准备好为您的样品寻找完美的水分方法了吗?

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由我们的专家开发的保湿方法

How to measure moisture content in pharmaceuticals
如何测量药品中的水分含量
How to measure moisture content in the chemical industry
如何测量化工中的水分含量
How to measure moisture content in foods
如何测量食物中的水分含量
How to measure moisture content in plastic pellets
如何测量塑料颗粒中的水分含量
How to measure moisture content in wood pellets
如何测量木屑颗粒中的水分含量
How to calculate total solids in wastewater
如何计算废水中的总固体含量
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干燥损失 - 方法搜索应用

易于转移的水分方法

样品在干燥箱中与水分测定仪中如何加热?

在干燥箱中,样品使用对流热加热,热空气在样品周围循环以逐渐去除水分。这个过程可能需要更长的时间,并且会使样品暴露在均匀的热量下。相比之下,水分测定仪使用卤素或红外辐射从上方快速直接加热样品,从而通过精确控制实现更快的水分测定。与传统干燥箱相比,这种直接加热方法可以更快地获得结果和更高的效率。

水分和水一样吗?

不,水分不仅仅是水。术语“水分”包括加热到规定温度时蒸发的所有挥发性物质,包括水、酒精、溶剂和其他化合物。了解这种区别对于准确的水分分析至关重要。如果水是首选分析物,卡 尔费休滴定 法是专门测量含水量的精确方法。

为什么产品中的水分含量很重要?

水分对许多产品(包括药品、塑料和食品)的加工性能、保质期和整体质量起着至关重要的作用。最佳水分含量可确保最佳加工结果,影响定价并遵守法律法规,例如管理食品中允许水分含量的法规。

我可以使用水分测定仪代替标准干燥箱方法吗?

是的,如果您能证明水分测定仪的结果在准确性和可重复性方面与干燥箱的结果相匹配,则可以使用水分测定仪。这需要为水分测定仪开发一种合适的方法,并根据干燥箱的结果进行验证。

含水量、干含量和 ATRO 水分有什么区别?

  • 水分含量:样品中基于其原始(湿)重量的水分百分比。
  • 干含量:干燥后剩余固体的百分比,基于样品的原始(湿)重量。
  • ATRO 水分 (AM):水分含量以样品最终(干)重量的百分比表示。不同的行业可能更喜欢不同的定义,例如木材和纸浆中的 ATRO。

TS 和 DC 在水分分析中代表什么?

TS(总固体)和 DC(干含量)是同义词,表示干燥过程中所有水分蒸发后剩余材料的百分比。我们的水分测定仪可以自动计算这个百分比。

如何为特定物质的水分测定仪开发干燥方法?

要创建干燥损失方法,您可以以先前测试中的已知参考值为目标,也可以开发一种新方法,为您的样品提供可重复和快速干燥。对于梅特勒-托利多水份测定仪,请利用集成的方法向导来指导您有效地完成此过程。 或者,您可以从头开始创建自己的方法。在我们的参考论文 “水分方法开发:卤素水分测定仪性能优于干燥箱的方法”中找到一些指导。或者在我们的 现有水分方法库 适用于由我们的专家创建的各种样品。

方法向导可在 梅特勒-托利多 HX204、HS153 和 HC103.

水分测定仪的结果与标准干燥箱方法相比如何?

水分测定仪通常提供与干燥箱干燥损失相当的结果,分析时间更快,作更简单。它们是公认方法的有效替代品,包括 USP <731> 和 ASTM D6980。

什么是方法向导,它有什么帮助?

集成方法向导是 HC103、HS153 和 HX204 的一项功能,有助于为特定样品开发合适的水分方法。根据样品的特性以及干燥温度和关闭标准的测试,方法向导可以为您的样品制定合适的方法。方法向导通过三个简单的步骤指导您完成水分方法的开发:

  1. 问卷:基于样本特征提出方法参数
  2. 温度助手:测定干燥温度
  3. 测试测量:验证温度并选择适当的关断标准

在方法向导的每个步骤之后,您可以决定是接受当前方法设置还是完成向导的另一个步骤。对于步骤 2 和 3,需要参考水分含量值。

常见的水分测定技术有哪些优缺点?


Drying OvenHalogen Moisture AnalyzerKarl Fischer TitrationNear-Infrared Spectroscopy (NIR)
DescriptionThermogravimetric principleThermogravimetric principleChemical oxidation reaction principleInfrared spectroscopic principle
Advantages
  • Often is the reference procedure method
  • Several samples can be analyzed at the same time
  • Large sample volumes possible
  • Fast measurement time (typically 5-15 min)
  • Simple handling
  • No manual calculations
  • Compact instrument, no balance or desiccator required
  • Suitable for at-Iine use
  • Water-specific (measure from 2ppm to 100% water) 
  • Fast measurement time (typically 0.5 to 3 min)
  • Compact instruments
  • Automatic calculations
  • Possibility to have an autosampler
  • Fast measurement time (typically 0.5 to 1 min)
  • Little to no sample preparation
  • Recovery of intact sample
  • Multiparameter
Disadvantages
  • Very long measurement time (hours)
  • Substances other than water may evaporate
  • Prone to errors because of the high level of manual handling and the number of calculations required
  • Unsuitable for at-line use
  • Substances other than water may evaporate
  • No other solvent or "moisture" is determined
  • Requires dedicated chemical know-how
  • Sample preparation can be critical for complete water extraction
  • Calibration is difficult (typically, a moisture analyzer is needed)
  • Expensive devices
  • High maintenance costs
  • Can only measure down to 0.1 %MC

Learn more about some available moisture determination technologies here.

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