Labor-technische Gase für Forschung & Analyse

Gama de gaze tehnice utilizate în cercetare și analiză nu diferă doar în ceea ce privește substanțele. Pe lângă produsele diferite, puritatea este adesea de o importanță decisivă pentru rezultatul măsurării. Gazele sunt adesea utilizate ca mijloace de lucru pentru pregătirea probelor sau ca gaze zero, combustibile, purtătoare sau de calibrare în funcționarea aparatelor de analiză. Pentru rezultate de măsurare exacte și reproductibile, se impun cerințe ridicate privind calitatea constantă a gazelor - sub forma unei purități ridicate și a definirii conținutului de gaze reziduale perturbatoare în cazul gazelor ultra-pure sau a preciziei de producție și analiză în cazul amestecurilor de gaze.

Gaze de calibrare în cercetare și analiză

În analiza de rutină, pe lângă gazele purtătoare sau gazele ultra-pure, sunt necesare și amestecuri de gaze definite cu exactitate, cu o reproductibilitate ridicată, ca gaze de calibrare. Gazele de calibrare sunt adesea denumite și gaze de testare. Acestea servesc la reglarea aparatelor de măsură, precum și la verificarea funcționării și preciziei acestora. Deoarece aparatele de măsurare pot fi adesea sensibile la anumite substanțe, se utilizează gaze de înaltă puritate cu componente reziduale definite cu precizie. Produsele din gama ALPHAGAZ 1 acoperă majoritatea cerințelor, iar pentru cerințe mai ridicate se utilizează ALPHAGAZ 2. Amestecurile de gaze de testare pentru calibrarea aparatelor de măsurare sunt disponibile în diferite clase de amestecuri. Clasele CRYSTAL și SAPHIR sunt livrate împreună cu un certificat de analiză. Amestecurile din clasa DIAMOND provin din laboratorul acreditat și sunt însoțite de un certificat de calibrare conform DIN ISO 17025 sau sunt produse ca material de referință conform DIN ISO 17034.

Gaze tehnice pentru procedee de măsurare analitică

Sistemele standard în analiza de rutină sunt spectrometria de absorbție (AAS), cromatografia de gaze (GC), adesea combinată cu spectroscopia de masă (MS).

  • Determinarea multor metale sau semimetale este posibilă cu ajutorul unui spectrometru de absorbție. În acest proces, elementele sunt transformate în stare gazoasă. La excitație cu lumină, fiecare element produce un spectru de lumină caracteristic. Ca gaze de ardere se utilizează adesea amestecuri cu acetilenă.
  • Într-un cromatograf de gaze, substanțele gazoase sunt trimise cu un gaz purtător printr-o coloană lungă cu fază staționară. Datorită interacțiunii diferite dintre substanțele eșantionului și faza staționară, substanțele ies din cromatograful de gaze cu un decalaj temporal. Un detector situat la capătul coloanei determină fluxurile de substanțe în funcție de timp sub formă de cromatogramă. Ca detectoare se utilizează în mod standard detectoare cu ionizare de flacără (FID), detectoare de conductivitate termică (WLD) sau spectrometrie de masă (MS). Gazele purtătoare pentru GC sunt de obicei heliu sau azot, dar și argon sau hidrogen. Un FID necesită în plus aer și hidrogen ca gaze de flacără. Într-un spectrometru de masă, ionii sunt generați din substanțe prin bombardament cu electroni. În detector se măsoară raportul dintre masă și sarcină și se creează un spectrogramă. În spectrometria de masă EI, ionii sunt colectați la detector prin heliu ca gaz de răcire.
  • Un domeniu special al spectrometriei de masă este spectrometria de masă a raportului izotopic (IRMS). Pentru aceasta se utilizează gaze izotopice ultra-pure sau amestecuri de izotopi pentru calibrare. Portofoliul de produse izotopice ALPHAGAZ™ oferă gaze pure și amestecuri pentru cercetările dvs. în domeniile geologiei, analizei de mediu, verificării autenticității alimentelor sau diagnosticului medical. Pentru analiza izotopilor stabili cu dispozitive periferice adecvate, veți găsi o selecție de produse izotopice stabile în Ghidul amestecurilor, la rubrica Izotopi.
  • În cazul spectrometriei de emisie atomică (AES), numită și spectrometrie de emisie optică (OES), atomii sunt excitați și emit astfel radiații cu lungimi de undă caracteristice. Excitația are loc fie printr-o flacără de hidrogen, fie printr-un gaz plasma.
  • Spectroscopia de rezonanță magnetică nucleară, prescurtată spectroscopie RMN, se bazează pe interacțiunea nucleelor atomice într-un câmp magnetic alternativ de înaltă frecvență. Pentru răcirea magneților se utilizează heliu lichid.

Gama noastră de gaze tehnice

Cele mai importante produse din portofoliul nostru pentru cercetare și analiză:

Gaz tehnicFormula molecularăProprietățiExemplu de utilizare
AcetilenăC2H2Temperatură ridicată a flăcăriiGaz combustibil pentru AAS
ALPHAGAZN2, H2, He, ArPuritate ridicatăGaz purtător pentru MS
Heliu, lichidHeCriogen puternicRăcire la RMN
AzotN2Gaz inertGaz purtător GC
HidrogenH2Gaz combustibil, gaz reactivGaz combustibil GC-FID

Depozitarea și transportul gazelor criogenice

Pentru depozitarea și transportul azotului lichid, oxigenului lichid sau gheții carbonice există cerințe speciale privind recipientele corespunzătoare - așa-numitele recipiente criogenice. Cerințe suplimentare privind criotehnica sunt impuse în special de heliul lichid, datorită dimensiunii moleculelor sale și temperaturii de depozitare. Rata sa de evaporare trebuie menținută cât mai scăzută posibil.

Păstrarea probelor și a eșantioanelor de rezervă în condiții de răcire necesită o atmosferă de răcire sigură și stabilă. Pentru depozitarea probelor biologice în azot, sunt disponibile diverse recipiente criogenice cu tehnici criogenice diferite, în funcție de numărul de probe și de durata de depozitare. În plus, oferim un serviciu criogenic complet: pentru siguranța dumneavoastră, serviciul nostru criogenic include, pe lângă îmbrăcăminte de protecție și conducte pentru transferuri criogenice, și lucrări de întreținere a recipientelor criogenice.