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Die folgenden Anbieter bieten Produkte von Mettler Toledo 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.

Waagen und Messtechnik (19)

Dichtemessgerät

Dichtemessgeräte bestimmen Dichte und spezifisches Gewicht flüssiger Proben schnell und präzise, etwa für Qualitätskontrolle, Forschung und Produktionsüberwachung. Häufig arbeitet ein Biegeschwinger mit U-förmigem Hohlglasrohr. Wichtig sind Genauigkeit, Messbereich, Probengröße und Reproduzierbarkeit; viskose, trübe oder feststoffhaltige Proben können die Messung beeinträchtigen.

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Feuchtigkeitsmesser

Feuchtigkeitsmesser bestimmen den Feuchtegehalt von Luft und Materialien wie Holz, Baustoffen oder Lebensmittelproben für Qualitätskontrolle, Umweltmessung, Forschung und Produktion. Entscheidend sind Messprinzip, Genauigkeit, Messbereich und Materialeignung; regelmäßige Kalibrierung unterstützt zuverlässige Ergebnisse.

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Kalorimeter

Kalorimeter erfassen quantitativ Wärmemengen bei physikalischen, chemischen oder biologischen Prozessen, etwa für spezifische Wärmekapazitäten und Reaktionswärmen. Die Auswahl richtet sich unter anderem nach Messprinzip, Betriebsart, Messbereich und Empfindlichkeit; adiabatische Systeme minimieren Wärmeverluste, isotherme halten die Temperatur konstant.

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Karl-Fischer-Titratoren

Karl-Fischer-Titratoren bestimmen den Wassergehalt in Chemikalien, Lebensmitteln, Pharmazieprodukten, Kunststoffen und Petrochemikalien. Volumetrische Systeme eignen sich für höhere Wassergehalte und größere Proben, coulometrische für sehr geringe Gehalte und kleine Mengen. Auswahlentscheidend sind Probenart, Messbereich und Genauigkeit.

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Leitfähigkeitsmessgerät

Leitfähigkeitsmessgeräte bestimmen die elektrische Leitfähigkeit von Flüssigkeiten und unterstützen die Wasserqualitätskontrolle sowie Elektrolyt-, Chemikalien- und Prozessanalysen. Messbereich, Genauigkeit, Sondenkompatibilität und Temperaturkompensation sollten zum Medium passen. Sie erfassen die Summe gelöster Ionen, nicht einzelne Ionentypen.

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Organischer Gesamtkohlenstoff (TOC)-Messgerät

TOC-Messgeräte bestimmen den gesamten organischen Kohlenstoff in Wasser, Abwasser, Prozessflüssigkeiten, Bodenextrakten und weiteren Proben zur Bewertung organischer Verunreinigungen. Die Messung erfolgt meist nach Verbrennung oder UV-Oxidation über CO2-Detektion. Auswahlrelevant sind Probenart, Genauigkeit, Durchsatz und Automatisierungsgrad.

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Partikelzähler Flüssig

Partikelzähler für Flüssigkeiten dienen der Zählung und Qualitätskontrolle etwa in Reinstwasser, Ölen, Treibstoffen und pharmazeutischen Flüssigkeiten. Entscheidend sind Messmedium, erwartete Partikelgröße und -konzentration sowie Messgenauigkeit. Optische Verfahren wie Lichtstreuung erfassen Partikel; Trübung, Blasen oder hohe Konzentrationen können die Detektion beeinträchtigen.

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pH-Meter

pH-Meter bestimmen den pH-Wert wässriger Lösungen elektrochemisch über die Spannung zwischen Mess- und Referenzelektrode. Sie eignen sich für Labor- und Prozessmessungen; Messbereich, Genauigkeit, Elektrodenkompatibilität und Kalibrieroptionen sind wichtige Auswahlkriterien. Regelmäßige Kalibrierung und Elektrodenpflege sichern präzise Ergebnisse.

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pH-Sonden

pH-Sonden erfassen den sauren oder basischen Charakter von Lösungen elektrisch über eine Glasmembran und Referenzelektrode. Sie eignen sich für Laboruntersuchungen, Prozesskontrollen und Umweltanalytik. Bei der Auswahl zählen Medien- und Temperaturbeständigkeit, Bauform, Messbereich sowie die Kompatibilität mit dem pH-Messgerät.

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Refraktometer

Refraktometer bestimmen den Brechungsindex transparenter Flüssigkeiten und Feststoffe und ermöglichen so Konzentrationsbestimmungen, etwa für Zucker oder Salz. Die Auswahl richtet sich nach Material, Messgenauigkeit und Messbereich; analoge Geräte erlauben Direktablesung, digitale zeigen Werte elektronisch an.

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Sauerstoffmessgerät

Sauerstoffmessgeräte bestimmen Sauerstoffkonzentrationen in Gasen oder Flüssigkeiten für Prozessüberwachung, Umweltanalytik sowie medizinische und biotechnologische Anwendungen. Je nach Messaufgabe sind Messprinzip, Messbereich, Genauigkeit und Medienkompatibilität entscheidend. Regelmäßige Kalibrierung und Sensorprüfung unterstützen zuverlässige Ergebnisse.

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Schmelzpunktmessgerät

Schmelzpunktmessgeräte bestimmen den Schmelzpunkt fester Proben zur Beurteilung von Zusammensetzung, Reinheit und Identität. Sie unterstützen Materialprüfung, Qualitätskontrolle sowie Forschung. Wichtig sind Temperaturgenauigkeit, Messbereich und Probenvorbereitung; je nach Bedarf stehen manuelle, automatisierte oder mikroskopische Verfahren für kleine Probenmengen zur Verfügung.

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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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Titriergerät

Titriergeräte bestimmen unbekannte Konzentrationen in Probelösungen präzise über den Verbrauch einer Maßlösung. Sie eignen sich für Säure-Base-, Redox- und Leitfähigkeitstitrationen. Die Auswahl richtet sich unter anderem nach Sensorprinzip, Automatisierungsgrad, Probenart und erforderlicher Messgenauigkeit; regelmäßige Kalibrierung und Wartung sichern zuverlässige Ergebnisse.

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Titrierstation

Titrierstationen ermöglichen die quantitative Konzentrationsbestimmung durch Titration: Das dosierte Volumen einer Maßlösung bekannter Konzentration wird stöchiometrisch ausgewertet. Je nach Bedarf stehen manuelle bis vollautomatische Systeme zur Verfügung; wichtig sind Bürettenpräzision, Fassungsvermögen und Kompatibilität mit Rührern und Kolben.

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Waagen – Kompaktwaage

Kompaktwaagen ermöglichen schnelle, zuverlässige Gewichtsmessungen kleiner Proben im Labor mit 0,01 bis 0,1 g Genauigkeit. Sie eignen sich für Forschung, Lehre und Qualitätskontrolle bei begrenztem Platz. Entscheidend sind Wägebereich, Ablesbarkeit und Wiederholgenauigkeit; für höhere Genauigkeiten sind sie nicht ausgelegt.

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Waagen – Präzisionswaage

Präzisionswaagen ermöglichen genaue Massenerfassungen von 0,1 g bis 0,001 g für Probenvorbereitung, Lösungsherstellung, Rezeptur und Qualitätskontrolle. Entscheidend sind Ablesbarkeit, Wägebereich und Wiederholgenauigkeit; meist sorgt elektromagnetische Kraftkompensation für stabile Messungen.

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Waagen – Waage allgemein

Waagen bestimmen die Masse von Objekten, Stoffen und Substanzen im Labor, etwa in Forschung, Qualitätskontrolle und Produktion. Entscheidend sind passende Tragkraft, Auflösung und Genauigkeit. Elektronische Modelle liefern digitale Ergebnisse, während Umwelteinflüsse wie Luftzug, Vibrationen und Temperaturschwankungen die Messgenauigkeit beeinträchtigen können.

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Wägetisch

Wägetische schaffen eine schwingungsarme Arbeitsfläche für empfindliche Messungen mit Präzisionswaagen, besonders bei Massenbestimmungen im Mikro- oder Milligrammbereich. Die Vibrationsisolierung kann über Elastomere, Luftlager oder Federungen erfolgen; bei der Auswahl sind Dämpfung, Größe, Belastbarkeit und chemische Beständigkeit relevant.

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Molekularbiologie, PCR und Sequenzierung (5)

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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Reaktoren – Automatisierter In-situ-Analysereaktor

Automatisierte In-situ-Analysereaktoren überwachen chemische und physikalische Prozessparameter direkt und kontinuierlich im Reaktorgefäß. Sie unterstützen die Prozessanalytik etwa bei Kristallisation, Sättigung, Nukleation und Polymorphie. Für die Auswahl sind benötigte Messgrößen, Messprinzip, Automatisierungsgrad und Reaktorkompatibilität maßgeblich.

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Reaktoren – Formulierungsreaktor

Formulierungsreaktoren unterstützen die Entwicklung und Optimierung chemischer Mischungen, etwa zur Untersuchung von Löslichkeit, Polymorphie und Keimbildung. Temperatur und Rührgeschwindigkeit lassen sich präzise steuern; bei der Auswahl sind Volumen, Temperierung, Rührsystem und Materialbeständigkeit entscheidend.

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Waagen – Analysenwaage

Analysenwaagen ermöglichen im Labor die präzise Bestimmung kleinster Stoffportionen im Milligramm- und Submilligrammbereich. Sie unterstützen Analytik, Qualitätssicherung und Forschung bei der Probenzusammensetzung, Reagenziendosierung und Substanzmengenbestimmung.

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Waagen – Trocknungswaage

Trocknungswaagen bestimmen den Feuchtigkeitsgehalt kleiner bis mittlerer Probenmengen schnell und genau. Sie eignen sich für Qualitätskontrolle, Materialprüfung und Forschung, etwa bei Lebensmitteln, Kunststoffen oder Pharmazeutika. Halogenstrahler trocknen die Probe; die anschließende Wägung erfasst den Feuchtigkeitsverlust.

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Zentrifugation und Probenvorbereitung (1)

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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Spektroskopie und Analytik (1)

Mikrovolume UV/VIS Spektrophotometer

Mikrovolume-UV/VIS-Spektrophotometer quantifizieren Nukleinsäuren und Proteine aus 0,5 bis wenigen Mikrolitern und bestimmen Konzentration sowie Reinheit ohne aufwendige Probenvorbereitung. Sie messen meist Absorption bzw. Transmission ohne Küvetten. Wichtig sind Mindestvolumen, UV/VIS-Wellenlängenbereich, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.

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Temperieren und Inkubieren (1)

Kristallisationssystem

Kristallisationssysteme steuern und überwachen Kristallbildung für Untersuchungen zu Kristallwachstum, Löslichkeit und Polymorphen in Chemie, Pharmazie und Materialwissenschaft. Entscheidend sind Temperaturregelung, Reproduzierbarkeit, Prozessüberwachung und Skalierbarkeit sowie die passende Kristallisationsart und Kompatibilität mit optischen oder spektralen Analysen.

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