän liittyvät teemat
Optimoi laitoksen turvallisuus ja käytettävyys. Säädettävä diodilaserabsorptiospektroskooppi (TDLAS) mittaa nopeasti ja luotettavasti pitoisuuksia prosessin kaasuvirroissa reaaliaikaisesti.
/
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.
Valitsemalla "Hyväksy kaikki" hyväksyt evästeiden käytön.
lisätietoja evästekäytännöstämme .
Mukauta
Hyväksy vain välttämättömät
Hyväksy kaikki