Analiza optyczna
Kompleksowe systemy do analizy optycznej w laboratoriach i procesach, przeznaczone do ciał stałych, cieczy, zawiesin, cząstek i gazów
F
L
E
X
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Porównaj
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
Analizator Raman Rxn4
Analizator ramanowski: solidna konstrukcja, wiarygodny pomiar, monitorowanie i kontrola jakości procesu w trybie ciągłym (24/7)
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
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
Sonda Raman Rxn-20
Bezkontaktowe, nie wymagające ogniskowania rozwiązanie do pomiarów ramanowskich ciał stałych w skali laboratoryjnej i przemysłowej
Laser wavelength
785 nm
Body and window materials
Body: 316L stainless steel Window: optical-grade materials
Hazardous area certifications
ATEX, CSA, IECEx, UKCA, JPEx
Sonda Raman Rxn-30
Wiarygodne pomiary ilościowe fazy gazowej w skali technicznej (procesowej)
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
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
Sonda Raman Rxn-45
Pełna kompatybilność z mediami stosowanymi w bioprocesach przemysłowych
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
Sonda Raman Rxn-46
Interfejs sondy ramanowskiej dostosowany i optymalizowany pod kątem kompatybilności z platformą BioPAT® Spectro firmy Sartorius
Sample interface
Temperature: probe is non-contact; operating temp: 10 to 50 °C / 50 to 122 °F
Zobacz następców
Wstecz
Dostępne nowe alternatywy
Wytyczne dotyczące stopniowego wycofywania
Endress+Hauser zobowiązuje się do długoterminowego wsparcia wszystkich naszych produktów.
Oferujemy wsparcie i serwis naszych produktów przez okres dziesięciu lat po powiadomieniu o wycofaniu produktu (do momentu gdy nie będą dostępne już części zamienne).
Zastrzegamy sobie jednak prawo do oferowania alternatywnych rozwiązań, w tym produktów zastępczych, jeśli uznane zostaną za bardziej odpowiednie.
Stan produktu
Kod produktu
KFOC1
Nazwa
KFOC1 Raman fiber-optic cable
Stan produktu
In phase out
Data wycofania
not applicable
Wstrzymanie zamówień
not applicable
Zapasowy czujnik do
not applicable
Kalibracja do
not applicable
Dostępność części zamiennych
not applicable
Napraw do
not applicable
Porady konserwacyjne
Porównaj
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
Czy potrzebujesz pomocy przy wyborze systemu do analizy optycznej?
Pomagamy w doborze i konfiguracji produktów najlepiej dostosowanych do Twoich zadań pomiarowych i zastosowań.
O analizie optycznej ciał stałych, cieczy, zawiesin, cząstek i gazów
Firma Endress+Hauser poczyniła znaczne inwestycje w przyszłość swoich klientów, oferując kompleksową gamę narzędzi do analizy atomowej i molekularnej przeznaczonych do zastosowań laboratoryjnych, procesowych oraz monitorowania emisji. Nasze wiodące na świecie systemy analizy optycznej pomagają klientom optymalizować kluczowe procesy przemysłowe oraz bardziej niezawodnie monitorować jakość produktów i emisje w czasie rzeczywistym. Do kluczowych technologii ekstraktywnych i in situ należą: spektroskopia absorpcyjna z wykorzystaniem przestrajalnego lasera diodowego (TDLAS), wygaszanie fluorescencji (QF), spektroskopia Ramana, NIR, IR, UV/Vis oraz absorpcja atomowa.
Przejrzystość procesów: dane z analizy optycznej zapewniają przejrzystość procesów, umożliwiając podejmowanie trafniejszych decyzjiPomiary w czasie rzeczywistym: pomiary trwające kilka sekund lub minut pozwalają użytkownikom zminimalizować przestoje i kontrolować koszty operacyjne w procesach przemysłowychJakość i niezawodność: systemy analizy optycznej pomagają klientom zoptymalizować kluczowe procesy przemysłowe oraz niezawodnie monitorować jakość produktówBezinwazyjny pomiar bez konieczności ręcznej obsługi: analiza optyczna w linii produkcyjnej umożliwia bezpieczny, wydajny i nieniszczący pomiar bez konieczności przygotowywania próbek ani ich ręcznej obsługi Wysoka dostępność instalacji: wysoką dostępność instalacji zapewnia zastosowanie systemów optycznych, które są łatwe w obsłudze i konserwacjiZgodność z przepisami i normami: aby skutecznie i celowo ograniczać emisje, konieczna jest niezawodna analiza i kontrola stężeń gazów
Co to jest analiza optyczna?
Analiza optyczna zajmuje się badaniem interakcji światła z materią w celu identyfikacji i ilościowego określenia składu chemicznego. Polega ona na badaniu zachowania promieniowania elektromagnetycznego — zwłaszcza w obszarach widma ultrafioletowego, widzialnego i podczerwonego — podczas jego pochłaniania, emitowania, rozpraszania lub przepuszczania przez materiały. Ten rodzaj analizy optycznej ma fundamentalne znaczenie w takich dziedzinach jak spektroskopia, obrazowanie i mikroskopia, gdzie zrozumienie właściwości światła i jego interakcji z materią dostarcza kluczowych informacji na temat struktury molekularnej, składu i dynamiki. Aby w pełni zrozumieć, na czym polega analiza optyczna, należy poznać naturę promieniowania elektromagnetycznego oraz sposób, w jaki oddziałuje ono z materią.
Czym jest promieniowanie elektromagnetyczne?
Spektrum elektromagnetyczne obejmuje pełny zakres wszystkich częstotliwości lub długości fal promieniowania elektromagnetycznego. Promieniowanie elektromagnetyczne dzieli się według długości fali na fale radiowe, mikrofale, promieniowanie podczerwone, światło widzialne, promieniowanie ultrafioletowe, promieniowanie rentgenowskie oraz promieniowanie gamma. Promieniowanie elektromagnetyczne można opisać za pomocą energii, długości fali lub częstotliwości. Zachowanie promieniowania elektromagnetycznego zależy od jego długości fali. Promieniowanie elektromagnetyczne wykazuje zarówno właściwości falowe, jak i cząsteczkowe. Ładunek w spoczynku wytwarza pole elektryczne, a ładunek w ruchu generuje zarówno pole elektryczne, jak i magnetyczne. Ładunki w ruchu emitują promieniowanie elektromagnetyczne.
W jaki sposób promieniowanie elektromagnetyczne oddziałuje z materią?
Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią może polegać na absorpcji, emisji lub rozpraszaniu promieniowania. Wielkość oddziaływania między promieniowaniem elektromagnetycznym a materią zależy od wielkości momentu dipolowego cząsteczki. Różne obszary widma światła wykorzystuje się do badania różnych właściwości cząsteczkowych lub atomowych.
Czym jest spektroskopia?
Spektroskopia to nauka zajmująca się badaniem oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z materią, obejmująca zjawiska absorpcji, emisji lub rozpraszania promieniowania. Stanowi ona niezbędne narzędzie do zrozumienia składu i struktury atomowej lub cząsteczkowej.
Jakie są techniki spektroskopowe i/lub metody pomiarowe stosowane w analizie chemicznej?
Od 2012 roku Endress+Hauser inwestuje w technologie analizy optycznej w trybie inline lub laboratoryjnym, monitorowania gazów oraz automatyzacji laboratoryjnej, w tym poprzez przejęcia firm SpectraSensors, Kaiser Optical Systems, Analytik Jena i Blue Ocean Nova AG, a także poprzez strategiczne partnerstwo z firmą SICK AG . W ramach tego rozszerzonego portfolio analiz oferujemy pełną gamę narzędzi spektroskopowych. Wykorzystujemy spektroskopię – technikę analizy optycznej – do badania składu atomowego lub molekularnego ze względu na jej specyficzność, łatwość stosowania oraz możliwość uzyskania wglądu w produkt lub proces. Techniki spektroskopowe stosowane w analizie chemicznej wykorzystują światło do badania składu, struktury lub stężenia substancji. Techniki spektroskopowe oferowane przez firmę Endress+Hauser obejmują:
Spektroskopię ramanowską – wykrywa drgania cząsteczek poprzez analizę rozproszonego światła laserowego; przydatna do identyfikacji wiązań chemicznych i struktur.Spektroskopię absorpcyjną z przestrajalnym laserem diodowym (TDLAS) – wykorzystuje światło laserowe dostrojone do określonych długości fal w celu pomiaru stężeń gazów z wysoką czułością.Wygaszanie fluorescencji (QF) – mierzy światło emitowane przez wzbudzone cząsteczki; wygaszanie fluorescencji śledzi zmiany intensywności luminescencji i jej zanik w celu wykrywania analitów, takich jak tlen.Spektrofotometrię UV-Vis-NIR – mierzy współczynnik odbicia, absorbancję i przepuszczalność w zakresie długości fal ultrafioletowych, widzialnych i bliskiej podczerwieni. Spektroskopię w podczerwieni (IR) – analizuje absorpcję promieniowania podczerwonego w celu identyfikacji grup funkcyjnych i struktur molekularnych. Spektroskopię emisyjną i absorpcyjną atomową – mierzy światło emitowane lub pochłaniane przez atomy w celu określenia składu pierwiastkowego.
Te techniki analizy optycznej opierają się na oddziaływaniu promieniowania elektromagnetycznego z materią, co czyni je potężnymi narzędziami zarówno do analizy chemicznej jakościowej, jak i ilościowej.
Co to jest spektroskopia ramanowska?
Spektroskopia ramanowska to potężna technika spektroskopii molekularnej, która analizuje rodzaje wibracji związków chemicznych i umożliwia identyfikację materiałów na podstawie ich „odcisku palca” molekularnego poprzez analizę spektralną. Zazwyczaj wykorzystuje się w niej światło laserowe z zakresu widzialnego lub bliskiej podczerwieni jako źródło promieniowania elektromagnetycznego. Metoda ta polega na pomiarze nieelastycznego rozpraszania fotonów, znanego jako rozpraszanie Ramana, które zachodzi, gdy światło oddziałuje z drganiami molekularnymi. W przeciwieństwie do technik opartych na absorpcji, spektroskopia ramanowska opiera się na rozpraszaniu światła i nie wymaga określonej długości ścieżki. Jest ona wrażliwa na zmiany polaryzowalności chmury elektronowej podczas oddziaływania ze światłem, co czyni ją idealną metodą do pomiaru symetrycznych drgań wiązaniowych. Podobnie jak inne techniki spektroskopii molekularnej, spektroskopia ramanowska służy do identyfikacji składu chemicznego i struktury molekularnej. Oferuje ona jednak istotne zalety, w tym wysoką specyficzność oraz możliwość przeprowadzania pomiarów w próbkach wodnych. Jednym z aspektów spektroskopii ramanowskiej, który stanowi zaletę w warunkach procesowych, jest możliwość skalowania ilościowego modelu analitycznego z etapu badań i rozwoju do produkcji przy minimalnej ilości danych specyficznych dla danej skali.
Czym jest spektroskopia ultrafioletowo-widzialna (UV/Vis)?
UV/Vis to technika analityczna polegająca na pomiarze pochłaniania promieniowania ultrafioletowego i światła widzialnego przez daną substancję. Technika ta działa w zakresie długości fal wynoszącym około 200–800 nm i jest powszechnie stosowana do określania stężenia, struktury chemicznej oraz czystości próbek. Analiza UV/Vis znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, badaniach środowiskowych oraz badaniach chemicznych, zapewniając szybkie i wiarygodne wyniki.
Czym jest bliska podczerwień (NIR)?
Bliska podczerwień (NIR) to obszar widma elektromagnetycznego o długościach fal w zakresie od około 780 nm do 2500 nm. Spektroskopia NIR znajduje szerokie zastosowanie w analizie optycznej do identyfikacji składu chemicznego, monitorowania właściwości materiałów oraz przeprowadzania badań nieniszczących. Jest ona szczególnie cenna w branżach takich jak przetwórstwo węglowodorów, farmaceutyka, rolnictwo i przetwórstwo spożywcze, gdzie umożliwia szybką i dokładną analizę bez konieczności przygotowywania próbek.
Czym jest spektroskopia absorpcyjna?
Spektroskopia absorpcyjna polega na pomiarze pochłaniania określonych długości fal promieniowania elektromagnetycznego przez atomy lub cząsteczki w próbce. Absorpcja wynika z selektywnego pochłaniania określonych częstotliwości przez materię, co pozwala uzyskać cenne informacje na temat składu i stężenia próbki.
Co to jest spektroskopia absorpcyjna z przestrajalnym laserem diodowym (TDLAS)?
TDLAS to metoda spektroskopii w podczerwieni, która analizuje absorpcję związaną ze zmianami momentów dipolowych cząsteczek podczas przejść wibracyjnych. Wykorzystuje ona światło laserowe w zakresie podczerwieni lub bliskiej podczerwieni, dostrojone do charakterystycznych linii absorpcyjnych danego gazu, w celu pomiaru stężenia określonych analitów z wysoką precyzją. Technika ta opiera się na prawie Beera-Lamberta , które łączy ilość pochłoniętego światła z właściwościami materiału pochłaniającego. Stosując prawo Beera-Lamberta, TDLAS określa ilościowo, ile światła jest pochłaniane przy określonych długościach fal, umożliwiając dokładny pomiar gazów śladowych.
Na czym polega wygaszanie fluorescencji (QF)?
Wygaszanie fluorescencji (QF), znane również jako fluorescencja wygaszona, to technika optyczna służąca do pomiaru stopnia, w jakim fluorescencja cząsteczki ulega osłabieniu lub „wygaszeniu” pod wpływem tlenu. Fluorescencja oznacza emisję światła przez wzbudzoną cząsteczkę niemal natychmiast po pochłonięciu światła. W metodzie tej jako źródło promieniowania elektromagnetycznego wykorzystuje się zazwyczaj promieniowanie ultrafioletowe (UV) lub światło widzialne. Technika ta polega na wzbudzaniu i emisji światła przez cząsteczki fluorescencyjne, a stopień wygaszania dostarcza cennych informacji na temat obecności lub stężenia określonych analitów, takich jak tlen.
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Do pobrania
Przeglądaj dodatkowe zasoby
Raman spectroscopic analyzers
Raman spectroscopic analyzers - Robust optical measurement of chemical composition
Pobierz
TDLAS and QF analyzers technology guide
TDLAS and QF analyzers technology guide - Principle of operation, configurations, and certification information
Pobierz
Emission monitoring solutions
PDF, 4.9 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
Pobierz
Scattered light and transmission dust measuring devices
PDF, 4.8 MB
Comprehensive portfolio of dust and particle measuring devices
Pobierz
Powiązane materiały
Aktualności, wydarzenia i wiele więcej...
Quality & Compliance
Zwiększenie bezpieczeństwa zakładu, zapewnienie jakości produktu i optymalizacja procesów. Spektroskopia ramanowska umożliwia pomiar w czasie rzeczywistym składu i struktury molekularnej próbek produktu w warunkach laboratoryjnych, jak i produkcyjnych.
Produkty
Wiarygodny pomiar H2 S Wiarygodny pomiar H2S w celu poprawy jakości gazu, kontroli procesu i integralności zasobów w przemyśle naftowym i gazowym.
Powiązane tematy
Optymalizuj bezpieczeństwo i dyspozycyjność zakładu. Spektroskopia za pomocą przestrajalnych laserów diodowych (TDLAS) umożliwia szybki i wiarygodny pomiar stężeń w strumieniu gazów procesowych w czasie rzeczywistym.
/
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko