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Proof

Die Banden, die ein Silikon definieren, werden direkt aus dem Spektrum abgelesen.

Aushärtungszustand, restliche Cyclen und Kettenlänge zeigen sich jeweils als spezifische, starke Raman-Bande – Si-H bei ~2160 cm⁻¹, Vinyl C=C bei ~1600 cm⁻¹, cyclisches versus lineares Siloxan bei ~490 cm⁻¹ – inline im Reaktor selbst über eine Eintauchsonde, ohne Probenahme und ohne 60- bis 120-minütigen GC/MS-Lauf. Eine Gekko-Machbarkeitsstudie erstellt das CNN-chemometrische Modell auf Ihrer Silikonmatrix und übergibt Ihnen das validierte Modell und die Zahlen.

01 Machbarkeit zuerst

Eine validierte Messung an Ihrem Silikon – vor jeder Hardware.

Eine Gekko-Machbarkeitsstudie beantwortet eine Frage: Kann inline-Raman Ihr Silikon – Aushärtungszustand, restliche Cyclen, Kettenlänge – in Ihrer Chemie mit der erforderlichen Genauigkeit auslesen? Inline bedeutet, dass die Messung im Reaktor oder in der Leitung selbst über eine Eintauchsonde erfolgt, ohne Probenahme und ohne 60- bis 120-minütigen GC/MS-Lauf. Echte Proben, ein auf Ihrer Matrix aufgebautes CNN-chemometrisches Modell und ein Bericht, der Ihnen das validierte Modell und die Zahlen übergibt.

Die Studie läuft auf dem Spectrally X1 mit demselben Mess- und Modell-Stack, der später auf dem Spectrally X1 INLINE an Ihrer Linie läuft – zunächst at-line an Proben, dann mit der Eintauchsonde unter prozessnahen Bedingungen. Was der Bericht zeigt, ist das, was der Analysator in der Produktion ausliest.

Die Methode

Ihr Silikon, gemessen gegen Ihre Referenzmethode

Ein PDMS-, LSR-, HCR- oder Chlorsilanstrom ist keine generische Matrix. Die Studie korreliert das Raman-Spektrum Ihres Silikons mit den Methoden, die Sie heute anwenden – GC/MS für restliche Cyclen, DSC oder Gelzeit für Aushärtung, GC für Chlorsilanzusammensetzung – und berichtet die Übereinstimmung, die Arbeitsbanden und den Gültigkeitsbereich für Ihre eigene Chemie.

  • Gemessen auf einem Spectrally X1-Raman-Spektrometer – 785 nm oder 1064 nm Laser für stark fluoreszierende Medien, 8 cm⁻¹ Auflösung, 300-3500 cm⁻¹ Bereich
  • At-line in Vials, inline mit einer Eintauchsonde oder vor Ort am Reaktor mit einer mobilen Einheit – Saphirfenster-Option für korrosive Chlorsilan- und HCl-Medien
  • Modellmetriken, berichtet gegen Ihre Referenzwerte, mit Angabe des Gültigkeitsbereichs
Sampling valve and flange on a stainless silicone reactor line
Eingabe
Proben oder F&E-Daten

Repräsentative Prozessproben – Reaktorzüge, LSR/HCR-Compound, Chlorsilanschnitte, Silikonflüssigkeiten – oder vorhandene Spektren und Referenzdatensätze Ihres Silikons.

Methode
Raman + Chemometrie

Vollspektrum-Modelle – Si-H-, Vinyl- und Siloxanbanden, CNN-Kern – korreliert gegen Ihre Referenzmethode auf Ihrer eigenen Matrix.

Ausgabe
Validiertes Modell + Bericht

Spektren, Bandenzuordnungen, Modellmetriken versus Ihre Referenzwerte und das validierte Modell für Ihre Silikonchemie.

Verpflichtung
Zahlen vor Hardware

Die Studie liefert das Modell und die Zahlen vor jeder Geräteentscheidung, sodass der Pilotversuch auf quantifizierten Fakten beruht.

02 Warum Raman Silikone ausliest

Die Fragen, die ein Silikon definieren, beruhen auf drei starken Banden.

Aushärtungszustand, restliche Cyclen und Kettenlänge bilden sich jeweils auf einer spezifischen, intensiven Raman-Bande ab. Silikone sind starke, spezifische Raman-Streuer, sodass diese Banden direkt und kontinuierlich im Reaktor ausgelesen werden – die genaue Information, die eine Aushärtungs- oder Cyclenfrage benötigt, und auf andere Weise inline schwer zu erhalten.

Aushärtungszustand – Si-H ~2160 cm⁻¹ und Vinyl C=C ~1600 cm⁻¹

Bei additionsvernetzendem LSR, HCR und RTV ist die Vernetzung die Si-H-plus-Vinyl-Reaktion. Beide Banden werden direkt ausgelesen: Die Si-H-Bande bei ~2160 cm⁻¹ und die Vinyl-C=C-Bande bei ~1600 cm⁻¹ fallen ab, wenn sich das Netzwerk bildet, sodass die Aushärtung prozessbegleitend bestätigt wird, anstatt durch Gelzeitbeobachtung oder einen 30- bis 90-minütigen DSC-Lauf an einer fertigen Probe.

Restliche Cyclen D4/D5/D6 – Siloxan ~490 cm⁻¹

Das Verhältnis von cyclischem zu linearem Siloxan wird aus der ~490 cm⁻¹-Gerüstbande kontinuierlich ausgelesen – das regulierte Nebenprodukt wird prozessbegleitend verfolgt, anstatt durch einen 60- bis 120-minütigen GC/MS-Lauf mit Extraktion. NIR trennt cyclisch nicht von linear; die Raman-Bande tut dies.

Kettenlänge und Silanol – die Molekulargewichtseigenschaft, direkt

Siloxankettenlänge / DP und Silanolgehalt (Si-OH) liegen im selben Spektrum, werden als die Zusammensetzung ausgelesen, die sie sind, anstatt aus einem Viskositätsproxy abgeleitet zu werden. Eine Sonde, ein Spektrum, die Eigenschaften, die die Silikonleistung bestimmen.

Spectrally X1 PROBE flange-mounted on a silicone reactor line
03 Reference case - Phenol-formaldehyde resins

Was eine inline-Raman-Implementierung zurückgibt.

Diese Zahlen stammen aus dem Phenol-Formaldehyd-Harz-Portfolio – der schnellste Return on Investment im Spectrally-installierten Bestand, mit einer selbstreinigenden Reaktorsonde, die Phenol und Formaldehyd inline ausliest. Sie zeigen die Art von Ergebnis, die eine inline-Implementierung liefert, sobald das Modell an der Linie ist, und die Chargen-zu-Chargen-Variabilität dort unter 1,5 % gehalten wird. Ihre Silikonstudie baut das validierte Modell und die Zahlen auf Ihrer eigenen Matrix auf.

Return on Investment · PF-Harze
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Schnellster Return im Portfolio, an einem Phenol-Formaldehyd-Harz-Reaktor.

Jährliche Einsparungen
+EUR 0k

Dokumentiert für die PF-Harz-Implementierung, pro Jahr.

Rohstoffverluste
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Geringere Verluste, sobald der Endpunkt inline ausgelesen wird, nicht erst nach der Charge.

Produktionsabfall
-0%

Weniger spezifikationsabweichendes Material über die PF-Harz-Kampagne hinweg.

04 Wie die Studie abläuft

Von einer Kiste mit Proben zu einem validierten Modell.

Der Ablauf ist derselbe, ob die Studie im Gekko-Labor oder vor Ort in Ihrem Werk mit einer mobilen Einheit durchgeführt wird.

Studienablauf
Proben
Messen
Modell
Bericht
Senden Sie repräsentative Proben oder vorhandene F&E-Daten. Die Messung erfolgt auf einem Spectrally X1-Raman-Spektrometer – 785 nm oder 1064 nm, 8 cm⁻¹ Auflösung, 300-3500 cm⁻¹ – parallel zu Ihrer Referenzmethode (GC/MS, DSC). Ein CNN-chemometrisches Modell wird auf dem gesamten Spektrum aufgebaut und gegen Ihre Referenzwerte validiert. Der Bericht schließt mit dem validierten Modell und den Zahlen für Ihr Silikon.

Gemessen gegen Ihre Referenzmethode

Studienproben werden parallel auf dem Raman-System und der von Ihnen heute verwendeten Methode ausgelesen – GC/MS für restliche Cyclen, DSC oder Gelzeit für Aushärtung. Das Modell trägt die Übereinstimmung mit diesen Werten, und diese Übereinstimmung zeigt der Bericht.

Der Modus passt zu Ihrem Prozess

At-line in Vials für das Screening, eine Eintauchsonde für prozessnahe Bedingungen oder eine Vor-Ort-Messung am Reaktor mit einer mobilen Einheit – ein Saphirfenster für korrosive Chlorsilan- und HCl-Medien. Sobald der Analysator an der Linie ist, liegt jedes Ergebnis in 5 s vor.

Gebaut für härtende, filmbildende Medien

Härtendes Silikon kann das optische Fenster beschichten. Die selbstreinigende ausfahrbare Sonde – ausfahren, spülen, zurückfahren – hält das Fenster sauber, ohne die Messung zu unterbrechen, und der 30 mW ATEX-Laser liest in Zone 0 aus.

05 Liefergegenstände

Was auf Ihrem Schreibtisch landet.

Jede Studie endet mit dem gleichen Satz an Ergebnissen – dem validierten Modell und den Zahlen für die Durchführung eines Pilotversuchs.

01 · Bericht
Spektren, Banden, Metriken

Gemessene Spektren mit Bandenzuordnungen – Si-H, Vinyl und Siloxan – Modellleistung im Vergleich zu Ihren Referenzwerten und das Ergebnis für Ihr Silikon.

02 · Modell
Auf Ihre Matrix abgestimmt

Ein CNN-chemometrisches Modell, zugeschnitten auf Ihre Chemie – PDMS, additionsvernetzendes LSR/HCR, Chlorsilan oder medizinische Qualität – basierend auf den Si-H-, Vinyl- und Siloxan-Banden, mit seinem Gültigkeitsbereich.

03 · Empfehlung
Messmodus und Installationspunkt

Wo die Messung erfolgt – Eintauchsonde im Reaktor oder in der Zirkulationsleitung, ein Saphirfenster für korrosive Chlorsilan-Medien, ATEX Zone 0 – und die empfohlene Hardware-Konfiguration für einen Pilotversuch.

04 · Methodenumfang
Eine klare Aufgabenteilung

Raman übernimmt Zusammensetzung und Vernetzung – Kettenlänge, Silanol, Vinyl, Cyclen, Aushärtung. Restlicher Pt-Katalysator wird mittels ICP als Element quantifiziert. Jede Methode macht das, was sie am besten kann, beide speisen einen Batch-Datensatz.

Bereit für den Einsatz

Die Hardware, auf der das Modell läuft

Ein validiertes Modell wird als Spectrally X1 INLINE mit der Eintauchsonde Spectrally X1 PROBE und deren Selbstreinigungsmodul in den Prozess übertragen – der Rückzugs-, Spül- und Rückkehrzyklus hält das optische Fenster sauber, wo aushärtendes Silikon es sonst beschichten würde – und Spectrally OS wandelt das Spektrum in Aushärtungszustand, Restcyclen und Zusammensetzung (PASS/FAIL) für Ihre SPS, DCS und MES um. Ein Saphirfenster behandelt korrosive Chlorsilan- und HCl-Medien, und der 30-mW-Laser liest in ATEX Zone 0. Dieselben Banden, auf Ihrer Linie, 24/7, Auflösung bis zu einzelnen ppm, mit einer Einsatzzeit von typischerweise 3 bis 5,5 Monaten.

Interior of a silicone production hall with stainless siloxane reactor vessels and process piping
Ihr nächster Schritt

Führen Sie die Studie an Ihrem Silikon durch.

Senden Sie repräsentative Proben oder F&E-Daten aus Ihrem PDMS-, LSR/HCR-, Chlorsilan- oder medizinischen Silikonprozess. Wir messen diese gegen Ihre Referenzmethode – GC/MS für Restcyclen, DSC für Aushärtung – erstellen das CNN-chemometrische Modell auf Ihrer Matrix und übergeben Ihnen das validierte Modell sowie die Zahlen, bereit für einen Pilotversuch.

Was möchten Sie tun?

Spectrally X1 INLINE erkunden →