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Der Thermo Scientific™ MAX-iR™ FTIR-Gasanalysator wurde entwickelt, um die anspruchsvollsten Standards für Inline-Prozesse, Chargenproben, Gasreinheit/Zertifizierung, Emissionsprüfungen und Umgebungsluftüberwachung zu erfüllen.
In Kombination mit der Thermo Scientific™ StarBoost™ Optical Enhancement Technology (optisch verstärktes FTIR oder OE-FTIR) ist das System extrem leistungsstark. Es ermöglicht dem Anwender bei vielen Anwendungen Nachweisgrenzen im einstelligen ppb-Bereich zu erreichen. Für ultrahochreine Massengasanwendungen können Nachweisgrenzen im mittleren ppt Bereich erreicht werden, was den MAX-iR Analyzer zu einem der empfindlichsten FTIR-Gasanalysatoren macht, die je hergestellt wurden ist.
Mit ultraschneller Analyse und extrem niedrigen Nachweisgrenzen bietet der MAX-iR FTIR-Gasanalysator eine ausgezeichnete Alternative zu langsameren und teureren herkömmlichen Verfahren wie der Gaschromatographie (GC).
Der MAX-iR Gasanalysator ermöglicht eine äußerst sensible Echtzeitanalyse mit diesen wichtigen Konstruktionsmerkmalen:
In diesem mehr als zweiminütigen Video werden die MAX-iR-Systeme und die optisch verstärkte FTIR-Technologie (OE-FTIR) für die schnelle, sensible Gasanalyse in industriellen Umgebungen vorgestellt. Eine effizientere Alternative zu herkömmlichen GC-Gasanalysesystemen.
Der MAX-iR Analyzer wird von der leistungsstarken Thermo Scientific™ MAX-Acquisition™ Automatisierungssoftware gesteuert, die speziell für Echtzeitprozesse und CEM-Umgebungen entwickelt wurde. Die vollautomatische Methodensteuerung, die DCS-Datenausgabe, die Alarmsteuerung, der Fernzugriff und die Berichtstools sind darauf ausgelegt, die Produktivität ohne menschliches Eingreifen zu maximieren.
Die bahnbrechende StarBoost-Technologie ermöglicht eine kommerzielle FTIR-Gasanalyse, die die Empfindlichkeit, Linearität und den dynamischen Bereich bei schmalen Spektralbändern von Interesse drastisch erhöht. Dabei werden spezielle Optiken, Elektronik und Analysealgorithmen, die über die herkömmlichen Möglichkeiten der FTIR-Gasanalyse hinausgehen, eingesetzt.
Diese Verstärkungstechnologie hat sich in anspruchsvollen Anwendungen wie Ethylenoxid- und Formaldehyd-Messungen bewährt und eröffnet den Prüfern von Gasquellen eine neue Dimension bei Echtzeit-Analysefähigkeiten vor Ort. Sie kann als schlüsselfertiges Zusatzgerät zum MAX-iR Gasanalysator geliefert werden und ist mit mehreren gesetzlich vorgeschriebenen Methoden konform, einschließlich der Methode 320 der US Environmental Protection Agency (EPA) und der Methode D6348 der American Society for Testing and Materials (ASTM).
Der MAX-iR Gasanalysator lässt sich leicht von einem Einzelgerät in eine vollautomatische Lösung verwandeln, wenn er mit standardmäßigen, anwendungsspezifischen Mehrkanal-Gashandlingpanels kombiniert wird.
Industrielle Prozessanwendungen von der prozessbegleitenden Überwachung bis hin zur Qualitätssicherung des Endprodukts profitieren von der Fähigkeit der MAX-iR-Analysatoren, bis in den einstelligen ppb-Bereich zu detektieren und gleichzeitig Verunreinigungen in Echtzeit zu messen. Für nicht IR-aktive Verbindungen können zusätzliche Technologien wie Massenspektrometrie oder Sensoren für einzelne chemische Verbindungen eingesetzt werden.
Lösungen auf Systemebene mit dem MAX-iR Gasanalysator gehen weit über die typischen "Komponenten in einem Rack" hinaus. Jedes Produkt wurde von Grund auf neu entwickelt und verfügt über ein speziell entwickeltes Mehrkanal-Gashandling, eine Vielzahl von Gehäuseoptionen und die MAX-Acquisition Automation Software, die die Kommunikation zwischen der Fabrik und allen angeschlossenen Computern integriert. Jedes System wird mit firmeneigenen Methoden optimiert, um optimale Detektionsgrenzen und die Eliminierung von Interferenzen vom ersten Tag an zu gewährleisten.
Die Messung schwieriger Verbindungen wie Ethylenoxid erfordert eine Technologie, die Fehlalarme durch gutartige Interferenzen vermeidet und die Normen von Regulierungsbehörden wie der EPA und der US Occupational Safety and Health Administration (OSHA) erfüllt.
Eine erfolgreiche Überwachung der Luft erfordert die Fähigkeit, Zielstoffe und -verbindungen bis in den einstelligen ppb-Bereich zu unterscheiden, selbst wenn hohe Konzentrationen von Störfaktoren wie Wasser, Lösungsmittel und Kohlenwasserstoffe vorhanden sind.
Die leistungsstarke Technologie des MAX-iR Gasanalysators, kombiniert in einem Systempaket, das für die Fabrik und nicht nur für das Labor entwickelt wurde, bietet ein robustes, effizientes System zur kontinuierlichen Überwachung der Umgebungsluft. Das schlüsselfertige Raumluftsystem liefert nahezu in Echtzeit Ergebnisse von bis zu 20 aufeinander folgenden Probenkanälen. Ganz gleich, ob Sie mehrere Räume, die Umgebung von Produktionsanlagen oder Grenzbereiche überwachen müssen, Sie erhalten eine zuverlässige 24/7-Überwachung, ohne dass ständige Kalibrierungen und kostspielige Wartungsarbeiten erforderlich sind.
Ganz gleich, ob Sie ein kleines Unternehmen im Bereich Quellenprüfung betreiben oder industrielle Prüfmethoden weltweit einführen wollen, wir haben die FTIR-Lösung, die Ihren Anforderungen entspricht.
Das vollautomatische Thermo Scientific EMS-10 System zur kontinuierlichen Emissionsüberwachung ermöglicht eine schnelle, zuverlässige und kontinuierliche Emissionsüberwachung ohne Kalibrierungen und Flüssigstickstoff-Kühlung. Unser kontinuierliches Emissionsüberwachungssystem EMS-10 arbeitet mit der verbesserten optischen StarBoost-Technologie, die Messungen im einstelligen ppb-Bereich von schwer messbaren Verbindungen wie Formaldehyd und Ethylenoxid ermöglichen.
Mit unserem fundierten Anwendungswissen bieten wir praxisnahe Lösungen, mit denen Sie vom ersten Tag an einsatzbereit sind. Dazu gehören Unterstützung bei der Installation, QA/QC, gesetzliche Anforderungen und Datenvalidierung. Wir bieten einige der leistungsfähigsten Hardware- und Software-Tools der Branche.
Nutzen Sie die Gelegenheit. MAXimieren Sie.
Füllen Sie das Formular am Ende dieser Seite aus, um noch heute weitere Informationen zur ultraschnellen Gasanalyse mit extrem niedrigen Detektionsgrenzen zu erhalten.
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