IAG Hybrid-Gasanalysator - Duale Technologie für die fortschrittliche Gasanalyse
Der IAG versa + MS Hybrid-Gasanalysator ist eine hochmoderne Lösung, die die Stärken der Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie (FTIR) und der Massenspektrometrie (MS) in einem leistungsstarken System vereint. Entwickelt für Präzision, Flexibilität und Zuverlässigkeit, setzt dieses Gerät neue Maßstäbe in der Gasmesstechnik.
Erhältlich entweder als All-in-One-Konfiguration, bei der die FTIR- und MS-Analysatoren zusammen in einem einzigen versa06-Messschrank untergebracht sind, um den Betrieb zu optimieren und den Platzbedarf zu minimieren, oder als modularer Aufbau, bei dem das Massenspektrometer auch als eigenständiges Gerät verwendet werden kann, das über die Software in die bestehende versa06-Benutzeroberfläche integriert wird. Dies ermöglicht einen flexiblen Einsatz in verschiedenen Umgebungen und Anwendungen.
Wichtigste Vorteile
- Erweiterter Gasdetektionsbereich: FTIR zeichnet sich durch die Identifizierung infrarotaktiver Verbindungen aus, während MS nicht IR-aktive und spurengebundene Spezies nachweist und so eine umfassende Gasprofilerstellung gewährleistet.
- Hohe Empfindlichkeit und Genauigkeit: Die Kombination der Technologien ermöglicht eine präzise Quantifizierung komplexer Gemische, selbst bei sehr niedrigen Konzentrationen.
- Datenerfassung in Echtzeit: Schnelle Reaktionszeiten und kontinuierliche Überwachung unterstützen die dynamische Prozesssteuerung und Emissionsanalyse.
- Fähigkeit zur Kreuzvalidierung: Die Überprüfung mit zwei Methoden verbessert die Datenintegrität und verringert die Messunsicherheit.
- Skalierbar und anpassungsfähig: Ob integriert oder eigenständig, das System passt sich an verschiedene Anwendungen in Industrie, Forschung und Umwelt an.
Typische Anwendungen
- Emissionsprüfungen für Kraftfahrzeuge und Industrie
- Verbrennungs- und Prozessgasanalyse
- Umweltüberwachung und Kontrolle der Luftqualität
- Chemische und pharmazeutische Prozessoptimierung
- Wissenschaftliche Forschung in der Gasphasenchemie