Farbe, Lacke und Lösungsmittel (001-050)

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AN-V-117 Eisen in Ethanol  
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Bestimmung von Eisen in Ethanol durch adsorptive Stripping Voltammetrie (AdSV) mit der HMDE. Ein PIPES-Puffer wird als Trägerelektrolyt und Brenzkatechin bei einem pH-Wert von 7.0 als Komplexbildner verwendet.
AN-V-116 Zink und Blei in Ethanol  
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Bestimmung von Zn und Pb durch anodische Stripping Voltammetrie (ASV) in einem Acetatpuffer bei pH 4.6.
AN-V-067 Formaldehyd, Acetaldehyd und Aceton in Methanol  
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Bestimmung von Formaldehyd, Acetaldehyd und Aceton in Methanol als Hydrazon nach Reaktion mit Hydrazinsulfat.
AN-V-065 Wolfram in organischer Phase  
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Bestimmung von W(VI) in der organischen Phase nach Aufschluss.
AN-V-052 Vanadium, Nickel, Kobalt und Chrom in Lösungsmittel  
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Bestimmung von Vanadium, Nickel, Kobalt und Chrom in einem Lösungsmittel nach Aufschluss.
AN-V-023 Aluminium in einer basischen ZnO-Lösung  
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Bestimmung von Al in einer basischen ZnO-Lösung mit Eriochromblauschwarz  R bei 60°C.
AN-V-022 Antimon und Bismut in einer basischen ZnO-Lösung, in einem Arbeitsgang  
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Bestimmung von Sb und Bi in einer basischen ZnO-Lösung in einem Arbeitsgang.
AN-S-276 Halogens and sulfur in residual solvent applying Combustion IC  
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Determination of fluoride, chloride, bromide and sulfate in a residual solvent using anion chromatography with conductivity detection after sequential suppression.
AN-S-227 Anionen in Dimethylacetamid  
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Bestimmung von Chlorid, Bromid, Nitrat, Phosphat und Sulfat in Dimethylacetamid unter Verwendung der Anionenchromatographie und anschliessender Leitfähigkeitsdetektion nach chemischer Suppression.
AN-S-131 Bestimmung von Lactat, Acetat, Chlorid, Methylsulfat, Bromid und Sulfat  
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Bestimmung von Lactat, Acetat, Chlorid, Methylsulfat, Bromid und Sulfat mittels Anionenchromatographie und anschliessender Leitfähigkeitsdetetion nach chemischer Suppression.
AN-S-122 Fluorid, Glycolat, Chlorid und Oxalate in einer Latexdispersion  
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Bestimmung von Fluorid, Glycolat, Chlorid und Oxalat in einer Latexdispersion mittels Anionenchromatographie und anschliessender Leitfähigkeitsdetektion nach chemischer Suppression und Dialyse als Probenvorbereitung.
AN-S-111 Chromatspuren in einer Farbstofflösung  
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Bestimmung von Chormat in einer Farbstofflösung mittels Anionenchromatographie und anschliessender Leitfähigkeitsdetektion nach chemischer Suppression.
AN-S-094 Chloracetate in langkettigen Carbonsäuren mittels Dialyse für die Probenvorbereitung  
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Bestimmung von Monochloracetat (MCA) und Dichloracetat (DCA) in langkettigen Carbonsäuren mittels Anionenchromatographie und anschliessender Leitfähigkeitsdetektion nach chemischer Suppression und Dialyse für die Probenvorbereitung.
AN-S-093 Nitrat, Phosphat, Sulfat und Chromat in einem kataphoretischen Galvanisierbad  
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Bestimmung von Nitrat, Phosphat, Sulfat und Chromat in einem kataphoretischen Galvanisierbad mittels Anionenchromatographie und anschliessender Leitfähigkeitsdetektion nach chemischer Suppression.
AN-S-089 Acetat und Dichloracetat in Chloressigsäure  
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Bestimmung von Acetat und Dichloracetat in Chloressigsäure mittels Anionenchromatographie und anschliessender Leitfähigkeitsdetektion nach chemischer Suppression.
AN-S-084 Chlorid, Phosphat, Phosphit und Sulfat in einer Farbstofflösung  
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Bestimmung von Chlorid, Phosphat, Phosphit und Sulfat in einer Farbstofflösung mittels Anionenchromatographie und anschliessender Leitfähigkeitsdetektion nach chemischer Suppression.
AN-S-064 Glycolat, Acetat und Chlorid in Chloressigsäure  
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Bestimmung von Glycolat, Acetat und Chlorid in Chloressigsäure (MCA) mittels Anionenchromatographie und anschliessender Leitfähigkeitsdetektion nach chemischer Suppression.
AN-S-061 Anionen in Tinte mittels Dialyse für die Probenvorbereitung  
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Bestimmung von Chlorid, Sulfat, Maleat, Oxalat und Fumarat in Tinte mittels Anionenchromatographie und anschliessender Leitfähigkeitsdetektion nach chemischer Suppression und Dialyse für die Probenvorbereitung.
AN-S-050 Chlorid, Nitrat und Sulfat in Methanol  
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Bestimmung von Chlorid, Nitrat und Sulfat in Methanol mittels Anionenchromatographie und anschliessender Leitfähigkeitsdetektion nach chemischer Suppression.
AN-S-041 Sulfat in Dieselmotor-Kühlmittel mittels Dialyse für die Probenvorbereitung  
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Bestimmung von Sulfat in Dieselmotor-Kühlmittel mittels Anionenchromatographie und anschliessender Leitfähigkeitsdetektion nach chemischer Suppression und Dialyse für die Probenvorbereitung.
AN-S-006 Hypophosphit, Phosphat und organische Säuren in Ethylenglykol  
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Bestimmung von Hypophosphit, Formiat, Phosphat, Adipat, P-Nitrobenzoat und Sebacat in Ethylenglykol mittels Anionenchromatographie und anschliessender Leitfähigkeitsdetektion nach chemischer Suppression.
AN-O-026 L-Lactid, Citrat und Lactat in einer Acetonlösung  
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Bestimmung von L-Lactid, Citrat und Lactat in einer Acetonlösung mittels Ionenausschlusschromatographie und anschliessender direkter Leitfähigkeitsdetektion.
AN-O-013 Lactat, Formiat und Acetat in einem kataphoretischen Galvanisierbad  
Bild anzeigen: Lactat, Formiat und Acetat in einem kataphoretischen Galvanisierbad
Bestimmung von Lactat, Formiat und Acetat in einem kataphoretischen Galvanisierbad mittels Ionenausschlusschromatographie und anschliessender direkter Leitfähigkeitsdetektion.
AN-N-057 Chlorid und Sulfat in einem Reaktivfarbstoff  
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Bestimmung von Chlorid und Sulfat in einem Reaktivfarbstoff mittels Anionenchromatographie und anschliessender direkter Leitfähigkeitsdetektion. Suppressierte IC funktioniert nicht, da der Farbstoff in einer alkalihaltigen Lösung hydrolysiert wird und Sulfat freisetzt.
AN-N-042 Silicat und Borat in Ethylenglykol  
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Bestimmung von Silicat und Borat in Ethylenglykol mittels Anionenchromatographie und anschliessender direkter Leitfähigkeitsdetektion nach chemischer Suppression.
AN-N-039 Iodid in Abwasser (Farbstoffindustrie) mittels Dialyse für die Probenvorbereitung  
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Bestimmung von Iodid in Abwasser (Farbstoffindustrie) mittels Anionenchromatographie und anschliessender amperometrischer Detektion mit einer Silberelektrode und Dialyse für die Probenvorbereitung.
AN-N-008 Fünf Anionen in einem organischen Lösungsmittel (Toluen)  
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Bestimmung von Acetat, Format, Chlorid, Bromid und Sulfat in Toluen-Mutterlauge mittels Anionenchromatographie und anschliessender direkter Leitfähigkeitsdetektion.
AN-K-045 Wasser in Methylcyclohexan  
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Bestimmung des Wassergehalts in Methylcyclohexan durch coulometrische Karl-Fischer-Titration.
AN-K-043 Wasser in Anilin  
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Bestimmung des Wassergehalts von Anilin in gepuffertem Lösungsmittel mittels Karl-Fischer-Titration.
AN-K-033 Wasser in Piperidin und Piperazin  
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Bestimmung des Wassergehalts in Piperidin und Piperazin mittels Karl-Fischer-Titration unter Verwendung eines gepufferten Lösungsmittelgemischs.
AN-K-028 Wasser in Farbpaste  
Bild anzeigen: Wasser in Farbpaste
Bestimmung des Wassergehalts in Farbpaste mittels Karl-Fischer-Titration.
AN-K-023 Wasser in Ethylen-Dichlorid  
Bild anzeigen: Wasser in Ethylen-Dichlorid
Bestimmung des Wassergehalts in Ethylen-Dichlorid mittels Karl-Fischer-Titration. Da die Probe freies Chlor, welches die Bestimmung beeinträchtigt, enthalten könnte, müssen getrennte KF-Reagenze eingesetzt werden.
AN-K-005 Wasser in Tinte  
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Bestimmung des Wassergehalts in Tinte mittels Karl-Fischer-Titration.
AN-H-019 Bestimmung von Chlor in Haushaltsbleichmitteln  
Bild anzeigen: Bestimmung von Chlor in Haushaltsbleichmitteln
Bestimmung von Chlor in Haushaltsbleichmitteln.
AN-C-027 Kalzium, Magnesium und Kalium in Natriumkarbonat  
Bild anzeigen: Kalzium, Magnesium und Kalium in Natriumkarbonat
Bestimmung von Kalium, Kalzium und Magnesium in Natriumkarbonat mittels Kationenchromatographie und anschliessender direkter Leitfähigkeitsdetektion.
AB-310 Iodine adsorption number of carbon black according to ASTM D1510  
Bild anzeigen: Iodine adsorption number of carbon black according to ASTM D1510
ProcessLab is a robust industrial analyzer that incorporates all needed equipment in a sealed case. It comes ready to use – including an industrial PC and operating unit as well as all needed analytical instruments. After the user has placed the sample(s) and pressed the start button, the system autonomously carries out the calibration and sample determination(s). Detailed results are available for export via corporate ethernet or analog output lines.
The ProcessLab setup described here carries out a fully automated determination of the iodine adsorption number (IAN) of a carbon black using a sample processor.
That allows many samples to be analyzed in one single run. The setup includes the needed components for all measurements and, thanks to its flexibility, is able to meet specific demands on site.
AB-270 Synthese von Phenylazonaphthol  
Bild anzeigen: Synthese von Phenylazonaphthol

Die wichtige Gruppe der Azofarbstoffe umfasst eine grössere Zahl von Verbindungen als alle anderen Farbstoffklassen zusammen. Die Azoverbindungen bilden die Basis vieler Farbstoffe und Pigmente, die heutzutage in der Textil-, Papier- und Holzindustrie eingesetzt werden.

Dieses Bulletin beschreibt die automatisierte Synthese von Phenylazonaphthol durch Diazotierung von Anilin und anschliessende Azokupplung mit 2-Naphthol. Der Liquino 711 dient zur Steuerung und Überwachung des gesamten Prozesses.

AB-196 Polarographische Bestimmung von Formaldehyd  
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Formaldehyd lässt sich an der DME reduktiv bestimmen. Während einige Proben direkt ins Polarographiergefäss eingemessen werden können, bedingen andere spezieller Probenvorbereitungsschritte, wie z. B. Absorption, Extraktion oder Destillation.
Zwei Methoden werden beschrieben. Mit der ersten Methode wird Formaldehyd direkt in alkalischer Lösung reduziert. Höhere Konzentrationen an Alkali- oder Erdalkaliionen können zu Interferenzen führen. In diesen Fällen wird die zweite Methode empfohlen. Formaldehyd wird mit Hydrazin zu Hydrazon kondensiert und dann polarographisch in einer sauren Lösung bestimmt.
8.000.6036EN Atline-Wasserbestimmungen in der Prozessanalytik  
Bild anzeigen: Atline-Wasserbestimmungen in der Prozessanalytik
Das vorgestellte Atline-System erlaubt eine schnelle und einfache Wasserbestimmung. Es ist für das raue Produktionsumfeld entsprechend robust aufgebaut. Dank der Modularität kann es dem jeweiligen Prozess angepasst werden und es lassen sich Wassergehalte zwischen 0.02 und 50% in zahlreichen Zwischen- beziehungsweise Endprodukten bestimmen. Alle Analysenergebnisse stehen zentral für Überwachungs-, Steuerungs- und Regelaufgaben zur Verfügung und können wahlweise über Ethernet oder analoge
Ausgänge am I/O Controller exportiert oder in einem Prozessleitsystem weiterverarbeitet werden.
8.000.6036DE Atline-Wasserbestimmungen in der Prozessanalytik  
Bild anzeigen: Atline-Wasserbestimmungen in der Prozessanalytik
Das vorgestellte Atline-System erlaubt eine schnelle und einfache Wasserbestimmung. Es ist für das raue Produktionsumfeld entsprechend robust aufgebaut. Dank der Modularität kann es dem jeweiligen Prozess angepasst werden und es lassen sich Wassergehalte zwischen 0.02 und 50% in zahlreichen Zwischen- beziehungsweise Endprodukten bestimmen. Alle Analysenergebnisse stehen zentral für Überwachungs-, Steuerungs- und Regelaufgaben zur Verfügung und können wahlweise über Ethernet oder analoge
Ausgänge am I/O Controller exportiert oder in einem Prozessleitsystem weiterverarbeitet werden.
8.000.6020EN Titrimetrische Analytik von Biokraftstoffen  
Bild anzeigen: Titrimetrische Analytik von Biokraftstoffen
Verschiedene Prüfverfahren wie die Bestimmung der Säure- und Iodzahl in Biodiesel sowie die Chlorid- und Sulfatanalyse in Bioethanol werden beschrieben.
8.000.6020DE Titrimetrische Analytik von Biokraftstoffen  
Bild anzeigen: Titrimetrische Analytik von Biokraftstoffen
Verschiedene Prüfverfahren wie die Bestimmung der Säure- und Iodzahl in Biodiesel sowie die Chlorid- und Sulfatanalyse in Bioethanol werden beschrieben.
8.000.6005EN Hyphenated techniques as modern detection systems in ion chromatography  
Bild anzeigen: Hyphenated techniques as modern detection systems in ion chromatography
The coupling of highly efficient ion chromatography (IC) to multi-dimensional detectors such as a mass spectrometer (MS) or an inductively coupled plasma mass spectrometer (ICP/MS) significantly increases sensitivity while simultaneously reducing possible matrix interference to the absolute minimum. By means of IC/MS several oxyhalides such as bromate and perchlorate can be detected in the sub-ppb range. Additionally, organic acids can be precisely quantified through mass-based determination even in the presence of high salt matrices.
By means of IC-ICP/MS different valence states of the potentially hazardous chromium, arsenic and selenium in the form of inorganic and organic species can be sensitively and unambiguously identified in one single run.