Klaar om de perfecte vochtbepaling voor uw monsters te ontdekken?

Aangepaste methoden voor elk monster

Stapsgewijze ondersteuning

Vochtmethoden ontwikkeld door onze experts

How to measure moisture content in pharmaceuticals
Hoe wordt het vochtgehalte in geneesmiddelen gemeten?
How to measure moisture content in the chemical industry
Hoe meet je het vochtgehalte in de chemische industrie?
How to measure moisture content in foods
Hoe meet u het vochtgehalte in voedingsmiddelen?
How to measure moisture content in plastic pellets
Hoe meet je het vochtgehalte in plastic pellets?
How to measure moisture content in wood pellets
Hoe meet je het vochtgehalte in houtpellets?
How to calculate total solids in wastewater
Hoe bereken je de totale hoeveelheid vaste stoffen in afvalwater?
X
X
X
X

Hoe de zoekfunctie te gebruiken

Om uw toepassing te vinden, gebruikt u de filters voor 'Voorbeeld', 'Industrie' of de volledige zoekfunctie. Elke combinatie van filter en full text search is mogelijk. Houd er rekening mee dat de zoekopdracht in volledige tekst alleen overeenkomsten oplevert die de exacte woordvolgorde van uw zoekopdracht bevatten.

 

Verlies bij drogen - methode zoeken naar toepassingen

Gemakkelijk overdraagbare vochtmethoden

Hoe worden monsters verwarmd in de droogoven versus de drogestofmeter?

In een droogoven worden monsters verwarmd met behulp van convectiewarmte, waarbij hete lucht rond het monster circuleert om geleidelijk vocht te verwijderen. Dit proces kan langer duren en stelt de monsters bloot aan uniforme hitte. Een drogestofmeter daarentegen gebruikt halogeen- of infraroodstraling om het monster snel en direct van bovenaf te verwarmen, waardoor een snellere vochtbepaling met nauwkeurige controle mogelijk is. Deze directe verwarmingsmethode zorgt voor snellere resultaten en een hoger rendement in vergelijking met traditionele droogovens.

Is vocht hetzelfde als water?

Nee, vocht is niet alleen water. De term "vocht" omvat alle vluchtige stoffen die verdampen bij verhitting tot een bepaalde temperatuur, inclusief water, alcohol, oplosmiddelen en andere verbindingen. Het begrijpen van dit onderscheid is cruciaal voor een nauwkeurige drogestofbepaling. Als water de beste analyt is, is Karl Fischer-titratie een nauwkeurige methode om specifiek het watergehalte te meten.

Waarom is het vochtgehalte belangrijk in producten?

Vocht speelt een cruciale rol in de verwerkbaarheid, houdbaarheid en algehele kwaliteit van veel producten, waaronder farmaceutische producten, kunststoffen en voedingsmiddelen. Een optimaal vochtgehalte zorgt voor de beste verwerkingsresultaten, heeft invloed op de prijsstelling en de naleving van wettelijke voorschriften, zoals die voor het toegestane vochtgehalte in voedingsproducten.

Kan ik een drogestofmeter gebruiken in plaats van de standaard droogovenmethode?

Ja, het is mogelijk om een drogestofmeter te gebruiken als u kunt aantonen dat de resultaten qua nauwkeurigheid en herhaalbaarheid overeenkomen met die van de droogoven. Dit vereist het ontwikkelen van een geschikte methode voor de drogestofmeter en het valideren ervan aan de hand van de resultaten van de droogoven.

Wat is het verschil tussen vochtgehalte, drooggehalte en ATRO-vocht?

  • Vochtgehalte: Het percentage vocht in een monster op basis van het oorspronkelijke (natte) gewicht.
  • Drooggehalte: Het percentage vaste stoffen dat overblijft na droging, gebaseerd op het oorspronkelijke (natte) gewicht van het monster.
  • ATRO Moisture (AM): Het vochtgehalte uitgedrukt als een percentage van het uiteindelijke (droge) gewicht van het monster. Verschillende industrieën kunnen de voorkeur geven aan verschillende definities, zoals ATRO in hout en pulp.

Waar staan TS en DC voor in de drogestofbepaling ?

TS (Total Solids) en DC (Dry Content) zijn synonieme termen die het resterende materiaal in procenten vertegenwoordigen nadat al het vocht tijdens het droogproces is verdampt. Onze drogestofmeters kunnen dit percentage automatisch berekenen.

Hoe ontwikkel ik een droogmethode voor mijn drogestofmeter voor mijn specifieke stof?

Om een methode voor verlies bij drogen te creëren, kunt u zich richten op een bekende referentiewaarde uit eerdere tests of een nieuwe methode ontwikkelen die een herhaalbare en snelle droging van uw monster biedt. Voor de drogestofmeters van METTLER TOLEDO kunt u de geïntegreerde Wizard methode gebruiken om u effectief door dit proces te leiden. U kunt ook uw eigen methode zelf ontwikkelen. U vindt enkele richtlijnen in onze gids "Ontwikkeling van vochtmethoden: methoden voor halogeen drogestofmeters die beter presteren dan de droogoven". Of vind informatie in onze database van bestaande vochtmethoden voor een breed scala aan monsters, gemaakt door onze experts.

De wizard Methoden is beschikbaar op METTLER TOLEDO HX204, HS153 en HC103.

Hoe verhouden de resultaten van de drogestofmeter zich tot de standaard droogovenmethoden?

Drogestofmeters leveren doorgaans resultaten die vergelijkbaar zijn met verlies bij het drogen door droogovens, met snellere analysetijden en eenvoudigere bediening. Ze dienen als efficiënte alternatieven voor erkende methoden, waaronder USP <731> en ASTM D6980.

Wat is de Methode Wizard en hoe helpt het?

De geïntegreerde Wizard methode is een functie van HC103, HS153 en HX204 die helpt bij het ontwikkelen van een geschikte vochtmethode voor specifieke monsters. Op basis van de eigenschappen van uw monster en een test van de droogtemperatuur en het uitschakelcriterium kan de Method Wizard een geschikte methode voor uw monster formuleren. De methode Wizard begeleidt u in drie eenvoudige stappen bij de ontwikkeling van uw vochtmethode:

  1. Vragenlijst: voorstel van methodeparameters op basis van steekproefkenmerken
  2. Temperatuurbepaling: bepaling van de droogtemperatuur
  3. Testmeting: verificatie van de temperatuur en selectie van het juiste uitschakelcriterium

Na elke stap van de Wizard Methode kunt u beslissen of u de huidige methode-instellingen wilt accepteren of dat u een nieuwe stap van de Wizard wilt voltooien. Voor stap 2 en 3 is een referentiewaarde voor het vochtgehalte nodig.

Wat zijn de voor- en nadelen van gangbare technologieën voor vochtbepaling?

DroogovenHalogeen drogestofmeterKarl Fischer titratieNear-Infrared Spectroscopy (NIR)
BeschrijvingThermogravimetrisch principeThermogravimetrisch principeWerking van chemische oxidatiereactiesWerking van infraroodspectroscopie
Voordelen
  • Geldt vaak als de referentiemethode
  • Meerdere monsters kunnen tegelijkertijd worden geanalyseerd
  • Grote monsterhoeveelheden zijn mogelijk
  • Snelle meettijd (meestal 5-15 minuten)
  • Eenvoudige bediening
  • Geen handmatige berekeningen
  • Compact instrument, geen balans of droogoven nodig
  • Geschikt voor gebruik aan de productielijn
  • Waterspecifiek (meting van 2 ppm tot 100% water)
  • Snelle meettijd (meestal 0,5 tot 3 minuten)
  • Compacte instrumenten
  • Automatische berekeningen
  • Mogelijkheid tot gebruik van een autosampler
  • Snelle meettijd (meestal 0,5 tot 1 minuut)
  • Weinig tot geen monster voorbereiding
  • Behoud van intact monster
  • Multiparameter
Nadelen
  • Zeer lange meettijd (uren)
  • Stoffen anders dan water kunnen verdampen
  • Gevoelig voor fouten door het hoge niveau van handmatige verwerking en het aantal benodigde berekeningen
  • Niet geschikt voor gebruik bij de productielijn
  • Stoffen anders dan water kunnen verdampen
  • Er wordt geen ander oplosmiddel of "vocht" bepaald
  • Vereist specifieke chemische kennis
  • Monster voorbereiding kan cruciaal zijn voor volledige waterextractie
  • Kalibratie is moeilijk (meestal is een drogestofmeter nodig)
  • Duur instrument
  • Hoge onderhoudskosten
  • Kan alleen meten tot 0,1 % vochtgehalte (MC)

Leer meer over enkele beschikbare technologieën voor vochtbepaling, klik hier.

Ik wil...
Hulp nodig?
Wij willen u helpen bij het bereiken van uw doelen. Praat met onze experts.