{"id":8391,"date":"2019-03-14T20:30:29","date_gmt":"2019-03-14T19:30:29","guid":{"rendered":"https:\/\/aemas.com\/comparing-toc-analysis-techniques\/"},"modified":"2023-08-28T16:08:01","modified_gmt":"2023-08-28T14:08:01","slug":"vergleich-von-toc-analysetechniken","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aemas.com\/de\/vergleich-von-toc-analysetechniken\/","title":{"rendered":"Vergleich von TOC-Analysetechniken"},"content":{"rendered":"<p>Teledyne Tekmar hat k\u00fcrzlich einen neuen <a href=\"https:\/\/aemas.com\/wp-content\/uploads\/Chosing-the-appropriate-TOC-Analyzer.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Leitfaden<\/strong><\/a> ver\u00f6ffentlicht, der Techniken zur Analyse des Gesamten Organischen Kohlenstoffs (TOC) vergleicht. Der Leitfaden bietet wichtige Informationen f\u00fcr Benutzer und empfiehlt das beste Instrument f\u00fcr Ihre spezifische Anwendung. Die TOC-Analyse, die in verschiedenen Labors verwendet wird, ist eine Technik, um die Sauberkeit und Reinheit von Wasser zu bestimmen. Sie ist ein erforderlicher Test gem\u00e4\u00df dem United States Pharmacopoeia (USP), dem European Pharmacopoeia (EP) und dem Japanese Pharmacopoeia (JP) und wird h\u00e4ufig eingesetzt, um Abwasser, B\u00f6den und Trinkwassersicherheit zu \u00fcberwachen.<\/p>\n<p>Die Kohlenstoffanalyse begann in den 1630er Jahren, als der Wissenschaftler Jan Battist Van Helmont Kohlendioxid entdeckte. Im Jahr 1756 fand Joseph Black eine M\u00f6glichkeit, Kohlendioxid zu messen, und die Methode wurde 1924 weiter verfeinert. American Cyanamid entwickelte 1948 einen Infrarot-Gasanalysator, und 1967 patentierte DOW Chemical ein Kohlenstoffgehalt-Messsystem, das w\u00e4ssrige Proben manuell direkt in einen Sauerstoffgasstrom einspritzte. Seitdem haben Hersteller eine Reihe von technologischen Fortschritten gemacht, um den sich \u00e4ndernden Kundenanforderungen gerecht zu werden.<\/p>\n<p>Labore in den Biotechnologie- und Pharmaindustrien verwenden TOC bei Reinigungsvalidierungsverfahren, einschlie\u00dflich Reinigung-in-Place. Die Konzentration von TOC kann auch verwendet werden, um den Erfolg von Reinigungsverfahren zu verfolgen und sicherzustellen, dass keine Kreuzkontamination auftritt. Der Schutz von Trinkwasser ist ein Hauptziel lokaler, staatlicher und nationaler Organisationen und Regierungen, und die Popularit\u00e4t der TOC-Analyse hat aufgrund der Notwendigkeit zugenommen, Abwasser und kommunales Wasser auf organische Stoffe zu testen. Der Leitfaden besagt: &#8222;Wenn stark organhaltiges Wasser dem Desinfektionsprozess w\u00e4hrend der normalen Aufbereitung unterzogen wird, entstehen Desinfektionsnebenprodukte, die krebserregend sind. Es ist wichtig sicherzustellen, dass der TOC im ein- und austretenden Wasser aus der Wasseraufbereitungsanlage niedrig ist, um die \u00f6ffentliche Sicherheit zu gew\u00e4hrleisten.&#8220;<\/p>\n<p>Der Leitfaden behandelt drei Hauptoxidationstechniken, die von TOC-Analysatoren heute verwendet werden:<\/p>\n<ul>\n<li>Katalytische Verbrennung &#8211; Die Probe wird in einen mit Katalysator gef\u00fcllten Schlauch injiziert, der in einem Ofen bei 680 \u00b0C &#8211; 1000 \u00b0C eingeschlossen ist. Die Kombination aus Temperatur, sauerstoffreichem Umfeld und Katalysator oxidiert den Kohlenstoff in der Probe zu CO2. Das CO2 wird dann zum Nichtdispersiven Infrarot (NDIR)-Detektor geleitet.<\/li>\n<li>UV-Persulfat &#8211; Eine Aliquot der aufgeblasenen Probe wird in einen UV-Reaktor \u00fcbertragen, bei dem die Oxidationskraft aus einer Kombination aus Natriumpersulfat und UV-Licht stammt.<\/li>\n<li>Hochtemperaturkeramik &#8211; Die Probe wird bei einer Temperatur von bis zu 1800 \u00b0C in einen Ofen eingespritzt, begleitet von einem Sauerstrom. F\u00fcr diesen Oxidationsprozess ist kein Katalysator erforderlich. Das CO2 wird dann zum NDIR-Detektor geleitet.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Der Leitfaden \u00fcberpr\u00fcft auch die Arten, St\u00e4rken und Schw\u00e4chen von NDIR-Detektoren, einschlie\u00dflich ihrer Unf\u00e4higkeit, halogenierte Verbindungen zu handhaben, und ihrer Herausforderungen bei Feuchtigkeit. Teledyne hebt auch andere Nachweismethoden hervor, darunter:<\/p>\n<ul>\n<li>Leitf\u00e4higkeit \u2013 Misst die Probe vor und nach der Oxidation, wobei die Differenz den TOC-Gehalt anzeigt.<\/li>\n<li>Membranleitf\u00e4higkeit \u2013 Verwendet eine hydrophobe Gaspermeationsmembran, um gel\u00f6stes CO2 besser von anderen chemischen Verbindungen zu unterscheiden.<\/li>\n<\/ul>\n<p>F\u00fcr zus\u00e4tzliche Informationen zu Oxidations- und Nachweismethoden k\u00f6nnen Sie sich gerne an Aemas wenden.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Teledyne Tekmar hat k\u00fcrzlich einen neuen Leitfaden ver\u00f6ffentlicht, der Techniken zur Analyse des Gesamten Organischen Kohlenstoffs (TOC) vergleicht. Der Leitfaden bietet wichtige Informationen f\u00fcr Benutzer und empfiehlt das beste Instrument f\u00fcr Ihre spezifische Anwendung. Die TOC-Analyse, die in verschiedenen Labors verwendet wird, ist eine Technik, um die Sauberkeit und Reinheit von Wasser zu bestimmen. 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