Sind Sie bereit, die perfekte Feuchtigkeitsmethode für Ihre Proben zu finden?

Maßgeschneiderte Methoden für jede Probe

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Von unseren Experten entwickelte Feuchtemethoden

How to measure moisture content in pharmaceuticals
So messen Sie den Feuchtigkeitsgehalt in Pharmazeutika
How to measure moisture content in the chemical industry
So messen Sie den Feuchtigkeitsgehalt in der chemischen Industrie
How to measure moisture content in foods
So messen Sie den Feuchtigkeitsgehalt in Lebensmitteln
How to measure moisture content in plastic pellets
So messen Sie den Feuchtigkeitsgehalt in Kunststoffgranulat
How to measure moisture content in wood pellets
So messen Sie den Feuchtigkeitsgehalt in Holzpellets
How to calculate total solids in wastewater
So berechnen Sie die Gesamtfeststoffe im Abwasser
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Loss on Trocknung - Methodensuche für Anwendungen

Leicht zu übertragende Feuchtigkeitsmethoden

Wie werden die Proben im Trockenschrank im Vergleich zum Feuchtebestimmer erhitzt?

In einem Trockenschrank werden die Proben mit Konvektionswärme erhitzt, wobei heiße Luft um die Probe zirkuliert, um nach und nach Feuchtigkeit zu entfernen. Dieser Prozess kann länger dauern und setzt die Proben einer gleichmäßigen Hitze aus. Im Gegensatz dazu verwendet ein Feuchtebestimmer Halogen- oder Infrarotstrahlung, um die Probe schnell und direkt von oben zu erwärmen, was eine schnellere Feuchtebestimmung mit präziser Steuerung ermöglicht. Diese direkte Heizmethode ermöglicht schnellere Ergebnisse und einen höheren Wirkungsgrad im Vergleich zu herkömmlichen Trockenöfen.

Ist Feuchtigkeit das selbe wie Wasser?

Nein, Feuchtigkeit besteht nicht nur aus Wasser. Der Begriff "Feuchtigkeit" umfasst alle flüchtigen Substanzen, die beim Erhitzen auf eine definierte Temperatur verdunsten, einschließlich Wasser, Alkohol, Lösungsmittel und andere Verbindungen. Das Verständnis dieser Unterscheidung ist entscheidend für eine genaue Feuchtigkeitsanalyse. Wenn Wasser der Analyt der Wahl ist, ist die Karl-Fischer-Titration eine präzise Methode, um den Wassergehalt gezielt zu messen.

Warum ist der Feuchtigkeitsgehalt in Produkten wichtig?

Feuchtigkeit spielt eine entscheidende Rolle für die Verarbeitbarkeit, Haltbarkeit und Gesamtqualität vieler Produkte, darunter Pharmazeutika, Kunststoffe und Lebensmittel. Ein optimaler Feuchtigkeitsgehalt sorgt für beste Verarbeitungsergebnisse, wirkt sich auf die Preisgestaltung und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften aus, wie z. B. der zulässigen Feuchte in Lebensmitteln.

Kann ich einen Feuchtebestimmer anstelle der Standard-Trockenschrankmethode verwenden?

Ja, es ist möglich, einen Feuchtebestimmer zu verwenden, wenn Sie nachweisen können, dass seine Ergebnisse in Bezug auf Genauigkeit und Wiederholbarkeit mit denen des Trockenschranks übereinstimmen. Dazu muss eine geeignete Methode für den Feuchtebestimmer entwickelt und gegen die Ergebnisse des Trockenschranks validiert werden.

Was ist der Unterschied zwischen Feuchtigkeitsgehalt, Trockengehalt und ATRO-Feuchtigkeit?

  • Feuchtigkeitsgehalt: Der Prozentsatz der Feuchtigkeit in einer Probe basierend auf ihrem ursprünglichen (Nass-)Gewicht.
  • Trockengehalt: Der Prozentsatz der nach dem Trocknen verbleibenden Feststoffe, basierend auf dem ursprünglichen (Nass-)Gewicht der Probe.
  • ATRO Moisture (AM): Der Feuchtigkeitsgehalt, ausgedrückt als Prozentsatz des endgültigen (Trocken-)Gewichts der Probe. Verschiedene Branchen können unterschiedliche Definitionen bevorzugen, wie z. B. ATRO bei Holz und Zellstoff.

Wofür stehen TS und DC in der Feuchteanalyse?

TS (Total Solids) und DC (Dry Content) sind synonyme Begriffe, die das verbleibende Material in Prozent darstellen, nachdem die gesamte Feuchtigkeit während des Trocknungsprozesses verdunstet ist. Unsere Feuchtebestimmer können diesen Prozentsatz automatisch berechnen.

Wie entwickle ich eine Trocknungsmethode für meinen Feuchtebestimmer für meine spezifische Substanz?

Um eine Methode zum Trocknen zu erzeugen, können Sie entweder einen bekannten Referenzwert aus früheren Tests anvisieren oder eine neue Methode entwickeln, die eine wiederholbare und schnelle Trocknung Ihrer Probe ermöglicht. Für Feuchtebestimmer von METTLER TOLEDO können Sie den integrierten Methodenassistenten verwenden, der Sie effektiv durch diesen Prozess führt. Alternativ können Sie Ihre eigene Methode von Grund auf neu erstellen. Eine Anleitung finden Sie in unserem Referenzpapier "Moisture Method Development: Methods for Halogen Moisture Analyzers Outperforming the Drying Oven". Oder finden Sie Orientierung in unserer Bibliothek bestehender Feuchtemethoden für eine breite Palette von Proben, die von unseren Experten erstellt wurden.

Der Methoden-Assistent ist verfügbar unter METTLER TOLEDO HX204, HS153 und HC103.

Wie lassen sich die Ergebnisse von Feuchtebestimmern mit Standard-Trockenschrankmethoden vergleichen?

Feuchtebestimmer liefern in der Regel Ergebnisse, die mit Verlusten beim Trocknen aus Trockenöfen vergleichbar sind, mit schnelleren Analysezeiten und einfacherer Handhabung. Sie dienen als effiziente Alternative zu anerkannten Methoden, einschließlich USP <731> und ASTM D6980.

Was ist der Method Wizard und wie hilft er?

Der integrierte Methodenassistent ist eine Funktion von HC103, HS153 und HX204, die bei der Entwicklung einer geeigneten Feuchtemethode für bestimmte Proben hilft. Basierend auf den Eigenschaften Ihrer Probe sowie einer Prüfung der Trocknungstemperatur und des Abschaltkriteriums kann der Method Wizard eine geeignete Methode für Ihre Probe formulieren. Der Method Wizard führt Sie in drei einfachen Schritten durch die Entwicklung Ihrer Feuchtemethode:

  1. Fragebogen: Vorschlag von Methodenparametern auf der Grundlage von Probenmerkmalen
  2. Temperaturassistent: Bestimmung der Trocknungstemperatur
  3. Prüfmessung: Überprüfung der Temperatur und Auswahl des geeigneten Abschaltkriteriums

Nach jedem Schritt des Methoden-Assistenten können Sie entscheiden, ob Sie die aktuellen Methodeneinstellungen übernehmen oder einen weiteren Schritt des Assistenten abschließen möchten. Für die Schritte 2 und 3 wird ein Referenzwert für den Feuchtigkeitsgehalt benötigt.

Was sind die Vor- und Nachteile gängiger Technologien zur Feuchtebestimmung?


Drying OvenHalogen Moisture AnalyzerKarl Fischer TitrationNear-Infrared Spectroscopy (NIR)
DescriptionThermogravimetric principleThermogravimetric principleChemical oxidation reaction principleInfrared spectroscopic principle
Advantages
  • Often is the reference procedure method
  • Several samples can be analyzed at the same time
  • Large sample volumes possible
  • Fast measurement time (typically 5-15 min)
  • Simple handling
  • No manual calculations
  • Compact instrument, no balance or desiccator required
  • Suitable for at-Iine use
  • Water-specific (measure from 2ppm to 100% water)
  • Fast measurement time (typically 0.5 to 3 min)
  • Compact instruments
  • Automatic calculations
  • Possibility to have an autosampler
  • Fast measurement time (typically 0.5 to 1 min)
  • Little to no sample preparation
  • Recovery of intact sample
  • Multiparameter
Disadvantages
  • Very long measurement time (hours)
  • Substances other than water may evaporate
  • Prone to errors because of the high level of manual handling and the number of calculations required
  • Unsuitable for at-line use
  • Substances other than water may evaporate
  • No other solvent or "moisture" is determined
  • Requires dedicated chemical know-how
  • Sample preparation can be critical for complete water extraction
  • Calibration is difficult (typically, a moisture analyzer is needed)
  • Expensive devices
  • High maintenance costs
  • Can only measure down to 0.1 %MC

Learn more about some available moisture determination technologies here.

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