ReactRaman | Spectromètres Raman

Spectromètres Raman flexibles et polyvalents

sonde raman in situ

Sondes Raman in situ

Les prélèvements par sonde et par flux permettent aux chercheurs d’étudier les procédés chimiques en phase liquide en lots ou en flux continu. Les matériaux adaptés sont compatibles avec une large plage de températures, de pressions et de procédés.

Analyses de spectroscopie Raman OneClick

One Click Analytics™

Conçu spécifiquement pour les analyses chronologiques de réaction, le logiciel iC Raman™ associe un algorithme de détection des pics aux calculs de groupes fonctionnels, pour offrir des temps d’analyse particulièrement courts. Lire plus

Maintenance et assistance pour la spectroscopie Raman

Spécialistes de l’analyse des réactions

METTLER TOLEDO compte plus de 30 années d’expérience dans le domaine des solutions dédiées à l’analyse de réactions. Elles sont à la fois notre but et notre passion. Cette expertise est mise au service de nos spectromètres Raman spécialisés.

Les spectromètres ReactRaman sont compatibles avec un large éventail de procédés chimiques et de conditions. Parmi les applications courantes de la spectroscopie Raman figurent :

Qu’est-ce qu’une sonde Raman ?

définition sonde Raman

La sonde Raman est un dispositif employé dans la spectroscopie Raman, une technique qui permet d’analyser la composition chimique d’un échantillon en mesurant la lumière diffusée par ses molécules. La sonde se compose généralement d’un laser, d’un système de lentille pour focaliser le laser sur l’échantillon, et d’un détecteur pour mesurer la lumière diffusée. L’effet Raman, qui constitue la base de cette technique, est la diffusion inélastique de la lumière par un échantillon, ce qui entraîne un décalage de la longueur d’onde de la lumière diffusée. Ce décalage est caractéristique des liaisons chimiques dans l’échantillon et peut être utilisé pour identifier les molécules présentes.

Comment utiliser une sonde Raman ?

comment utiliser une sonde raman

  1. Branchez votre spectromètre ReactRaman.
  2. Raccordez votre sonde Raman ou votre dispositif d’échantillonnage.
  3. Placez la sonde Raman dans votre réaction.

Les sondes Raman in situ sont composées de matériaux résistants à la corrosion, pour une durée de vie et une fiabilité renforcées. Ces matériaux conviennent aux environnements chimiques difficiles et protègent la sonde, ce qui réduit les besoins de remplacement ou de maintenance. L’utilisation de matériaux résistants à la corrosion améliore également l’exactitude et la précision des mesures prises par la sonde.

Qu’est-ce la spectroscopie Raman ?

qu’est-ce la spectroscopie Raman

qu’est-ce la spectroscopie Raman
qu’est-ce la spectroscopie Raman

Vous ne connaissez pas encore la spectroscopie Raman ? Découvrez nos ressources sur la spectroscopie Raman, notamment :

  • Qu’est-ce la spectroscopie Raman ?
  • Les principes de la spectroscopie Raman
  • Comment fonctionne la spectroscopie Raman ?
  • Processus de diffusion Raman
  • Spectroscopie Raman vs FTIR

En savoir plus sur la spectroscopie Raman.

Raman ou FTIR : quelle spectroscopie est la plus adaptée à mon application ?

Les spectroscopies FTIR et Raman fournissent des informations sur la structure et la composition moléculaires des échantillons chimiques et biologiques. En raison des principes fondamentaux qui régissent chaque technologie, toutes deux peuvent fournir des informations complémentaires. Cependant, une technologie est souvent plus adaptée que l’autre à la nature de l’application.

En savoir plus sur la spectroscopie FTIR vs Raman.

Reaction Insight from Every Experiment

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In-Situ Monitoring of Chemical Reactions

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Recent Advances in Organic Chemistry

Crystallization Process Design

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New Technologies for Crystallization Process Design

Particle Size Analysis for Process Optimization

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Particle Characterization From Small Scale Lab Reactors to Full Scale Production Pipelines

Publications relatives aux spectromètres Raman

Vous trouverez ci-dessous une sélection de publications sur les spectromètres Raman.

  • Yang, L., Zhang, Y., Liu, P., Wang, C., Qu, Y., Cheng, J., & Yang, C. (2022). Kinetics and population balance modeling of antisolvent crystallization of polymorphic indomethacin. Chemical Engineering Journal, 428, 132591. doi.org/10.1016/j.cej.2021.132591
  • Salehi Marzijarani, N., Fine, A. J., Dalby, S. M., Gangam, R., Poudyal, S., Behre, T., Ekkati, A. R., Armstrong, B. M., Shultz, C. S., Dance, Z. E. X., & Stone, K. (2021). Manufacturing Process Development for Belzutifan, Part 4: Nitrogen Flow Criticality for Transfer Hydrogenation Control. Organic Process Research & Development, 26(3), 533–542. doi.org/10.1021/acs.oprd.1c00231
  • Wu, Y., Zhang, H., Wang, N., Chen, T., & Liu, Y. (2021). A Study on the Crystal Transformation Relationships of Valacyclovir Hydrochloride Polymorphs: Sesquihydrate, Form I, and Form II. Crystal Research and Technology, 56(12), 2100084. doi.org/10.1002/crat.202100084
  • Fang, C., Tang, W., Wu, S., Wang, J., Gao, Z., & Gong, J. (2020). Ultrasound-assisted intensified crystallization of L-glutamic acid: Crystal nucleation and polymorph transformation. Ultrasonics Sonochemistry, 68, 105227. doi.org/10.1016/j.ultsonch.2020.105227
  • Ostergaard, I., de Diego, H. L., Qu, H., & Nagy, Z. K. (2020). Risk-Based Operation of a Continuous Mixed-Suspension-Mixed-Product-Removal Antisolvent Crystallization Process for Polymorphic Control. Organic Process Research & Development, 24(12), 2840–2852. doi.org/10.1021/acs.oprd.0c00368
  • Wang, Y., Yu, J., Wang, Y., Chen, Z., Dong, L., Cai, R., Hong, M., Long, X., & Yang, S. (2020). In situ templating synthesis of mesoporous Ni–Fe electrocatalyst for oxygen evolution reaction. RSC Advances, 10(39), 23321–23330. doi.org/10.1039/d0ra03111a
  • Zhang, S., Zhou, L., Yang, W., Xie, C., Wang, Z., Hou, B., Hao, H., Zhou, L., Bao, Y., & Yin, Q. (2020). An Investigation into the Morphology Evolution of Ethyl Vanillin with the Presence of a Polymer Additive. Crystal Growth & Design, 20(3), 1609–1617. doi.org/10.1021/acs.cgd.9b01341
  • Mei, C., Deshmukh, S., Cronin, J., Cong, S., Chapman, D., Lazaris, N., Sampaleanu, L., Schacht, U., Drolet-Vives, K., Ore, M., Morin, S., Carpick, B., Balmer, M., & Kirkitadze, M. (2019). Aluminum Phosphate Vaccine Adjuvant: Analysis of Composition and Size Using Off-Line and In-Line Tools. Computational and Structural Biotechnology Journal, 17, 1184–1194. doi.org/10.1016/j.csbj.2019.08.003