Gas Ramanspektrometer NOCH1

  • Simultane Analyse mehrerer Gaskomponenten
  • Direkte, zerstörungsfreie Messung ohne Probenvorbereitung
  • Faseroptische Messung und Remote Sampling
  • Analyse von H₂, N₂, O₂, CO₂, NO₂, CH₄ und weiteren Gasen
  • Laboranalyse und Online-Prozessüberwachung
MZ

Michael Zerbin

Laser, Messtechnik, Spektroskopie


Direkte Gasanalyse
Hohe Selektivität ohne Probenahme
Antwort < 1 Werktag

Präzise Gasanalytik mit Raman-Spektroskopie

Das Gas-Ramanspektrometer von Enwave Optotronics ermöglicht die qualitative und quantitative Analyse von Gasen und Gasgemischen mittels Raman-Spektroskopie. Mehrere Raman-aktive Gaskomponenten können innerhalb einer Messung erfasst werden, ohne dass für jede Komponente ein separater Sensor erforderlich ist.

Ein wesentlicher Vorteil der Raman-Spektroskopie ist die Möglichkeit, auch homonukleare Moleküle wie Wasserstoff (H₂), Stickstoff (N₂) oder Sauerstoff (O₂) spektroskopisch zu untersuchen. Dadurch eignet sich das System insbesondere für Anwendungen, bei denen klassische IR-spektroskopische Verfahren an ihre Grenzen stoßen.

Analyse von Wasserstoff, Deuterium und Gasgemischen

Das System eignet sich für die Untersuchung unterschiedlicher Raman-aktiver Gase und kann auch zur Bestimmung der Zusammensetzung von Gasgemischen eingesetzt werden. Anwendungen umfassen beispielsweise Messungen von H₂, D₂, N₂, O₂, CO₂ sowie weiteren geeigneten Gasen.

Insbesondere bei Forschungsanwendungen mit Wasserstoff- oder Deuteriumgemischen bietet Raman-Spektroskopie den Vorteil einer selektiven spektroskopischen Identifikation der einzelnen Komponenten. Die erreichbare Nachweisgrenze und Messunsicherheit hängen dabei von Gaszusammensetzung, Druck, Messzeit und der jeweiligen Messkonfiguration ab.

Vorteile der Raman-basierten Gasanalyse

Die Raman-Technologie ermöglicht die gleichzeitige Erfassung mehrerer Gaskomponenten in einem einzigen Spektrum. Da die Messung optisch erfolgt, werden keine chemischen Reagenzien oder Verbrauchsmaterialien benötigt. Auch wechselnde Gaszusammensetzungen können mit demselben Messsystem untersucht werden.

Besonders interessant ist Raman für Moleküle, die mit klassischen IR-Absorptionsverfahren nur schwer oder nicht direkt zugänglich sind. Damit ergänzt die Raman-Gasanalyse etablierte Verfahren der Gasmesstechnik insbesondere in Forschung, Entwicklung und anspruchsvollen Prozessanwendungen.

Hohe Empfindlichkeit mit optionaler FloGasCell

Für besonders empfindliche Messungen ist optional die FloGasCell als Durchfluss-Gaszelle erhältlich. Laut Hersteller ermöglicht sie eine etwa dreifache Verbesserung der Empfindlichkeit. Für geeignete Gase gibt Enwave bei Atmosphärendruck Konzentrationen bis in den Bereich von ca. 0,02 % an. Die tatsächlich erreichbare Nachweisgrenze hängt vom jeweiligen Gas, der Gaszusammensetzung und den Messbedingungen ab.

Laboranalyse und Online-Prozessüberwachung

Das GasRaman NOCH-1 kann sowohl für Laboruntersuchungen als auch zur kontinuierlichen Online-Prozessüberwachung eingesetzt werden. Typische Anwendungen finden sich unter anderem in der Erdgas- und Biogasanalyse, Petrochemie, chemischen Industrie, Nukleartechnik und biotechnologischen Prozessanalytik. Für die Integration in industrielle Prozessumgebungen ist optional die Symbion DX-GasRaman Software verfügbar.

Beratung und applikationsspezifische Konfiguration

Die optimale Konfiguration eines Gas-Ramansystems hängt wesentlich von den zu messenden Gasen, den erwarteten Konzentrationen sowie den Druck- und Messbedingungen ab. Soliton unterstützt Sie bei der Auswahl und Auslegung des Systems für Ihre konkrete Messaufgabe. Sprechen Sie uns gerne mit Angaben zu Gaszusammensetzung, Konzentrationsbereich und Messbedingungen an.

Eigenschaften

Eigenschaft NOCH-1
Anregungslaser 532 nm DPSS
Detektor thermoelektrisch gekühlte CCD-Kamera, 16 Bit
Spektralbereich bis ca. 4200 cm⁻¹*
Software RamanReader-G
Betriebstemperatur 10–40 °C
Abmessungen 17 × 17 × 9,5″
Optional FloGasCell, Symbion DX-GasRaman
Merkliste
Nach oben scrollen