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Chromatographie und Trenntechnik (8)

Chromatographie allgemein

Chromatographie trennt Stoffgemische zur Identifizierung, Inhaltsbestimmung oder Reinigung von Substanzen. Die Auswahl richtet sich nach Analyseziel, Probenmatrix und Trennsubstanzen sowie nach Phasenzusammensetzung, Empfindlichkeit und Trennleistung. Grundlage ist die unterschiedliche Verteilung zwischen stationärer und mobiler Phase.

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Chromatographie Equipment

Chromatographie Equipment ermöglicht die präzise Trennung sowie qualitative und quantitative Analyse komplexer Stoffgemische in LC, GC und gekoppelten MS-Verfahren. Komponenten wie Säulen, Pumpen und Detektoren sollten zur Methode, den Probenmengen sowie Anforderungen an Auflösung und Empfindlichkeit passen; regelmäßige Wartung sichert reproduzierbare Ergebnisse.

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Chromatographie Gas- GC

Die Gaschromatographie trennt gasförmige oder verdampfbare Stoffgemische für qualitative und quantitative Analysen, etwa in Umweltmessungen und Qualitätskontrolle. Entscheidend sind Probenart, stationäre Phase, Säulendimensionen, Trägergas und Detektorkompatibilität. Nichtflüchtige oder thermisch labile Verbindungen sind nicht direkt analysierbar.

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Chromatographie LC/MS

LC/MS kombiniert Flüssigchromatographie und Massenspektrometrie zur Trennung, Identifizierung und Quantifizierung von Molekülen in komplexen Proben. Geeignet ist das Verfahren besonders für polare, mittelgroße sowie thermo- oder säureempfindliche Moleküle. Wichtige Auswahlkriterien sind Säulentrennung, MS-Typ, Sensitivität und Detektionsgrenzen.

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Chromatographie UPLC

UPLC trennt flüssige Proben unter hohem Druck an Säulen mit Partikeln bis 2 µm und ermöglicht schnelle Analysen bei geringerem Lösemittelverbrauch. Sie eignet sich etwa zur Bestimmung von Wirkstoffen, Verunreinigungen und Naturstoffen; entscheidend sind abgestimmte Säule, Druckfestigkeit und Pumpengenauigkeit.

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Headspace-Autosampler

Headspace-Autosampler automatisieren die Entnahme flüchtiger oder gasförmiger Analyten aus dem Gasraum fester und flüssiger Proben für die Gaschromatographie. Sie unterstützen eine reproduzierbare Probenvorbereitung. Wichtig sind die Kompatibilität mit vorhandenen Systemen, geeignete Probenvolumina sowie Temperaturregelung und Flexibilität bei Gefäßgrößen.

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HPL

HPL-Systeme trennen und analysieren Mehrstoffgemische anhand der Wechselwirkungen zwischen stationärer und mobiler Phase unter hohem Druck. Für die Auswahl sind Trenn- und Detektionsverfahren, Flussrate, Druckbereich, Probenvolumen sowie Detektorkompatibilität relevant. Geeignet sind lösliche, ausreichend stabile Substanzen.

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Thermodesorptionssysteme

Thermodesorptionssysteme bereiten Gas-, Luft- und Feststoffproben für GC und GC/MS auf, indem sie VOCs und weitere Komponenten temperaturgesteuert freisetzen. Sie arbeiten ohne chemische Lösemittel und eignen sich für flüchtige, thermisch stabile Analyten. Auswahlkriterien sind Desorptionsverfahren, Analysensystem-Kompatibilität und Automatisierungsgrad.

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Laborverbrauchsmaterialien (2)

Multiwellplatten Reader

Multiwellplatten Reader detektieren und werten biologische, chemische und physikalische Reaktionen in Mikrotiterplatten aus, etwa bei ELISA, Zellwachstumstests oder Hochdurchsatz-Screenings. Entscheidend sind unterstützte Messprinzipien wie Absorption, Fluoreszenz oder Lumineszenz sowie die Kompatibilität mit Plattenformaten und Assaytypen.

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Platten-Stapler

Platten-Stapler automatisieren das Stapeln und Wechseln von Mikroplatten für standardisierte, durchsatzstarke Assays und Laborworkflows, etwa in Zellkultur und Molekularbiologie. Sie steuern mechanisch den Plattenwechsel ohne eigene Messtechnik. Entscheidend sind Formatkompatibilität, Stapelkapazität, Wechselgeschwindigkeit und die Integration angeschlossener Geräte.

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Liquid Handling und Pipettieren (1)

Mikrotiterplatten-Dispenser

Mikrotiterplatten-Dispenser automatisieren die präzise Abgabe von Flüssigkeiten und Reagenzien in unterschiedliche Mikroplattenformate, etwa für Hochdurchsatz-Screening und Zellbiologie. Auswahlrelevant sind Kanalzahl, Volumenbereich, Dosiergenauigkeit und Plattenkompatibilität. Pneumatische oder mechanische Pumpen ermöglichen reproduzierbare Dosierungen; hochviskose Stoffe können die Präzision einschränken.

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Massenspektrometrie (4)

MS – Flugzeitmassenspektrometer (TOFMS)

Flugzeitmassenspektrometer bestimmen Massen geladener Moleküle und Fragmente über ihre Flugzeit und eignen sich für qualitative sowie quantitative molekulare Analysen. Entscheidend sind Massengenauigkeit, Auflösung und eine zum Probenmaterial passende Ionisation. Ionenspiegel können durch Ionenfokussierung Genauigkeit und Auflösung verbessern.

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MS – ICP-MS Massenspektrometer

ICP-MS-Massenspektrometer ermöglichen die quantitative und qualitative Analyse von Elementen und Isotopen, besonders in der anorganischen Spurenanalytik von Umweltproben, Werkstoffen und Schwermetallrückständen. Die Probe wird im Argonplasma ionisiert und nach Masse getrennt detektiert; Nachweisgrenzen, Auflösung und Interferenzunterdrückung sind wichtige Auswahlkriterien.

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MS – Tandem Massenspektrometrie MS/MS

Tandem-Massenspektrometrie (MS/MS) selektiert Ionen, fragmentiert sie gezielt und analysiert die Fragmente zur Strukturaufklärung komplexer Moleküle. Sie eignet sich unter anderem für Proteine, Peptide sowie Umwelt-, pharmazeutische und forensische Proben. Auswahlrelevant sind Ionisation, Fragmentierung, Auflösung, Empfindlichkeit und die Kopplung mit GC oder LC.

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MS – Triple Quad Massenspektrometrie TQMS

Triple-Quad-Massenspektrometrie ermöglicht die selektive Fragmentierung und präzise Analyse spezifischer Fragmentionen. Sie eignet sich für empfindliche, spezifische Messungen niedriger Konzentrationen etwa in Pharmakokinetik, Umwelt- und biologischen Analysen. Wichtig sind Nachweisgrenzen, CID-Zellqualität, lineare Dynamik und die Kompatibilität mit GC- oder LC-Systemen.

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Waagen und Messtechnik (1)

Thermogravimetrische Analysatoren (TGA)

Thermogravimetrische Analysatoren messen Masseänderungen von Proben temperatur- oder zeitabhängig unter kontrollierter Atmosphäre. Sie dienen zur Bestimmung thermischer Stabilität, Zersetzung, Feuchte- und Füllstoffanteilen. Wesentliche Auswahlkriterien sind Temperaturfenster, Atmosphärensteuerung, Messgenauigkeit und Probenkapazität.

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Mikroskopie und Imaging (3)

In Vivo Imaging Systeme

In Vivo Imaging Systeme ermöglichen die nicht-invasive Darstellung anatomischer Strukturen und molekularer Prozesse in lebenden Organismen. Sie unterstützen Studien zu Krankheitsverläufen, Therapiewirkmechanismen und biologischen Prozessen. Die Auswahl richtet sich unter anderem nach Bildgebungsmodalität, Auflösung, Kontrast, Gewebetiefe und Kompatibilität mit Tiermodellen.

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Mikro-CT

Mikro-CT ermöglicht die zerstörungsfreie, hochauflösende 3D-Bildgebung innerer Strukturen kleiner Proben in Biologie, Medizin und Materialwissenschaft. Projektionsbilder aus verschiedenen Winkeln werden mittels Röntgenstrahlen zu Volumendaten rekonstruiert. Wichtige Auswahlkriterien sind Auflösung, Kontrastvermögen, Probengröße und Detektionsbereich.

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Pflanzen Imaging System

Pflanzen Imaging Systeme ermöglichen die nicht-invasive In-vivo-Beobachtung von Wachstum und physiologischen Veränderungen unter kontrollierten Bedingungen. Kamerabasierte 2D-, 3D-, Top- oder Side-View-Aufnahmen liefern quantitative Bilddaten. Entscheidend sind Bildqualität, flexibel positionierbare Kameras sowie die Regelung von Licht und Temperatur.

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Molekularbiologie, PCR und Sequenzierung (2)

Dynamisch-mechanische Analyse

Die dynamisch-mechanische Analyse charakterisiert thermomechanische Eigenschaften, insbesondere von Kunststoffen, unter sinusförmiger Belastung. Sie erfasst Kraft, Verformung und Phasenverschiebung über Temperatur und Frequenz zur Bestimmung von komplexem Modul, Elastizität und Dämpfung. Entscheidend sind geeignete Probengeometrie und Belastung im linearelastischen Bereich.

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Kapillarelektrophorese

Kapillarelektrophorese trennt geladene Teilchen in dünnen Kapillaren mittels Hochspannung und analysiert Nanoliter-Proben in wenigen Minuten. Sie dient der Identifikation und Quantifizierung etwa von Ionen, Peptiden, Proteinen und Nukleinsäuren. Bei der Auswahl sind Probenart, Detektion, Kapillardurchmesser und Automatisierung relevant.

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Laborsicherheit und Einrichtungen (1)

Kompressor

Kompressoren verdichten Gase zur Erzeugung von Druckluft und Druckgasen für pneumatische Steuerungen, Gasanalysen, Prozesstechnik oder Kühlung. Entscheidend für die Auswahl sind benötigtes Gasvolumen und maximaler Druck; Bauarten wie Kolben-, Schrauben- oder Membrankompressoren unterscheiden sich in Wartungsbedarf und Geräuschentwicklung.

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Zentrifugation und Probenvorbereitung (4)

Aufschlusssystem

Aufschlusssysteme machen schwerlösliche anorganische Proben wie Oxide, Silikate oder Sulfate für die anschließende Spektrometrie oder Chromatographie chemisch verfügbar. Die Auswahl richtet sich nach Probenart, Aufschlussmittel sowie Dauer und Effizienz; Mikrowellensysteme ermöglichen durch direkte Energieübertragung eine schnelle, gleichmäßige Erwärmung.

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Dynamisches Differenzkalorimeter (DSC)

Dynamische Differenzkalorimeter analysieren thermische Eigenschaften von Feststoffen, Flüssigkeiten und Pulvern, etwa Schmelzpunkt, Glasübergang, Kristallisation und Enthalpieänderungen. Sie messen Wärmeflussdifferenzen zwischen Probe und Referenz bei programmierbarem Temperaturprofil. Wichtige Auswahlkriterien sind Temperaturbereich, Empfindlichkeit sowie Heiz- und Kühlraten.

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Laborpresse

Laborpressen verarbeiten Proben mechanisch für Probenvorbereitung und Materialprüfung, etwa zum Trocknen und Flachdrücken oder zur Tablettenherstellung aus Pulvern. Entscheidend sind Pressdruck, Betätigungsart, Pressfläche und Materialkompatibilität; elektrische Modelle ermöglichen höhere, konstantere Drücke.

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Säureaufschlussgefässe

Säureaufschlussgefässe bereiten Proben in sauren Lösungen für Element- und Spurenstoffanalysen vor, indem organische und anorganische Bestandteile chemisch aufgeschlossen werden. Entscheidend sind säurebeständiges Material, Dichtheit sowie Druck- und Temperaturbeständigkeit passend zu Säuretyp, Verfahren und Aufschlussgerät.

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Spektroskopie und Analytik (15)

Atomabsorptionsspektrometer (AAS)

Atomabsorptionsspektrometer bestimmen spezifische Elemente in flüssigen oder festen Proben und eignen sich für Spuren- sowie Hauptmetallanalysen. Flammen-AAS ist für einfachere Anwendungen ausgelegt, während Graphitrohr-AAS eine höhere Empfindlichkeit für Spurenelemente bietet. Entscheidend sind unter anderem Nachweisgrenze, Probenvolumen und Probenmatrix.

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Element-Spektrometer

Element-Spektrometer bestimmen die chemische Zusammensetzung fester, flüssiger oder gasförmiger Proben und quantifizieren Metalle, Anorganika sowie Spurenelemente. Sie unterstützen etwa Umweltanalytik, Materialprüfung und Qualitätskontrolle. Entscheidend sind Messprinzip, Elementumfang, Nachweisgrenze und Probenart; Matrixeffekte können die Genauigkeit beeinflussen.

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Elementanalytische Geräte

Elementanalytische Geräte bestimmen Haupt- und Spurenelemente in festen, flüssigen und gasförmigen Proben, etwa für Schadstoffüberwachung, Qualitätskontrolle und Forschung. Die Auswahl richtet sich nach Probenmatrix, Ziel-Elementen, Nachweisgrenzen, Empfindlichkeit, Analysevolumen und Probendurchsatz; Methoden unterscheiden sich zudem in möglichen Interferenzen und Probenanforderungen.

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Fluoreszenz-Spektrophotometer

Fluoreszenz-Spektrophotometer bestimmen fluoreszierende Probeninhalte qualitativ und quantitativ über die Messung der Emission nach Lichtanregung. Sie eignen sich für biochemische, molekularbiologische, pharmazeutische und umweltanalytische Anwendungen. Wichtige Auswahlkriterien sind Anregungs- und Emissionsbereich, Empfindlichkeit, Probenformat und Halterung.

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Fluoreszenzmessung

Fluoreszenzmessung bestimmt fluoreszierende Bestandteile über die nach Lichtanregung emittierte, längerwellige Strahlung und ermöglicht empfindliche, selektive Konzentrationsmessungen. Sie eignet sich für Laboranalytik, Biochemie, Umweltüberwachung und Materialprüfung. Wichtige Auswahlkriterien sind Empfindlichkeit, Dynamikbereich, Probenkompatibilität sowie variable oder feste Wellenlängenbereiche.

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Fourier transform infrarot Spektrophotometer (FTIR)

FTIR-Spektrophotometer identifizieren und charakterisieren Feststoffe, Flüssigkeiten und Gase anhand ihrer Infrarot-Absorptionsspektren. Sie messen Interferogramme mit einem Michelson-Interferometer und berechnen daraus Spektren. Wichtige Auswahlkriterien sind Messbereich, Auflösung, Detektorempfindlichkeit sowie die passende Probenaufnahme, etwa Durchlicht, Reflexion oder ATR.

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FTIR-Mikroskope

FTIR-Mikroskope analysieren und charakterisieren kleinste Probenbereiche chemisch, etwa Werkstoffstrukturen, Zellen, Kunststoffe oder pharmazeutische Präparate. Sie verbinden Mikroskopie mit FTIR-Spektroskopie für Bildgebung und chemische Kartierung. Entscheidend sind Spektralbereich, räumliche Auflösung sowie geeignete Messmodi wie Transmission, Reflexion oder ATR.

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ICP-OES-Spektrometer

ICP-OES-Spektrometer ermöglichen schnelle, simultane Multielementanalysen etwa für Schwermetalle in Wasser und Boden, die Prozesskontrolle oder Werkstoffprüfung. Die spektral aufgelöste Emission im induktiv gekoppelten Plasma wird quantifiziert. Entscheidend sind Nachweisbereich, Empfindlichkeit, Probendurchsatz und Automatisierung.

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NIR Solutions

NIR-Lösungen ermöglichen die zerstörungsfreie Analyse zahlreicher Parameter und unterstützen schnelle Qualitätsentscheidungen bei Wareneingang, Produktion und Freigabe. Sie beruhen auf der Lichtabsorption an Molekülen. Entscheidend sind Messbereich, Genauigkeit, Kalibrierbarkeit sowie Probenart und Einsatzumgebung.

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NIR Spektrophotometer

NIR-Spektrophotometer analysieren im Bereich von etwa 780 bis 2500 nm physikalische Eigenschaften wie Feuchtigkeit und Partikelgröße sowie die chemische Zusammensetzung. Sie messen meist die Lichtabsorption; entscheidend sind passende Probendurchführung, spektrale Auflösung, Empfindlichkeit und anwendungsspezifische Kalibrierung.

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Polarimeter

Polarimeter bestimmen die optische Drehung linear polarisierten Lichts und unterstützen die Charakterisierung chiraler Substanzen sowie die Qualitätssicherung in Chemie, Pharmazie und Lebensmittelanalytik. Wichtige Auswahlkriterien sind Wellenlängenbereich, Messgenauigkeit, Auflösung und Probenanforderungen; stark farbige oder intransparente Proben sind nur eingeschränkt geeignet.

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Quecksilber-Analytik

Quecksilber-Analytik erfasst Quecksilber in Gasen, Flüssigkeiten und Feststoffproben für Umweltüberwachung, Prozess- und Qualitätskontrolle sowie Sicherheitsprüfungen. Die Methodenwahl richtet sich nach Probenmatrix, erforderlicher Nachweisgrenze und Sensitivität; Interferenzen und Probenvorbereitung können die Messergebnisse beeinflussen.

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Spektralphotometer allgemein

Spektralphotometer messen Lichtintensität abhängig von der Wellenlänge, meist im UV-Vis-Bereich, zur Analyse chemischer und biologischer Proben sowie für Farb- und Materialprüfungen. Je nach Probe sind Durchlicht- für transparente oder Reflexionsmessungen für undurchsichtige Materialien auszuwählen; Spektralbereich und Messgeometrie sind entscheidend.

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UV/VIS Spektrophotometer

UV/VIS-Spektrophotometer bestimmen Konzentration und Qualität von Proben über deren Lichtabsorption im UV- und sichtbaren Bereich. Sie eignen sich etwa für Nukleinsäure- und Proteinreinheit sowie Trübungsmessungen von Bakterienkulturen. Entscheidend sind Wellenlängenbereich, Messgenauigkeit und Messprinzip; stark streuende oder opake Proben können die Genauigkeit begrenzen.

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XRM / Röntgenmikrotomographie

Die Röntgenmikrotomographie ermöglicht die zerstörungsfreie, hochauflösende 3D-Untersuchung innerer Strukturen fester Proben, etwa in Materialprüfung, porösen Medien und biologischen Proben. Entscheidend sind Auflösung, untersuchbares Probenvolumen, Strahlungsquelle sowie Rekonstruktions- und Visualisierungsleistung; große oder stark absorbierende Proben sind nur eingeschränkt analysierbar.

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