Das IMETER MessSystem Das IMETER MessSystem
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Auftragsmessungen, Screenings, Optimierungen, haltbare Ergebnisse

 

Gerne unterstützen wir Sie mit Erfahrung und Kompetenz. Wir führen einfache und komplizierte Auftragsmessungen durch für feine sach- und fachgerechte Materialvergleiche und persistente Material-Charakterisierungen.

► Viskosität / Rheologie   
Präzisionsmessungen zum Fließverhalten, über einen weiten Strömungs- und Temperaturbereich, metrologische Messungen das bedeutet absolute Vergleichbarkeit. 

► Grenz- und Oberflächenspannung
Messungen von Zeit-, Temperatur-, Konzentrationsabhängigkeiten, traditionelle und metrologische Messergebnisse.

► Dichte von Flüssigkeiten
Präzisionsbestimmungen, Ausdehnungskoeffizienten, Konzentrationsmessungen, Konzentrationsherstellungen, Normalflüssigkeiten.

► Feststoffdichte
Dichte/Volumenbestimmung auch an Pulvern, Gelen und hochviskosen Flüssigkeiten, Ausdehnungskoeffizienten.

► Porosität, Sorptivität 
Saugvermögen und -Geschwindigkeit, Steighöhe, Bulk- und Pulverkenngrößen.


Stoffeigenschaften sind fundamental. - Richtig, in Hochauflösung und präziser Wiederholung, ergeben sich die sinngebenden Zusammenhänge - aber mindestens sinnvolle Mittelwerte 

 

 

⧫ zum Kontaktformular oder Tel. +(49)821 706450

 


Von der Anfrage bis zum Ergebnis

IMETER Dienste zur Feststoffdichte- und Volumenbestimungen

Festkörperdichte, Rohdichte, Ausdehnungskoeffizienten ...

Auftrags - Dichtemessungen

 

IMETER bietet Ihnen ein vielfältiges Spektrum zu Messungen der Feststoffdichte - an Körpern, Granulaten, Pulvern, Pasten und porösen Stoffen. Wir messen für Sie einzelne Proben und Serien, führen Screenings  und Verbundaufgaben durch.
Sie erhalten exakte Dichtebestimmungen gemäß der Definitionsmethode zu dieser Eigenschaft - ausführlich und genauestens dokumentiert. Die vollständige Aufbereitung von Messung und Ergebnis spart Ihre Zeit bei der Beurteilung und liefert haltbare, gut kommunizierbare Ergebnisse!

IMETER stellt Ihnen hier die genaueste Technik für die Dichtemessung an Feststoffen zur Verfügung. Zahlreiche technische und methodische Besonderheiten der IMETER Technologie und ein Schatz an Erfahrung bieten Ihnen Messergebnisse in höchster Qualität. Wir setzen das hydrostatischen Prinzip zur Messung ein; jedoch in einer patentierten Technik ohne systematische Fehler. Die Effekte durch eine Probenaufhängung werden eliminiert und eine Signal- bzw. Sensordrift tritt nicht auf sondern wird durch unsere exklusive Differenzwäge- und In-Process-Justierungs-Technik eliminiert (vgl.: ►IMETER Dichte-Messung). Zusätzlich bieten wir Ihnen statistisch abgesicherte Ergebnisse aus Mittelwertsmessungen, auch in Zusammenhängen mit Zeit (Kinetik), Temperatur (Ausdehnungskoeffizient), Konzentration und bei Bedarf auch in Verbindung mit weiteren Messgrößen. Eine neu zur Verfügung stehende Besonderheit für poröse Materialien wie Sintermaterialien, Holz, Lebensmittel, Naturstoffe, Keramiken etc. zur Bestimmung der Rohdichte (d.h. die geometrische Dichte von Stoffen, bzw. scheinbare Dichte) kann jetzt durch eine neue Verfahrens- und Auswertemethode eingesetzt werden.

Die Ergebnisse werden mit sehr ausführlichen Prüfberichten ausgeliefert. Diese enthalten auch eine detaillierte Darstellung der Messunsicherheit. Bitte finden Sie die dokumentierte Beispiele zu Messaufgaben weiter unten auf dieser Seite.

Messaufgaben: Bestimmung der Dichte: als(1)Mittelwert, in (2)Zeitabhängigkeit (kinetische Koeffizienten), in (3)Temperaturabhängigkeit (Ausdehnungskoeffizient, Temperaturkoeffizient der Dichte/des Volumens), in (4)Abhängigkeit von der (5)Zusammensetzung.
  
Anwendbarkeit: Feste und flüssige Stoffe, Körper, Granulate, Pulver, Pasten, Schäume, poröse Materie  - kurz: alle Stoffe für die es eine Messfüssigkeit gibt.
Dichtemessung - die Kugel als idealer Messkörper für die Flüssigkeitsdichte.
[ ρ ±sρ  /  ρ(Δt) / ρ(ΔT) / κ(ΔT) / ρ(ΔC) / ƒ(ρ) / E(Δt) / ρ / κ / c / E ]

 

  • Simulationsrechungen mit Materialeigenschaften benötigen korrekten Input. Die höchste Kompetenz, beste Algorithmen und größte Rechenleistungen sind sinnlos, wenn Grunddaten wie gerade die Dichte falsch oder ungenau bestimmt sind!
  • Dichte bedeutet die Masse pro Volumen, charakterisiert und identifiziert Stoffe, Reinheit, Stoffmengenkonzentrationen und kann ein analytisches Indiz für chemische oder physikalische Veränderung sein (Alterung, Abbau, Reifung, Reaktionen).
  • Qualität - wie hoch ist die Schwankungsbreite der (Roh-)Stoffe / Produkte?


Die nachfolgenden Diagramme
zeigen Anwendungsbeispiele zu den angebotenen Messfunktionen - bitte anklicken, um Bilder und Beschreibungen anzuzeigen. Weiter unten sicht ausführlich dokumentierte Beispiele als PDFs verfügbar:

 

 
Dichtemessung

Dichtemessung an Gold - Messwerte zeigen Abweichung. Zusätzlicher Vergleichswert Wolfram

Hohe Ergebnissicherheit durch Mittelwerte und Standardabweichungen ρ±s

Ausführliche Ergebnisse

Report zur Messung der Dichte von Gold

Prüfberichte dazu
(Messung von Dichte, Masse und Volumen)

Volumenbestimmung 'Nanoliter'

Volumenbestimmung - hochexakt!

Sehr genaue Volumen- bestimmungen für Artfakte ρ(t)

Temperaturabhängige Dichte

TeflonDichte40bis0C

Die Temperatur-abhängigkeit der Dichte ρ(T)
relative Dichteänderung

TeflonDichteaennderung40bis0C

relative Volumenveränderung V(T)
Ausdehnungskoeffizient (PTFE)

Der Ausdehnungskoeffizient von PTFE (Teflon) zwischen 10 und 19°C

Der Ausdehnungskoeffizient und seine Temperaturabhängig κ(T)

Ausdehnungskoeffizienten

Ausdehnungskoeffizienten Edelstahl, Aluminium, Slilcium und KoMAK11

Kompatibilität von Materialverbünden. Vergleich von Materialien (Ausdehnungskoefizienten)

Großer Temperaturbereich

Ausdehungskoeffizient eines Butylkautschuks zwischen -10 und 150°C. -- 'Normalerweise' nimmt der Koeffizient mit der Temperatur zu. Die Gummielatizität äußert sich offenbar auch durch die Abnahme des Temperaturkoeffizienten 

Breiter Temperaturbereich -20 bis +150°C in einer Messung

Rohdichte-Extrapolation

Sintermetall (Eisen): Der Dichteverlauf beschreibt die Kinetik Flüssigkeitsaufnahme.

Poröse und saugfähige Stoffe: Bestimmung der Rohdichte durch das Sorptionsgesetz.
Volumen(d)effekt

Quarzmehl - zeitliche Veränderung der Dichte (oberflächenreiches Pulver)

Die Änderung der Dichte durch andere Einflüsse. Kinetik ρ(Δt).

Delegieren Sie Aufgaben

 

Letztlich zählt das zählbare.
Ergebnisse.

Im Sinne einer möglicherweise sehr viel höheren Effektivität Ihrer Arbeit, können Sie gerne auch größere Ermittlungen an uns delegieren. Wir sind technisch und kognitiv in der Lage
Aufgabenstellungen auch über Rahmen und Tellerränder hinaus zu den Resultaten zu führen. Wir haben Erfahrung, wir bauen Geräte, wir finden Lösungen und wir scheuen nicht vor Neuem! - Für Sie!

z.B. 'Phasendiagramm' (AdBlue) ...

Diagramm of AdBlue Density in dependance on Temperature: Density of a 32.5% Urea Water solution, density of liquid and frozen AdBlue

Wir übernehmen auch gerne komplexere Aufgaben!


Anwendungsbeispiele - so könnten Ihre Ergebnisse aussehen:

Typische Dichtemessungen
  • Leichte Körper, Schaumstoff, Styropor ►EPS, Styropor.pdf
  • Hochviskose Flüssigkeit, Honig ►Honig.pdf
  • Stücke von Glas ►Glas (Duran).pdf
  • Pulvermessung, Salz►Kochsalz, Natriumchlorid, NaCl.pdf
  • Granulat, Metall►Zinn, Granulat.pdfpdf
  • Pulvermessung, Sand ►Sand von der Ostsee.pdfpdf
  • Kleine Körper ►0.07mL Messingröhrchen.pdfpdf
poröse Stoffe
  • Eichenholz  ►Holz.pdfpdf
  • Sintermetall ►Eisenpulver, gesintert.pdfpdf
Temperaturabhängigkeit - Ausdehnungskoeffizienten
  • Dichtemessung an PTFE zwischen 0 und 40°C ►Teflon (PTFE).pdfpdf
  • Plexiglas zeigt einen relativ konstanten Ausdehnungskoeffizienten ►Plexiglas (PMMA).pdfpdf
  • Bestimmung der Dichte und Ausdehnungskoeffizient von Edelstahl ►Edelstahl.pdfpdf
  • Temperaturabhängigkeit der Dichte einer Siliziumprobe ►Silizium.pdfpdf
  • Paste mit sehr hohem Ausdehnungskoeffizienten ►Vaseline (Isoalkane).pdfpdf
Reinheits-/Gehaltsbestimmungen durch Dichtemessungen
  • Präzise Dichtemessung (10ppm). Dichte-Abweichung als Kupfer ►Aluminium: Dichte, Dilatation und Reinheit.pdfpdf
  • Dichtebestimmung an Gold, Berechnung der Abweichung als Silber oder Lunkervolumen ►Gold - Silbergehalt.pdfpdf
Spezielle Verfahren der Dichtemessungen
  • Wasser: fest/flüssig; Wärmedehnung von Wasser-Eis und flüssigem Wasser ►Phasenwechsel Eis-Wasser.pdfpdf 
  • Dokument zur Messung einer Revolution bei Werkstoffen ►Körper mit negativem Ausdehnungskoeffizienten.pdfpdf

Typische Bedingungen: Temperatur 25°C (-35°C bis 190°C).

♦ Leistungen

  • Voll dokumentierte Prüfberichte
  • Vergleiche und Zusammenfassungen
  • Schnelle Bearbeitung
  • Attraktive Preise für die feinste und genaueste Technik

 


♦  Angebot einholen ►Anfrageformular

♦  Besprechung ► ++49 (0)821 706450 oder ► Kontakt♦  Weitere Messmethoden ►Dienstleistungen♦  Hinweise ►Akkreditierungen, Zertifikate, ►Prüfnormen


IMETER Dienstleistungen:

CMC-Bestimmung,
Wirkung grenzflächenaktiver Stoffe,
Konzentrationsbestimmung

 


Dieser Service bietet Ihnen die Bestimmung der kritischen Mizellbildungskonzentration, kurz CMC, an Tensiden wie auch Formulierungen über die Messung der Konzentrationsabhängigkeit der Oberflächenspannung bzw. der Grenzflächenspannung an. Der Service leistet kostengünstige Auftragsmessungen, Untersuchungen und Screenings und ist ausgelegt für eine Vielzahl von Aufgaben, die wichtige Zusammenhänge und Abhängigkeiten aufzeigen sollen. Zur Messung wird i.d.R. die Ringmethode (vgl.: Die IMETER OFS/GFS-Messung, CMC-Methode) eingesetzt. Durch unsere exklusive Technik steht diese traditionelle Methode temperatur-, zeit- und viskositätsunabhängig zur Verfügung.

Mit den Merkmalen Unterbindung von Signal-/Sensordrift durch Differenzwägeverfahren, In-Process-Justiertechnik und viskositätsunabhängige, statische Messverfahren bieten wir exklusive und universelle Messmöglichkeiten an, worunter auch Mittelwertsmessungen und Messungen für Zusammenhänge mit Zeit (Kinetik), Temperatur, Konzentration und bei Bedarf auch in Verbindung mit anderen Messgrößen zu zählen sind.

Anwendbarkeit:
Tenside, Formulierungen - Bestimmung in Wasser (destilliertes Wasser, Leitungs-, Salzwasser), Lösungen, Flüssigkeiten, u.E. Suspensionen, Dispersionen, Formulierungen.

Typische Bedingungen (Bereiche):
Temperatur 25°C (-20°C bis 140°C). Konzentration: ppb-Bereich bis 99.9%.

Messunsicherheit
:
Vergleichsmaterial ist normalerweise SDS (Reinheit >99%, CMC=2.3g/L).

Messaufgaben
:

  • CMC in Wasser oder anderen Medien, bei 25°C oder anderen Temperaturen
  • Bestimmung über die Oberflächenspannung
  • Bestimmung über die Grenzflächenspannung, zeit- oder stabilitätsgesteuerte Dosisänderungen
  • Positive, negative und gemischte Konzentrationsgradienten
  • Mehrfachmessungen je Konzentrationsstufe
  • Bestimmung der Tensidkonzentration in einer Formulierung; Vergleich von Wirksamkeiten (z.B. γ°-20 )
  • Messungen ohne oder mit Lamellenabriß (Veränderung der Filmeigenschaften)
  • Quasi-statische Gleichgewichts-Messgeschwindigkeiten oder dynamische Messung
  • Kontaktwinkel, Oberflächenfluidität
  • Beimessungen zusätzlicher Größen: Luftfeuchte über der Lösung, pH-Wert, Leitfähigkeit etc.

CMC Thesit Smpl

CMC-Bestimmung

cmc sds95

CMC-Bestimmung an "SDS"

 

cmc m sds95

CMC - Diagramm in molarer Projektion


CMC SDS95 MultiF

"Multisens"



CMC-Auswirkungen von Ab-/Adsorptions-effekten

 
 


Anwendungsbeispiele - so könnten Ihre Ergebnisse aussehen:


Einfache Messung

  • Einfache" CMC-Messung, ein QS- geeignetes Verfahren ►Polydocanol (Thesit).pdf  pdf
Screening-Beispiele
  • Monitoring in unruhiger Umgebung: ►Toluol (Prozessmessung).pdfpdf
Temperatureffekt
  • Anionisches Standardtensid mit paralleler Beobachtung weiterer Eingangsgrößen: ►SDS 99% (Na-Laurylsulfat).pdfpdf
  • CMC-Messung an einem nicht so reinen SDS. Unrein ist wirksamer!: ►SDS 95% (Na-Laurylsulfat).pdfpdf
  • Nichtionisches Tensid im Screening: ►Polydocanol (Thesit).pdfpdf
  • Geminitensid in der Screening Prozedur: ►Gemini-Tensid.pdfpdf
Spezielle  Fragestellungen
  • CMC-Messung mit Adsorbens in der Vorlage. Die CMC wird zu höherem Wert verschoben, wenn etwas in der Lösung am Wirkstoff zehrt: ►Adsorption an Silicagel.pdfpdf

♦ Leistungen

  • Voll dokumentierte Prüfberichte
  • Vergleiche und Zusammenfassungen
  • Schnelle Bearbeitung
  • Attraktive Preise für die feinste und genaueste Technik

 


♦  Angebot einholen ►Anfrageformular

♦  Besprechung ► ++49 (0)821 706450 oder ► Kontakt
♦  Weitere Messmethoden ►Dienstleistungen
♦  Hinweise ►Akkreditierungen, Zertifikate, ►Prüfnormen


 



IMETER Dienstleistungen:
Oberflächenspannung, Grenzflächenspannung


Messung der Oberflächenspannung

Dieser Service bietet rund um die Eigenschaft Grenz- und Oberflächenspannung kostengünstige Auftragsmessungen, Untersuchungen und Screenings an. Wir sind dazu in der Lage, Ihnen ein sehr breites Spektrum an Messmethoden anbieten zu können.
Für die Messung wird normalerweise die Ringmethode (vgl.: Die IMETER OFS/GFS-Messung) eingesetzt und es werden stets mehrere voneinander unabhängige Messwerte bestimmt. Durch unsere exklusive Technik steht diese, im Kern traditionelle Methode, mit IMETER temperatur-, zeit- und viskositätsunabhängig zur Verfügung.

Die Merkmale der IMETER-Technik sind Unterbindung der Signal/Sensordrift durch Differenzwägeverfahren, In-Process-Justiertechnik und viskositäts(un)abhängige Methoden durch dynamische, halbstatische und statische Messverfahren.

 

Von einander unabhängige Einzelmesswerte erhöhen die Sicherheit der Ergebnisse erheblich. Messungen für Zusammenhänge mit Zeit (Kinetik), Temperatur, Konzentration und bei Bedarf auch in speziellen Atmosphären und in Verbindung mit anderen Messgrößen stehen zur Lösung auch nicht-trivialer Messaufgaben bereit. Und bei schwierigen Proben enthalten Mittelwert mit Standardabweichung oder die Darstellung einer zeitlichen Veränderlichkeit das wesentliche Qualitätsmerkmal.
Anwendbarkeit: tropfbare Flüssigkeiten, Lösungen, u.E. Suspensionen, Dispersionen (bei Grenzflächenspannungen ≥ 1 mN/m).

Typische Bedingungen
(Bereiche):
Temperatur 25°C (-20°C bis 140°C); Messzeit zehn Minuten bis drei Wochen. Probenmenge 20mL.

Messaufgaben:
Messwert, Mittelwerte (γ ±sγ ) bei vorgegebener Temperatur, Stabilität, Veränderung mit der Zeit, Stoffumsatz (γ (Δt)), Reinheit, Konzentrationsbestimmung (γ (C)), Herstellung bestimmter Oberflächenspannungen, Oberflächenspannungs-Konzentrationskalibrierung (γ (ΔC)), Temperaturabhängigkeit, Temperaturkoeffizienten (Kγ), Beimessungen zusätzlicher Größen pH, Leitfähigkeit, etc. zur Tension ƒ(γ ), Vergleich mit Erwartungswerten (E).

 


Dimethylformamid 20C

Oberflächenspannung als Mittelwert γ ±s γ 




Toulol Prozess

Zeitverlauf der Oberflächenspannung γ (Δt)


tEffekt PEG400LAW

komplizierte Fälle der Zeitabhängigkeit γ (Δt)


Wasser schnell DT

Temperaturabhängigkeit γ (ΔT), Kγ



Wasser schnell DT E

Vergleich mit Erwartungswerten E(Δt)

E Wasser2

Diskussion von Erwartungswerten γ , E,


DC Aceton Wasser

Zusammenhang mit Stoffmengen/Konzentrationen γ (ΔC)


AdsorptionCMC THesit

Auswirkungen von Ab- und Adsorptionseffekten γ=ƒ(ΔC)



CMC SDS95 MultiF

Zusammenhang anderer Eigenschaften mit der Oberflächenspannung ƒ( ΔC)

 

 

Anwendungsbeispiele - so könnten Ihre Ergebnisse aussehen:


Einfache Messung

  • Eine einfache, schnelle Messung: ►Heptan.pdfpdf
  • Vergleichsmessung; eine kleine Untersuchung mit energetisiertem Wasser: ►Wasser.pdfpdf
Kontinuierliche Messung
  • Monitoring in unruhiger Umgebung: ►Toluol (Prozessmessung).pdfpdf
Temperatureffekt
  • Temperaturabhängigkeit bei Wasser, fast bis zum Siedepunkt: ►Wasser von 50°C bis zur Siedehitze.pdfpdf
  • Prüfung n-Dodekan auf Eignung als Referenzflüssigkeit für höhere Temperaturen: ►Dodecan (20 bis 145°C).pdf.pdf
  • Eine isotherme Messung bei höherer Temperatur: ►Paraffinwachs bei 110°C.pdfpdf
  • mit der Temperatur ansteigende Grenzflächenspannung: ►Temperaturabhängigkeit der Grenzflächenspannung.pdfpdf
Dosis/Wirkung
  • Messung bei Zudosierung von 2-Propanol im Bereich 0 bis 12%. Einsatzfertige Gleichungen, Wirkungsevaluierungen, Dosisoptima, Herstellung von Kalibrierflüssigkeiten: ►Isopropanol - Wasser.pdfpdf
  • Messung der Oberflächenspannung bei der Zudosierung von Aceton im Bereich bis 1%: ►1%Aceton in Wasser.pdfpdf
Konzentration - Adsorption
  • CMC-Bestimmung mit Adsorbens in der Vorlage. Die CMC wird zu höherem Wert verschoben, wenn etwas in der Lösung am Wirkstoff zehrt: ►Adsorption an Silicagel.pdfpdf

♦ Leistungen

  • Voll dokumentierte Prüfberichte
  • Vergleiche und Zusammenfassungen
  • Schnelle Bearbeitung
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♦  Angebot einholen ►Anfrageformular

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IMETER Dienstleistungen

Bestimmung von Flüssigkeitsdichte, Ausdehnungskoeffizient und Konzentrationsmessskalen


Auftragsmessung zur Dichte von Fluiden - und wenn Sie es wünschen, wie die Dichte von Temperatur, Zeit oder Zusammensetzung abhängt.

Sie erhalten exakte Dichtebestimmungen gemäß der Definitionsmethode der Kennzahl, ausführlich und genauestens dokumentiert. Die vollständige Aufbereitung von Messung und Ergebnis spart Ihre Zeit bei der Beurteilung und liefert haltbare, gut kommunizierbare Ergebnisse!

IMETER bietet die genaueste verfügbare Dichtemessung. Wir bieten Ihnen exklusiv, flexibel und vielfältig Dichtebestimmungen auch unter untypischen Umständen zur Aufklärung von Zusammenhängen und Abhängigkeiten. - Die Bestimmung der Flüssigkeitsdichte erfolgt nach dem hydrostatischen Prinzip (vgl.: Die ►IMETER Dichte-Messung) ohne Querempfindlichkeiten und ohne systematische Fehler durch die Aufhängung des Messkörpers und unter Ausschluß der Signal/Sensordrifteffekte durch unsere exklusive Differenzwäge- und In-Process-Justierungs-Technik. Die Präzision der IMETER-Methode ist gegenüber anderen Verfahren in der Regel um mehr als eine Größenordnung genauer und beweisbar korrekt! Die Exaktheit der Messung ist im Wesentlichen nur durch den Realisierungsgrad einer einheitlichen und korrekten Temperatur bestimmt. Außerdem bieten wir Dichtemessungen aus Mittelwertsmessungen - diese erhöhen die Sicherheit der Bestimmung erheblich - und Messungen für Zusammenhänge mit Zeit (Kinetik), Temperatur (Ausdehungskoeffizient), Konzentration sowie bei Bedarf auch in Verbindung mit anderen Messgrößen.

Messaufgaben:
Bestimmung der Dichte: als(1)Mittelwert, in (2)Zeitabhängigkeit (kinetische Koeffizienten), in (3)Temperaturabhängigkeit (Ausdehnungskoeffizient, Temperaturkoeffizient der Dichte/des Volumens), in (4)Abhängigkeit von der (5)Zusammensetzung.

Anwendbarkeit:
tropfbare Flüssigkeiten, Lösungen, flüssige Schäume, Suspensionen, Dispersionen.

[ ρ ±sρ  /  ρ(Δt) / ρ(ΔT) / κ(ΔT) / ρ(ΔC) / ƒ(ρ) / E(Δt) / ρ / κ / c / Dichtemessung - die Kugel als idealer Messkörper für die Flüssigkeitsdichte.E ]

  • Simulationsrechungen mit Flüssigkeitseigenschaften benötigen korrekten Input. Die höchste Kompetenz, Qualifizikation, beste Algorithmen und größte Rechenleistungen sind sinnlos, wenn Grunddaten wie gerade die Dichte falsch oder ungenau sind!
  • Dichte bedeutet die Masse im Volumen, charakterisiert, identifiziert Stoffe, Reinheit, Stoffmengenkonzentrationen und kann ein analytisches Indiz für chemische oder physikalische Veränderung sein (Alterung, Abbau, Reifung, Reaktionen).
  • Qualität - wie hoch ist die Schwankungsbreite der (Roh-)Stoffe / Produkte?



Die nachfolgenden Diagramme
zeigen Anwendungsbeispiele zu den angebotenen Messfunktionen - bitte anklicken, um Bilder und Beschreibungen anzuzeigen. Weiter unten finden Sie dazu auch komplette Prüfberichte:

 


Die IMETER Dichtemessung

MW Wasser

Hohe Ergebnissicherheit durch Mittelwerte und Standardabweichungen ρ±s


Zeitstabil, hochexakt, driftfrei

Dt Wasser

Unabhängige Dichtemessungen im Zeitverlauf in hoher Auflösung ρ(Δt). Kleinste Effekte können sichtbar werden.

Temperaturabhängigkeit

DT Dodekan

Temperatur ρ(ΔT) - wie sehr die Dichte mit der Temperatur abfällt.


Ausdehnungskoeffizient

Dodekan Kappa

... der Ausdehnungskoeffizient ist selbst temperaturabhängig κ(ΔT).


Konzentrationsabhängigkeit

DC Wasser in Essig99

Zusammenhang von Dichte und Konzentration ρ(ΔC)ρ, E
Bestimmung der Konzentration

C Wasser in Essig

Ausschnitt aus einem IMETER-Report C(ρ)

Erwartungswert der Probe

E Wasser

Residuen - Abweichungen vom Sollwert werden klar erkennbar E(Δt)

Dichte und ... Leitfähigkeit

LF rho WasserKCl2 kl

Zusammenhang ander Eigenschaft mit der Dichte ƒ(ρ)


 

Anwendungsbeispiele - so könnten Ihre Ergebnisse aussehen:


zu Mittelwert, Stabilität, Konzentrationsbestimmung

  • Wasser, bei 25°C über längere Zeit hinweg ►Wasser bei 25.0°C.pdfpdf
  • Toluolprobe bei -20°C ►Toluol_Prüfung.pdfpdf
  • Wasser in Essigsäure ►Essigsauere_Wassergehalt.pdfpdf 
  • Löslichkeit eines schwerlöslichen Stoffes ►Loeslichkeit_Biozement.pdfpdf
zu Wärmedehnung/Ausdehungskoeffizienten
  • Trichlormethan ►Chloroform (-5 bis 55°C).pdfpdf
  • Eine potentielle Referenzflüssigkeit ►Dodekan (-10 bis 90°C).pdfpdf
  • Dichtemaximum, die 4°C-Anomalie ►Salzwasser (-8 bis 8°C).pdfpdf
zur Konzentrationsabhängigkeit der Dichte
  • Wasser zu Essig, Anomalie: max. Dichte bei 80% Säure ►Essigsäure_Wasser (0-99%).pdfpdf 
  • Essigsäure zu Wasser ►Wasser_Essigsäure (0-22%).pdfpdf
  • Natriumchlorid zu Wasser, vgl. mit Referenzdaten ►Wasser_NaCl (0-10%).pdfpdf
  • 2-Propanol zu Wasser ►Wasser_Isopropanol (0-7%).pdfpdf
  • Hexan zu Cyclohexan, Anomalie ►Cyclohexan_Hexan (0-35%).pdfpdf
  • Ethanol zu Wasser, komplexe Verhältnisse ►Wasser_Ethanol (0-40%).pdfpdf

Typische Bedingungen (Bereiche): Temperatur 25°C  (-20°C bis 150°C); Messzeit drei Minuten bis drei Wochen. Probenmenge 65 mL (2,5 mL).

Messunsicherheit: ≤ 5ppm; Referenzmaterial ist i.d.R. Wasser.

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  1. Konsistenz-Textur-Hochviskosmessung
  2. Bestimmung der Aushärtungs- bzw. Abbindezeit als Dienstleistung
  3. Messung von Kontaktwinkel und Oberflächenenergie als Dienstleistung
  4. Sorptivität
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