Skalar CFA
Objektnummer | B00011157 |
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Seriennummer | 011157 |
Object Naam | Skalar CFA |
Status | Archiv |
Status, leverings- en betalingsvoorwaarden
Apparatuurcontrole
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Opmerking |
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Andere landen |
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Beschrijving status:
Alle artikelen zijn gebruikte artikelen, tenzij bij een artikel uitdrukkelijk wordt vermeld dat het om een nieuw apparaat gaat.
Firma: Skalar
Modell: CFA
Nachfolgende Abbildungen und Beschreibungen sind modellbezogen und aus Prospekten entnommen.
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Den exakten Lieferumfang entnehmen Sie bitte aus dem Angebotstext.
Autosampler
The SANpIus System has three models of autosamplers available. An autosampler comprises a carousal (SA1000/1006) or sample trays (SA1070) in which liquid samples and standard solutions are placed. 1 or 2 sample probes pick up sample/standard solution and wash alternately. The flow of samples, standards and washes is aspirated into the chemistry unit.
Features SA1000/1006
- sample, wash and air times are user settable.
- for SA1000: all standard SFA analyser cups fit the tray for SA 1006: 3,5 ml cups and extra large test tubes of 12 ml fit the tray
- pick up of 2 samples simultaneously
- removable dust cover
- up to 40/80 samples (including standard solutions) per run
Aufbau eines SFAS
Ein SFAS besteht aus den folgenden Komponenten
- Probennehmer
- Transportpumpen
- Analysenmodul (e)
- Detektion
- Registrierung und / oder Auswertung
Probennehmer
In einem Probennehmer werden Probengefäße mit den zu untersuchenden Proben aufgestellt und in einer festgelegten Zeitfolge angesaugt und zum SFAS geleitet. Zwischen den Proben wird eine Reinigungsflüssigkeit, in der Regel dest. Wasser angesaugt. Mit dieser Reinigungsflüssigkeit werden die Proben getrennt und das Ansaugsystem gereinigt.
Transportpumpen
Zum Transport der Proben und der Reagenzien werden Schlauchpumpen eingesetzt. Mit diesen Schlauchpumpen können eine größere Anzahl von Reagenzien gleichzeitig transportiert werden. Es werden Präzisionsschlauchpumpen eingesetzt, der Einsatz von Kolbenpumpen, wie sie z.B. in der HPLC eingesetzt werden, wäre wirtschaftlich untragbar.
Analysenmodule
Ein Analysenmodul ist die Komponente im SFAS, die zur Durchführung der Analyse eingesetzt wird. Im Gegensatz zu den übrigen Komponenten eines SFAS, die allround einsetzbar sind, sind die Analysenmodule nur für die Analyse eines speziellen Parameters konstruiert und gebaut. Bis auf wenige Aus-nahmen läßt sich mit einem Analysenmodul auch nur ein Parameter analysieren.
Detektion
Zur Detektion sind eine Vielzahl von Geräten im Einsatz. Der größte Teil sind jedoch Photometer, da ca. 90% des SFAS Applikationen auf einer photometrischen Detektion basieren. Weiterhin sind Fluorimeter, Flammenphotometer und UV Photometer im Einsatz. Bei den nicht optischen Detektionen sind pH - Meter, Leitfähigkeitsdetektoren und Ionenspezifische Elektroden im Einsatz. Abgerundet wird die Liste der Detektoren mit speziellen Detektoren wie z.B. Durchflußdichtemessgeräten.
Registrierung und Auswertung
Die Registrierung und Auswertung ist ein weites Feld, das von einer preiswerten Registrierung mittels Linienschreibern bis zu einer rechnergestützten Auswertung mit speziell entwickelter Software reicht.
Durch den starken Preisverfall in der EDV geht der Trend, wie in der gesamten Analytik, immer mehr zur rechnergestützten Auswertung.
Photometer
Das Photometer SA 6250 ist ein Durchflußphotometer zum Gebrauch mit einem automatischen Analysensystem nach der Segmented Flow Technik. Mit dem Photometers SA 6250 können bis zu 2 photometrische Kanäle bei unter-schiedlichen Wellenlängen detektiert werden.
Durch die Wahl eines entsprechenden Photometerkopfes kann die photometrische Messung im gleichen oder in zwei verschiedenen Flüssigkeitsströmen erfolgen. Mit einem Aufrüstsatzes kann das SA 6250 in ein SA 6260 umgebaut werden, wobei sich die Anzahl der Meßkanäle verdoppelt.
Das Photometer SA 6250 besteht aus einer elektronischen Einheit und Photometerköpfen. Es sind 3 verschiedene Arten von Photometerköpfen lieferbar, wovon jedoch nur jeweils einer an das SA 6250 anzuschließen ist ( Nach Ein-bau des Aufrüstsatzes wird das SA 6250 zum SA 6260 und es können bis zu 2 Photometerköpfe unterschiedlicher oder gleicher Art angeschlossen werden ).
Der Photometerkopf SA 6206
In den Photometerkopf SA 6206 können bis zu 2 Küvetten eingesetzt werden. In diesen 2 Küvetten werden 2 unterschiedliche Flüssigkeiten bei unter-schiedlicher Wellenlänge gemessen. Die Küvettenräume für die beiden Küvetten sind mit A und B gekennnzeichnet.
Reaktor
Technische Daten
Stromversorgung: 220 V / 50 Hz
110V/60Hz (Option)
Reaktor 5521: Heizblock mit 35 Windungen Glasspirale ( 7,7 ml )
Reaktor 5522: Heizblock mit 15 Windungen Glasspirale (3,9 ml )
Temperaturbereich: 0 - 100 C bzw. 100 - 180 C
Der Temperaturbereich ist auf der Platine mittels schwarzen Schalter variierbar
Temperaturregler: PID ( proportional integrating differentating )
Temperaturstabilität: +- 0,1 C am Fühler
Heizelement: 100 VA
Temperaturfühler: Pt-100
Außenmaße: 70*70*245
Gewicht: 2 kg
Nitritanalysator
Idee und Prinzip des SFAS (Segmented Flow analysen System) sit die Segmentierung eines Flüssigkeitsstromes mit Hilfe von Luftblasen. Dadurch wird eine homogene Durchmischung erreicht und eine Verschleppung der Probe verhndert, da die Luftblasen wie eine Bürsteim System wirken. Die einzelnen Reagenzien werden durch eine Peristaltic- oder Schlauchpumpe angesaugt.
Skalar Methode
Analyse: Nitrat + Nitrit
Meßbereich: 2 - 100 ppm N
PRINZIP
Die automatische Bestimmung von Nitrat und Nitrit basiert auf der Reduktionsmethode mit Cadmium. Die Probe wird hierbei durch eine Säule geleitet, die mit Kupfer beschichtetes Cadmium enthält. Dadurch wird das Nitrat aus der Probe zu Nitrit reduziert. Das so entstandene und das bereits in der Probe vorhandene Nitrit wird durch Diazotierung mit Sulfanilamid und anschließender Kupplung mit N-(1-Naphtyl)-ethylendiamindihydrochlorid bestimmt. Es entsteht ein kräftig gefärbter Azofarbstoff, der bei 540 nm gemessen wird.
Analyse: Phosphat
Meßbereich: 0.3 10 ppm P
PRINZIP
Die automatische Bestimmung von Phosphat beruht auf der folgenden Reaktion; Ammoniummolybdat, katalysiert durch Kaliumantimonyltartrat, reagiert in saurem Medium mit in Lösung befindlichem Phosphat zu einem Antimonylphosphormolybdänsäure-Komplex. Dieser wird durch Ascorbinsäure zu einem intensiv blau gefärbten Komplex, der hei 880 nm photometrisch bestimmt wird und der Konzentration an Phosphat proportional ist.
Analyse: Chlorid
Meßbereich: 6 - 500 ppm CI
PRINZIP
Die automatische Bestimmung von Chlorid basiert auf der folgenden Methode; das Thiocyanat wird vom Quecksilberthiocyanat abgelöst, unter Bildung von nichtionischem aber löslichem Quecksilberchlorid. Das freie Thiocyanat bildet mit dem vorhandenen freien Eisen einen roten Komplex. Die Farbe dieses Komplexes wird hei 470 nm gemessen.