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Die folgenden Anbieter bieten Produkte von Agilent an. Nutzen Sie die Übersicht, um passende Anbieter, Produktkategorien und Laborprodukte zu vergleichen und direkt eine Anfrage zu senden.

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Produktwissen

Auf LabFinder verknüpfte Produktkategorien mit weiterführendem unabhängigem Fachwissen.

Laborautomation (2)

Automatischer Probenehmer

Automatische Probenehmer entnehmen Flüssigkeits-, Gas- oder Feststoffproben programmierbar und standardisiert für Prozesskontrolle, Umweltanalytik, Mikrobiologie und Laboranwendungen. Sie verbessern Effizienz und Vergleichbarkeit. Entscheidend sind Probenmaterial, Probengröße, Systemintegration, Probenträgerkompatibilität sowie die Flexibilität der Probenstellen und Entnahmezyklen.

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Fluidarbeitsstation

Fluidarbeitsstationen ermöglichen das präzise Dosieren, Mischen und Übertragen flüssiger Proben und fördern reproduzierbare Experimente in Biologie, Chemie und Molekularbiologie. Die Auswahl richtet sich unter anderem nach Volumenbereich, benötigten Funktionen, Automatisierungsgrad und möglicher Temperaturregelung; für Feststoffe oder stark viskose Medien sind sie nicht geeignet.

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Zellbiologie und Zellkultur (2)

Automatische Zellkultur-Monitoring-Systeme

Automatische Zellkultur-Monitoring-Systeme überwachen Zellwachstum, Morphologie und Kulturbedingungen dauerhaft und reduzieren manuellen Aufwand. Sie unterstützen Forschung, Qualitätskontrolle und pharmazeutische Entwicklung mit bildgebenden, optischen oder elektrochemischen Verfahren. Wichtig sind Gefäßkompatibilität, erfasste Parameter sowie die Integration in Inkubatoren und bestehende Laborgeräte.

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Durchflusszytometer

Durchflusszytometer analysieren Zellen und Partikel im Flüssigkeitsstrom schnell und multiparametrisch über Lichtstreuung und Fluoreszenz. Sie unterstützen unter anderem Zellforschung, Immunstatusbestimmung und Qualitätskontrolle. Entscheidend sind Detektionskanäle, Fluoreszenzsensitivität, Fluorophor-Kompatibilität und bei Bedarf Sortierfunktionen.

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Chromatographie und Trenntechnik (24)

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 Detektor

Chromatographie-Detektoren erkennen und quantifizieren getrennte Probenkomponenten in GC- und LC-Analysen. Die Auswahl richtet sich nach Methode und Probeneigenschaften, etwa UV-Aktivität oder Bedarf an Massenanalyse, sowie nach Empfindlichkeit, Linearität, Nachweisgrenze und Robustheit.

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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 Gelpermeation GPC/SEC

GPC/SEC trennt gelöste Moleküle nach ihrem hydrodynamischen Volumen und dient etwa zur Bestimmung von Molmassenverteilungen oder zur Charakterisierung von Biomolekülen. Größere Moleküle eluieren früher durch poröse Gele. Entscheidend sind Säulen- und Lösungsmittelverträglichkeit sowie eine passende Größenausschlussgrenze.

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Chromatographie Grössenausschluss- SC/SEC

Die Größenausschlusschromatographie (SC/SEC) trennt Makromoleküle nach Größe beziehungsweise hydrodynamischem Volumen, etwa Proteine, Polymere und Biopolymere. Sie unterstützt Molekulargewichtsbestimmung, Homogenitätsprüfung und die Entfernung kleiner Verunreinigungen. Für gute Auflösung sollten Porengrößenspektrum und Säule zum erwarteten Molekülgrößenbereich passen.

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Chromatographie HPLC

HPLC trennt, identifiziert und quantifiziert Substanzen in flüssigen Proben, auch bei thermisch instabilen oder nichtflüchtigen Verbindungen. Sie eignet sich für Forschung, pharmazeutische Analytik, Umwelt- und Lebensmittelprüfung sowie präparative Trennungen. Die Auswahl richtet sich unter anderem nach Polarität, Molekülgröße, Trennschärfe, Nachweisgrenze und Detektionstyp.

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Chromatographie Hydrophobe Interaktions- HIC

HIC trennt Proteine über hydrophobe Wechselwirkungen und kann deren native, aktive Form erhalten. Sie dient der Reinigung und Strukturanalyse von therapeutischen Proteinen, Enzymen und Antikörpern. Entscheidend sind Hydrophobizität und Porengröße der stationären Phase sowie Salz- und pH-Bedingungen.

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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 präparativ

Präparative Chromatographie trennt und reinigt Substanzen von Milligramm- bis Kilogramm-Mengen für Forschung, Entwicklung und Produktion. Die Verfahrenswahl richtet sich nach Substanzart, Probenmenge und erforderlicher Reinheit; Adsorption, Ionenaustausch oder Größenausschluss ermöglichen angepasste Trennungen.

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Chromatographie SFC

Die superkritische Flüssigkeitschromatographie trennt und identifiziert Substanzen mit einer überkritischen mobilen Phase. Sie eignet sich besonders für thermisch empfindliche oder wenig flüchtige Verbindungen und kann schnelle Analysen mit hoher Auflösung ermöglichen. Entscheidend sind mobile Phase, Säulenkompatibilität sowie Druck- und Temperaturbereich.

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Chromatographie Umkehrphasen- RPC

Die Umkehrphasen-Chromatographie trennt und analysiert Peptide, Proteine und weitere Biopolymere anhand ihrer hydrophoben Eigenschaften. Sie nutzt eine unpolare stationäre und eine polare mobile Phase. Für Auflösung und Laufzeit sind unter anderem Säulengröße, Partikelmaterial sowie mobile Phase und pH-Wert relevant.

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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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Fraktionensammler

Fraktionensammler fangen in chromatographischen Verfahren getrennte Probenfraktionen für Analysen oder Aufbereitungen auf. Sie sind manuell oder automatisiert erhältlich; automatisierte Varianten sammeln nach programmierten Parametern und ermöglichen oft eine höhere Reproduzierbarkeit. Wichtig sind Gerätekompatibilität sowie Anzahl, Volumen und Format der Sammelgefäße.

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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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SPE-Vakuummanifolds

SPE-Vakuummanifolds unterstützen die manuelle oder halbautomatische Probenvorbereitung durch gleichmäßiges Durchleiten von Flüssigkeiten durch SPE-Säulen. Sie ermöglichen parallele Bearbeitung mehrerer partikelarmer Proben. Wichtig sind Positionszahl, Säulenformat, chemisch beständige Materialien sowie zuverlässig dichtende Anschlüsse.

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Chromatographie Säulen

Chromatographie-Säulen trennen und fraktionieren Substanzen in Gemischen über unterschiedliche Adsorption und Retentionszeiten an der stationären Phase. Sie werden unter anderem in Säulenchromatographie und HPLC eingesetzt. Wichtige Auswahlkriterien sind stationäre Phase, Packungsmaterial, Säulenform sowie Kompatibilität mit Probe, Lösungsmittel und System.

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Chromatographie-Autosampler-Fläschchen (HPLC/GC)

Autosampler-Fläschchen dienen der Probenvorbereitung und automatisierten Einbringung in HPLC und GC. Sie unterstützen reproduzierbare Injektionen und vermeiden Kontaminationen. Entscheidend sind Gerätekompatibilität, Probenvolumen, lösungsmittelbeständiges Material sowie ein dichter Verschluss gegen Verdunstung und Probenverluste.

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Chromatographie-Spritzen

Chromatographie-Spritzen ermöglichen die präzise Entnahme, Dosierung und kontrollierte Injektion von Proben und Lösungsmitteln für HPLC, UHPLC und GC. Für reproduzierbare Analysen sind Volumenbereich, Medienkompatibilität, Dichtigkeit sowie Schnittstelle und Nadelgröße auf das verwendete System abzustimmen.

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Chromatographie-Vials

Chromatographie-Vials nehmen Proben für HPLC, GC und LC/MS sicher auf, lagern sie und ermöglichen ihre automatische Einspeisung. Entscheidend sind chemisch inertes, proben- und lösemittelkompatibles Material, passendes Volumen sowie die Kompatibilität mit Autosampler und Verschluss. Sie sind keine Filter oder Reaktionsgefäße.

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Chromatographie-Vialverschlüsse und Septen

Vialverschlüsse und Septen dichten Probenfläschchen für GC, HPLC und weitere chromatographische Verfahren ab und schützen vor Kontamination und Verdunstung. Entscheidend sind die Kompatibilität mit Vial und Autosampler sowie chemische Beständigkeit, Dichtigkeit und Septummaterial zur Minimierung von Probenwechselwirkungen.

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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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QuEChERS-Kits

QuEChERS-Kits dienen der Probenvorbereitung für die Spuren- und Rückstandsanalytik in komplexen Matrices, etwa Lebensmitteln, Umwelt- oder Pflanzenproben. Salze trennen die Wasserphase, Sorbentien reinigen die Probe. Entscheidend sind Matrizenart, Zielanalyten, Nachweisgrenzen und die Kompatibilität mit GC/MS oder LC/MS.

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SPE-Kartuschen (Festphasenextraktion)

SPE-Kartuschen dienen der Probenvorbereitung, um Analyten aus flüssigen oder teilweise festen Proben selektiv zu trennen, anzureichern oder zu reinigen. Die Auswahl richtet sich nach Zielsubstanz, Matrix und gewünschter Trennwirkung; Sorbenschemie und Kapazität beeinflussen die Extraktion.

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Laborverbrauchsmaterialien (4)

Aminosäure Purification System

Aminosäure-Purifikationssysteme trennen und reinigen Aminosäuren aus biologischen, pharmazeutischen oder chemischen Proben für zuverlässige qualitative und quantitative Analysen. Häufig basieren sie auf Ionenaustauschchromatographie oder HPLC. Die Auswahl richtet sich nach Probenart, Reinheitsanforderung, Durchsatz, Nachbearbeitungskompatibilität und Automatisierungsgrad.

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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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Chemikalien – Carboxen

Carboxen sind kugelförmige synthetische Kohlenstoffpartikel zur Adsorption flüchtiger organischer Verbindungen in Probenvorbereitung und Analytik. Porenstruktur, Partikelgröße und Oberflächenchemie bestimmen die Adsorptionsleistung. Bei stark polaren oder wasserhaltigen Substanzen ist ihre Wirksamkeit eingeschränkt.

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Closed System Vials

Closed System Vials ermöglichen die luftdichte Aufbewahrung und Entnahme von Proben ohne Öffnen des Gefäßes. Sie helfen, Kontaminationen und Probenverluste bei sensitiven Analysen sowie automatisierter Probenahme zu vermeiden. Wichtig sind Material- und Gerätekompatibilität, Dichtheit, Volumen sowie chemische Beständigkeit.

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Diagnostik (1)

Systeme für Drogen- und Medikamententests

Systeme für Drogen- und Medikamententests weisen psychoaktive Substanzen und Arzneimittelmetaboliten in Urin oder Blut nach, etwa für Screenings, Abstinenzkontrollen und klinische Diagnosen. Für die Auswahl sind Substanzspektrum, Probentyp, Empfindlichkeit, Spezifität sowie gewünschte qualitative oder quantitative Ergebnisse entscheidend. Screeningbefunde benötigen häufig eine spezifischere Bestätigung.

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Liquid Handling und Pipettieren (3)

Automatischer Liquid Handler

Automatische Liquid Handler automatisieren präzise und reproduzierbare Pipettier- und Dosierschritte bei der Probenvorbereitung, etwa in Genomik, Proteomik oder Zellkultur. Sie eignen sich besonders für kleine Volumina und hohen Durchsatz. Auswahlrelevant sind Volumenspektrum, Workflow-Komplexität, Gefäßformate und Schnittstellen.

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Automatisiertes Pipettiersystem

Automatisierte Pipettiersysteme übertragen Flüssigkeiten präzise und wiederholbar zwischen Reagenzgläsern, Mikroplatten oder Röhrchen. Sie programmieren komplexe Pipettierschritte und reduzieren manuelle Fehler. Bei der Auswahl sind Volumenintervall, Kanalzahl, Verbrauchsmaterial-Kompatibilität sowie Softwarefunktionalität relevant; hochviskose oder schäumende Flüssigkeiten können Einschränkungen verursachen.

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Liquid Handler

Liquid Handler automatisieren die präzise Übertragung von Flüssigkeiten für Proben- und Reagenzvorbereitung, Mikrotiterplatten-Dosierung und standardisierte Laborabläufe. Sie arbeiten je nach System mit Pipetten, Pumpen oder Schalltechnik. Entscheidend sind Volumenbereich, Kanalzahl, Labware-Kompatibilität sowie Dosiergenauigkeit und Reproduzierbarkeit.

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Massenspektrometrie (9)

Ionenmobilitäts-Massenspektrometer (IM-MS)

Ionenmobilitäts-Massenspektrometer trennen Ionen zusätzlich zur Masse nach ihrer Mobilität und erhöhen so die Informationsdichte komplexer Proben. Sie unterstützen das Erkennen von Isobaren und Strukturisomeren, etwa in Proteomik, Umwelt- oder Arzneimittelkontrolle. Auswahlrelevant sind Messprinzip, Auflösung, Empfindlichkeit sowie die LC- oder GC-Kompatibilität.

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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 – Ionenfallen Massenspektrometer

MS-Ionenfallen-Massenspektrometer analysieren in elektromagnetischen Feldern eingeschlossene Ionen zur differenzierten Bestimmung von Masse und Struktur. Mehrfache Massenselektion und Anregung ermöglichen komplexe Mehrstufenanalysen. Für die Auswahl sind Fallentyp, erforderliche Auflösung, Empfindlichkeit, Probenart und Massenbereich relevant.

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MS – Quadrupol Flugzeitmassenspektrometer QTOF MS / HRMS

QTOF-MS/HRMS kombiniert Quadrupol-Massenselektion mit schneller, hochauflösender Flugzeitmessung für quantitative und qualitative Analysen hoher Massengenauigkeit. Die gezielte Fragmentierung unterstützt die Identifikation in komplexen Proben. Wichtige Auswahlkriterien sind Massenauflösung, Analysegeschwindigkeit, Fragmentierungsflexibilität und Datenanalysesoftware.

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MS – Quadrupol-Massenspektrometer

Quadrupol-Massenspektrometer analysieren Moleküle im Gas- oder Restgaszustand über ihr Masse-zu-Ladungs-Verhältnis, etwa für Rest- und Spurengasanalysen sowie komplexe Gemische. Ein quadrupolares Wechselfeld selektiert die Ionen. Entscheidend sind Massengenauigkeit, Empfindlichkeit, Messbereich und die Kompatibilität mit der Probenaufbereitung.

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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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MALDI-Targets / MALDI-Targetplatten

MALDI-Targetplatten dienen als Trägersubstrat für Proben in der MALDI-TOF-Massenspektrometrie: Mit Matrix aufgetragene und getrocknete Proben werden per Laser ionisiert und über ihr Masse-zu-Ladung-Verhältnis analysiert. Wichtig sind Gerätekompatibilität, Material, Spotanordnung und gegebenenfalls Oberflächenbeschichtungen.

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Waagen und Messtechnik (1)

Vakuummessgerät

Vakuummessgeräte erfassen und überwachen Unterdruck in Labor- und Industrieanlagen, etwa für Prozesskontrolle, analytische Messungen und Materialprüfungen. Messbereich, Genauigkeit, Messprinzip und chemische Beständigkeit sind wichtige Auswahlkriterien. Regelmäßige Kalibrierung unterstützt dauerhaft präzise Messwerte.

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Mikroskopie und Imaging (2)

Laser direct infrared imaging (LDIR)

LDIR ermöglicht hochauflösende IR-Bilder und punktuelle Spektren zur Analyse von Oberflächenstrukturen und chemischen Verteilungen, etwa in Materialprüfung, Umweltanalytik sowie Chemie und Biologie. Reflektionsmessungen mit abstimmbaren Quantenkaskadenlasern vermeiden Kohärenzartefakte; ATR erfasst Merkmale unter 10 µm. Wichtig sind Auflösung, Signal-Rausch-Verhältnis und Probengröße.

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Live Cell Imaging

Live Cell Imaging ermöglicht die zeitaufgelöste mikroskopische Untersuchung lebender Zellen in vitro, etwa von Zellteilung, Dynamik und Reaktionen auf Wirkstoffe. Je nach Anwendung sind zeitliche Auflösung, Fluorophore, Detektorempfindlichkeit sowie Temperatur- und CO2-Kontrolle der Proben wichtige Auswahlkriterien.

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Molekularbiologie, PCR und Sequenzierung (6)

Automatisierte Probenvorbereitungssysteme

Automatisierte Probenvorbereitungssysteme mechanisieren Schritte wie Pipettieren, Verdünnen und Mischen, um Durchsatz und Reproduzierbarkeit in biochemischen, molekularbiologischen und diagnostischen Laboren zu verbessern. Entscheidend sind passende Probenformate, Vorbehandlungsart und Automatisierungsgrad; heterogene oder schwer handhabbare Proben können manuellen Eingriff erfordern.

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Elektrophorese

Elektrophorese trennt geladene Moleküle wie DNA, RNA oder Proteine im elektrischen Feld nach Größe, Ladung und Form. Sie unterstützt Charakterisierung und Quantifizierung in Molekularbiologie, Analytik und Materialprüfung. Die Wahl richtet sich unter anderem nach Molekülart, Trägermaterial, Puffersystem und gewünschter Automatisierung.

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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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Microarray

Microarrays ermöglichen das parallele Screening zahlreicher Biomoleküle aus kleinen Proben, etwa für Genexpressions-, Genotypisierungs-, Proteininteraktions- oder Gewebeanalysen. Entscheidend sind Microarray-Typ, Analysenpunktzahl, Probenmenge und die Kompatibilität mit Detektionstechnik wie Fluoreszenzscannern.

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Next Generation Sequenzierung (NGS)

Next Generation Sequenzierung ermöglicht die parallele Analyse zahlreicher DNA-Fragmente und erfasst genomische Informationen großer Probenmengen schnell und detailliert. Sie wird in Genomforschung, molekularer Diagnostik und personalisierter Medizin eingesetzt. Wichtige Auswahlkriterien sind Durchsatz, Leselänge, Abdeckungstiefe sowie die Kompatibilität mit Probenvorbereitung und Workflow.

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Kits NGS Library Quantifizierung

Kits zur NGS-Library-Quantifizierung bestimmen Konzentration und teils Qualität von DNA-Bibliotheken nach der Library-Erstellung und vor der Sequenzierung. Sie helfen, geeignete Probenmengen zu wählen und Über- oder Unterbeladungen zu vermeiden. Fluorometrische Verfahren sind schnell und empfindlich, qPCR-basierte Methoden können die Amplifizierbarkeit zusätzlich bewerten.

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Laborsicherheit und Einrichtungen (7)

Heisssiegelmaschine

Heisssiegelmaschinen versiegeln Verpackungen mit thermoplastischen Schichten durch Wärme und Druck dicht und sicher, etwa für Laborproben, Chemikalien oder Verbrauchsmaterialien. Entscheidend sind die Materialkompatibilität, Temperatur und Siegelkraft sowie passende Verpackungsabmessungen; druck- oder temperaturempfindliche Produkte sind ungeeignet.

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Pumpen – Diffusionspumpe

Diffusionspumpen erzeugen Hochvakuum, indem ein Hochgeschwindigkeitsdampfstrahl Gasmoleküle zum Auslass transportiert. Sie eignen sich für Forschung, Labor und industrielle Prozesse mit Bedarf an sauberem Vakuum. Wichtige Auswahlkriterien sind Saugvermögen, Enddruckgrenze, Systemkompatibilität sowie Heiz- und Kühlanforderungen.

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Pumpen – Drehschieberpumpe

Drehschieberpumpen sind Verdrängerpumpen zur Förderung von Gasen und Flüssigkeiten und erzeugen im Labor Vakuum für analytische Geräte und Prozessanlagen. Exzentrisch rotierende Flügel bilden wechselnde Förderkammern. Entscheidend sind Förderleistung, Medium, Druckniveau sowie Ölversorgung; abrasive oder stark korrosive Medien sind ungeeignet.

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Pumpen – Ionenpumpe

Ionenpumpen sind Membran-Transportproteine für den energieabhängigen Transport spezifischer Ionen gegen elektrochemische Gradienten. Sie dienen im Labor zur Untersuchung von Ionentransportmechanismen und ionenspezifischen Effekten. Auswahlrelevant sind Ionenspezifität, Kopplungsmechanismus, Systemkompatibilität, Stabilität und Messbarkeit der Transportaktivität.

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Pumpen – Kolbenpumpe

Kolbenpumpen sind Verdrängerpumpen zur Förderung von Flüssigkeiten und Gasen bei hohem, konstantem Druck. Sie eignen sich auch für viskose oder feststoffhaltige Medien. Wichtige Auswahlkriterien sind Betriebsdruck, Fördermedium, Fördervolumen sowie bei Dosieraufgaben Genauigkeit und Förderzyklus.

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Pumpen – Vakuumpumpe

Vakuumpumpen erzeugen im Labor Unterdruck für Filtration, Destillation, Trocknung und Evakuierung. Sie unterstützen kontrollierte Druckverhältnisse sowie die Behandlung empfindlicher Proben. Entscheidend sind erreichbare Vakuumstufe, Volumenstrom und Wirkprinzip; für sehr niedrige Drücke können Vor- und Hochvakuumpumpen kombiniert werden.

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Vakuumsystem

Vakuumsysteme erzeugen und halten Unterdruck für Laboranwendungen wie Filtration, Trocknung, Entgasung und Prozesssteuerung. Sie können konstante oder variable Bedingungen bereitstellen. Bei der Auswahl sind benötigtes Vakuumniveau, zu evakuierendes Volumen sowie Art der Gase oder Dämpfe entscheidend.

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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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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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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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Mehrwinkel-Lichtstreuung (MALS)

Mehrwinkel-Lichtstreuung (MALS) bestimmt aus der Streulichtintensität bei mehreren Winkeln molare Masse und Gyrationsradius von Biopolymeren, Nanopartikeln und Molekülverbänden. Für die Auswahl sind Messwinkelbereich, Detektorauflösung sowie die Eignung für Probentyp und Konzentration relevant.

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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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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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Raman-Spektroskopie

Raman-Spektroskopie ermöglicht die nicht-invasive Analyse von Materialien, Molekülen und wässrigen Systemen anhand inelastischer Lichtstreuung. Sie liefert Informationen etwa zu Zusammensetzung, Kristallinität und Verspannung. Für die Auswahl sind spektrale Auflösung, Empfindlichkeit sowie die Kompatibilität mit der Probenart relevant; Fluoreszenz kann Messungen beeinträchtigen.

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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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Statische Lichtstreuung (SLS)

Statische Lichtstreuung charakterisiert Partikelgrößen und -verteilungen in trockenen sowie dispergierten Proben anhand der winkelabhängigen Intensität gestreuten Laserlichts. Entscheidend sind Messbereich, Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Probenart. Bei stark absorbierenden, hochkonzentrierten oder stark polydispersen Proben ist die Methode eingeschränkt.

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Tablettenprüfgerät Wirkstofffreisetzung, Dissolution

Tablettenprüfgeräte zur Wirkstofffreisetzung bestimmen quantitativ Geschwindigkeit und Ausmaß des Wirkstoffübergangs in Flüssigkeiten. Sie unterstützen Qualitätssicherung und Wirkstoffentwicklung unter kontrollierten Bedingungen. Wichtige Auswahlkriterien sind Probenpositionen, präzise Temperaturregelung, Agitationsmechanismus sowie die Kompatibilität mit Paddle- oder Basket-Verfahren.

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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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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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