TA-QMS Kopplung

TA-QMS Kopplung

Zusammenfassung des Produktkatalogs
Einleitung
Der Bericht untersucht die Kopplung von thermischer Analyse mit Massenspektrometrie zur Emissionsgasanalyse, um das thermische Verhalten von Materialien und die chemischen Prozesse bei Massenänderungen zu verstehen.
Thermoanalytische Techniken
Thermogravimetrie (TG) und Simultane Thermische Analyse (STA) sind entscheidend für die Untersuchung von Massenänderungen unter Wärmeeinfluss. Diese Verfahren liefern Daten zu Materialeigenschaften, jedoch oft ohne chemische Details. Die Emissionsgasanalyse (EGA) mit Quadrupol-Massenspektrometrie (QMS) ergänzt diese Informationen.
Kopplung von Thermischer Analyse und Massenspektrometrie
Die Kombination von Thermoanalysegeräten mit Massenspektrometern ermöglicht eine detaillierte Materialcharakterisierung. NETZSCH bietet Komplettlösungen für die Kopplung, einschließlich Hardware und Software zur Auswertung mit der Proteus®-Software.
Technische Details der Kopplung
Die Kapillarkopplung ermöglicht Gastransfertemperaturen bis zu 1950 °C. Zwei Hauptkopplungstechniken sind die Kapillarkopplung und die SKIMMER-Kopplung, die für Materialien mit hoher Kondensationsneigung geeignet ist.
QMS 505 Aëolos®-Kopplung
Das QMS 505 Aëolos® bietet hohe Empfindlichkeit und Flexibilität für die Gasdetektion. Es minimiert Kondensationsrisiken und ermöglicht die Detektion größerer Moleküle.
Anwendungen und Ergebnisse
Die Kopplung ermöglicht die Analyse von organischen Verbindungen mit hohem Siedepunkt und die Identifizierung von freigesetzten Gasen bei verschiedenen Temperaturen. Die Ergebnisse zeigen hohe Nachweisempfindlichkeit und Linearität bei der Detektion von Wasserstoff.
Thermogravimetrische Analyse (TG)
Die TG-Messungen zeigen die stufenweise Freisetzung von kristallinem Wasser aus blauem Vitriol und die Zersetzung zu Kupfer-(I)-Oxid. Kalksteinproben wurden zur Bewertung der Sorptionsaktivität untersucht.
Massenspektrometrie (MS)
Die MS-Analyse identifiziert freigesetzte Gase während der thermischen Zersetzung. Die SKIMMER-Kopplung ermöglicht präzise Detektion von Gasen bei hohen Temperaturen.
Geräte und Technologien
Das STA 449 F3 Jupiter®-System mit SKIMMER-Kopplung bietet hohe Nachweisempfindlichkeit und ermöglicht die Analyse von Metalldämpfen. Die Proteus®-Software integriert thermische Analyse und MS für umfassende Datenauswertung.
Empfehlungen und Anwendungen
Die Technologien sind entscheidend für die Entwicklung von thermoelektrischen Materialien und die Untersuchung von erneuerbaren Energiespeichern. NETZSCH bietet umfassende Unterstützung und Schulungen zur optimalen Nutzung der Geräte.
PulseTA®-Technologie
Die PulseTA®-Technologie ermöglicht die Untersuchung von Gas-/Feststoffreaktionen durch Injektion reaktiver Gase und vereinfacht Experimente zur Adsorption/Desorption sowie katalytische Reaktionen.
Technische Spezifikationen
Die PulseTA®-Technologie wird über die NETZSCH-Proteus® Software gesteuert und verwendet verschiedene Gase zur Kalibrierung und Untersuchung von Reaktionen.
Verfahren
Ein Beispielverfahren beschreibt die Behandlung von Calciumoxid (CaO) mit CO2-Injektionen, wobei jede Injektion zu einer Reaktion führt, die durch eine Erhöhung der Probenmasse erkennbar ist.
Analyse und Ergebnisse
Die Analyse zeigt, dass die Peakfläche des MS-Signals für m/z 44 (CO2) mit abnehmender CaO-Konversion zunimmt, was auf einen abnehmenden Verbrauch des Pulsgases hinweist.
Unternehmensprofil
NETZSCH ist ein international tätiges Technologieunternehmen mit Sitz in Deutschland, führend in der Thermischen Charakterisierung von Werkstoffen und bietet umfassende Lösungen und Serviceleistungen.
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Katalogauszüge

TA-QMS Kopplung-1

Thermische Analyse – Massenspektrometerkopplung Emissionsgasanalyse Methode, Techniken und Applikationen Analyzing & Testing

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TA-QMS Kopplung-2

Thermische Analyse und Emissionsgasanalyse Thermoanalytische Techniken Thermoanalytische Verfahren sind universelle Werkzeuge zur Charakterisierung des thermischen Verhaltens von Festkörpern und Flüssigkeiten. Besonders die Thermogravimetrie und simultane thermische Analyse (STA, TG-DTA/DSC) finden Anwendung bei der Untersuchung von Massenänderungen von Proben unter definierter Wärmebehandlung. Sie liefern Informationen über Materialeigenschaften, Zusammensetzung und Stabilität. Häufig fehlen jedoch chemische und analytische Informationen über den Hergang, der die Massenänderung der Probe verursacht....

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TA-QMS Kopplung-3

Gründe für die Kopplung eines Massenspektrometers mit einem Thermoanalysegerät Ergänzende Informationen Die Gasanalyse eröffnet die Möglichkeit, die mittels thermischer Analyse aufgezeichneten Effekte zu erklären. Die auftretenden Gase können bis in den ppb-Bereich detektiert werden, was die typische Empfindlichkeit thermoanalytischer Methoden übertrifft. Die Kombination beider Methoden bildet somit die ideale Basis für eine erstklassige Materialcharakterisierung. Quadrupol-Massenspektrometrie (QMS) Die Empfindlichkeit, Selektivität, Geschwindigkeit und Kapazität eines Quadrupol-Massenspektrometers...

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TA-QMS Kopplung-4

KOPPLUNG VON THERMISCHER ANALYSE UND EMISSIONSGASANALYSE NETZSCH bietet Komplettlösungen für die Kopplung der thermischen Analyse mit Massenspektrometrie – sowohl für Hard- als auch Software an. Auswertung und Darstellung der Ergebnisse erfolgt mit der bewährten Proteus®-Software. Die Gasflussbedingungen in allen thermischen Analysatoren sind ideal für die Kopplung an ein Massenspektrometer. STA 509 Jupiter®, gekoppelt an das QMS 505 Aëolos®; Kopplung weiterer thermischer Analysegeräte, wie z. B. die TG 309 Libra®, ist ebenfalls

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TA-QMS Kopplung-5

Die Kapillarkopplung ist für den universellen Einsatz konzipiert. Für das spezielle Anwendungsfeld von Materialien mit hoher Kondensationsneigung, wie Metalle, Salze und hochsiedende Organika bietet NETZSCH eine komplett integrierte Kopplungslösung: Die STA 449 F3 Jupiter® mit dem SKIMMER-Ofen. Diese Kombination stellt eine direkte und simultane Kopplung eines Thermoanalysegeräts mit einem Massenspektrometer dar und ermöglicht so Gastransfertemperaturen von bis zu 1950 °C. Fragen Sie Ihren Verkaufsberater nach einem Upgrade Ihrer bestehenden STA 449 F3 Jupiter®. Investitionen, die sich lohnen...

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TA-QMS Kopplung-6

TA-QMS-Kopplungstechniken Interface zur Druckanpassung Massenspektrometer, bestehend aus einem Massenfilter, einer Elektronenstoß-Ionenquelle und einem Ionendetektor, arbeiten im Hochvakuum. Zur Kopplung ist daher ein Interface erforderlich, das die mit einem Spülgas bei Umgebungsdruck arbeitende Thermowaage mit dem Massenspektrometer verbindet. Abhängig von Geräteausstattung und Applikation stehen zwei Interface-Lösungen zur Druckreduzierung zur Verfügung. Einstufige Druckreduktion Zweistufige Druckreduktion Eine Kapillare mit kleinem Innendurchmesser verbindet den Gasauslass am Ofen der Thermowaage...

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TA-QMS Kopplung-7

Ideale Gasströmungsbedingungen für den Transport aller relevanten Gase Ziel der Kopplung ist es, alle relevanten Gase aus dem Probenraum in die Ionenquelle des Massenspektrometers zur qualitativen und quantitativen Analyse zu transportieren. Dies erfordert ideale Gasströmungsbedingungen im thermischen Analysator, Kopplungsinterface sowie im Gaseinlass des Massenspektrometers. Da die Analyse nur geringe Gasmengen benötigt, wird das überschüssige Spülgas über einen Bypass abgeleitet. Es kann für einen zweiten Gasanalysator, z. B. FT-IR, genutzt werden, der optional am identischen thermischen Analysegerät...

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TA-QMS Kopplung-8

TA-QMS 505 Aëolos®-Kopplung Moderne Kapillarkopplung – Durchgängige Beheizung und einstufige Druckreduzierung Das Quadrupol-Massenspektrometer QMS 505 Aëolos® verfügt über ein ausgeklügeltes Design zur Kapillarkopplung an NETZSCH Thermoanalysatoren (z. B. TG oder STA). Unter geregelter Temperaturführung werden flüchtige Probenmaterialien über eine Quarzglas-Kapillare (optional Edelstahl-Kapillare) direkt in die Elektronenstoß-Ionenquelle des MS überführt. Optimierte Kapillarkopplung für größtmögliche Flexibilität Hyperbolisches Stabsystem Das hyperbolische Stabsystem sorgt für eine verbesserte...

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TA-QMS Kopplung-9

Isolierte, inerte Quarzglaskapillare mit regelbarer Beheizung bis 300 °C (optional 350 °C) für verlustfreien Gastransfer zum QMS Ofen für einfache Montage und Justierung des Kapillareingangs am QMS Möglichkeiten der Kapillarkopplung für das QMS 505 Aëolos® TG-DSC/DTA-Systeme STA 509 Jupiter® Supreme*: -150 °C bis 2000 °C STA 509 Jupiter® Select*: -150 °C bis 2000 °C STA 509 Jupiter® Classic: RT bis 1600 °C TG-Systeme TG 309 Libra® Select/Supreme: RT bis 1100 °C Dilatometer/Thermomechanischer Analysator DIL 402 Expedis Supreme*: RT bis 1600 °C DIL 402 Expedis Select: RT bis 1600 °C TMA 402 F1/F3...

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TA-QMS Kopplung-10

Empfindliches und lineares Detektorsystem Nachweisempfindlichkeit für Wasserstoff IonCurrent *10-12 /A Die Nachweisempfindlichkeit im niedrigen Massenbereich wird anhand von H2-Pulsen, die in das Argonspülgas mit Hilfe der PulseTA® eingeleitet wurden, dargestellt. Das Pulsvolumen entsprach 1 μg, 5 μg und 10 μg H2 (m/z 2); die Integrationszeit betrug 1 s. Die hohe Leistungsfähigkeit des MS zeigt sich bereits mit hoher Genauigkeit bei niedrigen Mengen an Wasserstoff. STA-MS-Messung von Wasserstoffpulsen bei konstanter Temperatur Da die Pulsfläche linear mit dem Pulsvolumen steigt, ist eine Quantifizierung...

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Alle Kataloge und technischen Broschüren von NETZSCH Analyzing & Testing

  1. DMA 303 Eplexor

    24  Seiten

  2. DEA 288 Ionic

    20  Seiten

  3. STA 2500 Regulus

    12  Seiten

  4. GHP 456 Titan®

    20  Seiten

  5. Rosand Series

    20  Seiten

  6. Kinetics NEO

    20  Seiten

  7. HMOR 422

    1  Seite

  8. RUL/CIC 421

    1  Seite

  9. GABOMETER®

    8  Seiten

* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.