Wir schützen Ihre Privatsphäre

Wir verwenden Cookies, damit die Website ordnungsgemäß funktioniert, um den Verkehr zu messen und Marketing zu personalisieren, jedoch nur mit Ihrer Zustimmung.

Proof

Der Endpunkt, der ein Reaktionsharz bestimmt, werden direkt aus dem Spektrum abgelesen.

NCO% und der R-Index, der Epoxid-Endpunkt und der Aushärtezustand erscheinen jeweils als spezifische Raman-Bande – die Isocyanat-NCO-Bande bei ~2270 cm⁻¹ stark und isoliert, die Harnstoffbande bei ~1630 cm⁻¹ signalisiert einen Bruch der Trockenatmosphäre des Reaktors – inline abgelesen, d. h. im Reaktor selbst über eine Eintauchsonde, ohne manuelle Diisocyanat-Probenahme und ohne 20- bis 40-minütigen Titrationsslot. Eine Gekko-Machbarkeitsstudie baut das CNN-chemometrische Modell auf Ihrer Epoxid- oder Isocyanatmatrix auf und übergibt Ihnen das validierte Modell und die Zahlen.

01 Machbarkeit zuerst

Eine validierte Messung an Ihrem Harz – vor jeder Hardware.

Eine Gekko-Machbarkeitsstudie liest Ihren reaktiven Endpunkt – NCO% und den R-Index für Prepolymere, das Epoxid-Äquivalentgewicht für Epoxid, den Aushärtezustand für Reaktivklebstoffe – in Ihrer Chemie, mit der von Ihnen benötigten Genauigkeit. Inline bedeutet, dass die Messung im Reaktor selbst stattfindet, über eine Eintauchsonde, ohne manuelle Diisocyanat-Probenahme und ohne 20- bis 40-minütigen Titrationsslot. Echte Proben, ein CNN-chemometrisches Modell, das auf Ihrer Matrix aufgebaut ist, 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 Harz, gemessen gegen Ihre Referenzmethode

Ein Epoxid-, PU-Prepolymer- oder Reaktivklebstoffstrom ist keine generische Matrix. Die Studie korreliert das Raman-Spektrum Ihres Harzes mit den Methoden, die Sie heute anwenden – Di-n-butylamin-Titration für NCO%, GC für Restmonomer, Epoxid-Äquivalentgewicht-Titration für Epoxid – und berichtet die Übereinstimmung, die Arbeitsbanden und den Gültigkeitsbereich auf Ihrer eigenen 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 einem mobilen Gerät
  • Modellmetriken, berichtet gegen Ihre Referenzwerte, mit Angabe des Gültigkeitsbereichs
Sampling valve and flange on a stainless epoxy or prepolymer reactor line
Eingabe
Proben oder F&E-Daten

Repräsentative Prozessproben – Reaktorentnahmen, Epoxidharz, PU-Prepolymer, Reaktivklebstoffschmelze – oder vorhandene Spektren und Referenzdatensätze auf Ihrer Matrix.

Methode
Raman + Chemometrie

Vollspektrum-Modelle – die NCO-Bande bei ~2270 cm⁻¹, die Epoxid- und Aushärtechemie, CNN-Kern – korreliert gegen Ihre Referenzmethode auf Ihrer eigenen Matrix.

Ausgabe
Validiertes Modell + Bericht

Spektren, Bandenzuordnungen, Modellmetriken gegenüber Ihren Referenzwerten und das validierte Modell auf Ihrer Harzchemie.

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 diese Harze liest

Der Endpunkt, der ein Reaktionsharz definiert, liegt auf einer sauberen, isolierten Bande.

NCO%, der Epoxid-Endpunkt und der Aushärtezustand bilden jeweils eine spezifische Raman-Bande ab. Die Isocyanat-NCO-Bande bei ~2270 cm⁻¹ ist stark und isoliert – eines der saubereren Ziele in der Schwingungsspektroskopie – und wird daher direkt und kontinuierlich im Reaktor gelesen, genau die Information, die eine Prepolymer- oder Endpunktfrage benötigt und die inline auf andere Weise schwer zu erhalten ist.

NCO% und der R-Index – die Isocyanatbande ~2270 cm⁻¹

Die Isocyanat-NCO-Bande bei ~2270 cm⁻¹ ist stark und isoliert, sodass NCO% direkt und kontinuierlich gelesen wird und der R-Index (NCO/OH-Verhältnis) daraus folgt. Prepolymer-Drift wird zwischen Chargen erfasst, anstelle der Di-n-butylamin-Titration, die 20 bis 40 Minuten im Abzug dauert. Die Bande ist isolierter als die, mit der NIR arbeitet.

Bruch der Trockenatmosphäre – die Harnstoffbande ~1630 cm⁻¹

Feuchtigkeit, die das Prepolymer erreicht, bildet Harnstoff. Das Erscheinen der Harnstoffbande bei ~1630 cm⁻¹ signalisiert in Echtzeit einen Bruch der Trockenatmosphäre des Reaktors, aus demselben Spektrum – ein direkter Prozessalarm statt eines nachträglichen Off-Spec-Ergebnisses.

Epoxid-Endpunkt (EEW), Restmonomer und Aushärtung – aus einem Spektrum

Das Epoxid-Äquivalentgewicht liegt auf demselben Spektrum, live im Reaktor gelesen statt durch eine Offline-Titration, und Rest-Epichlorhydrin – ein krebserregender Reaktant – wird kontinuierlich überwacht. Für Reaktivschmelzklebstoffe und Klebstoffe wird der Aushärtezustand im Prozess bestätigt, statt aus Zeit und Temperatur abgeleitet zu werden.

Spectrally X1 PROBE flange-mounted on an epoxy or prepolymer reactor line
03 Der Sicherheitsfall

Jedes Inline-Ergebnis ist eine Diisocyanat-Probe, die niemand ziehen muss.

Anlagen nehmen 3 bis 8 manuelle NCO-Proben pro Charge, und jede ist eine Exposition des Bedieners gegenüber TDI oder MDI. Das Isocyanat, das die Chemie zum Funktionieren bringt, trägt auch eine der niedrigsten Arbeitsplatzgrenzwerte in der EU – TDI bei 0,02 mg/m³ – und seit dem 24. August 2023 macht die EU-Verordnung (EU) 2020/1149 Diisocyanat-Sicherheitsschulung und -Dokumentation verpflichtend. Eine Inline-Messung, die die Sonde im Reaktor hält, eliminiert die Probenahme-Exposition vollständig.

Manuelle NCO-Probenahmeschleife
3-8/Charge

Jede NCO-Prüfung bedeutet das Ziehen einer Reaktorprobe und die Durchführung einer Di-n-butylamin-Titration im Abzug – 20 bis 40 Minuten und ein geschulter Bediener. Jede gezogene Probe ist eine Exposition gegenüber TDI oder MDI, Substanzen mit einer der niedrigsten Arbeitsplatzgrenzwerte in der EU (TDI 0,02 mg/m³).

Spektral Inline
0gezogen

Die Eintauchsonde bleibt 24/7 im Reaktor und liest NCO% von der ~2270 cm⁻¹-Bande in 5 s. Keine Probe verlässt den Reaktor, sodass die 3 bis 8 Diisocyanat-Expositionen pro Charge entfallen, und die Dokumentation gemäß EU-Verordnung (EU) 2020/1149 folgt aus einem kontinuierlichen, zeitgestempelten Zusammensetzungsprotokoll.

04 Reference case - Phenol-formaldehyde resins

Was eine inline-Raman-Implementierung zurückgibt.

Diese Zahlen stammen aus dem Phenol-Formaldehyd-Harzportfolio – der schnellsten Amortisation in der installierten Spectrally-Basis, mit einer selbstreinigenden Reaktorsonde, die Phenol und Formaldehyd inline liest. Sie zeigen die Ergebnisklasse, die eine Inline-Bereitstellung liefert, sobald das Modell in der Linie ist, und die Chargen-zu-Chargen-Variabilität lag dort unter 1,5%. Ihre Epoxid- oder Isocyanatstudie baut das validierte Modell und die Zahlen auf Ihrer eigenen Matrix auf.

Return on Investment · PF-Harze
0Monate

Schnellster Return im Portfolio, an einem Phenol-Formaldehyd-Harz-Reaktor.

Jährliche Einsparungen
+EUR 0k

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

Rohstoffverluste
-0%

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

Produktionsabfall
-0%

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

05 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 läuft auf einem Spectrally X1-Raman-Spektrometer – 785 nm oder 1064 nm, 8 cm⁻¹ Auflösung, 300-3500 cm⁻¹ – parallel zu Ihrer Referenzmethode (Di-n-butylamin-NCO-Titration, GC). Ein CNN-chemometrisches Modell wird auf dem vollen Spektrum aufgebaut und gegen Ihre Referenzwerte validiert. Der Bericht schließt mit dem validierten Modell und den Zahlen auf Ihrem Harz.

Gemessen gegen Ihre Referenzmethode

Studienproben werden parallel auf dem Raman-System und der Methode, die Sie heute anwenden, gelesen – Di-n-butylamin-NCO-Titration, GC für Restmonomer. Das Modell trägt die Übereinstimmung mit diesen Werten, und genau diese Übereinstimmung zeigt der Bericht.

Der Modus passt zu Ihrem Prozess

At-line in Vials für das Screening, eine Eintauchsonde für prozessnahe Bedingungen oder Vor-Ort-Messung am Reaktor mit einem mobilen Gerät. Sobald der Analysator in der Linie ist, liegt jedes Ergebnis in 5 s vor.

Gebaut für Filmbildung und Aushärtungsmedien

Reaktionsharze können auf dem optischen Fenster filmen oder aushärten. 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.

06 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 – die NCO-Bande bei ~2270 cm⁻¹, die Harnstoffbande, die Epoxidchemie – Modellleistung gegenüber Ihren Referenzwerten und das Ergebnis auf Ihrem Harz.

02 · Modell
Auf Ihre Matrix abgestimmt

Ein CNN-chemometrisches Modell, zugeschnitten auf Ihre Chemie – Epoxid, PU-Prepolymer oder Reaktivklebstoff – aufgebaut auf den Reaktiv-Endpunktbanden, mit seinem Gültigkeitsbereich.

03 · Empfehlung
Messmodus und Installationspunkt

Wo die Messung sitzt – Eintauchsonde im Reaktor oder in der Zirkulationsleitung, ATEX Zone 0 – und die empfohlene Hardwarekonfiguration für einen Pilotversuch.

04 · Methodenumfang
Eine klare Aufgabenteilung

Raman besitzt den reaktiven Endpunkt – NCO%, den R-Index, EEW, Restmonomer und Aushärtung – in Echtzeit gelesen. NCO-Titration und GC bleiben die Referenzmethoden. Jede auf dem, was sie am besten kann, beide speisen einen Chargenprotokoll.

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 ihrem Selbstreinigungsmodul in den Prozess übertragen – der Zyklus aus Ausfahren, Spülen und Zurückfahren hält das optische Fenster sauber, wo ein Reaktionsharz es sonst beschichten würde – und Spectrally OS wandelt das Spektrum in NCO%, den R-Index, Epoxid-Endpunkt und Aushärtung PASS/FAIL für Ihre SPS, DCS und MES um. Die Sonde bleibt 24/7 im Reaktor, sodass kein Bediener eine manuelle TDI- oder MDI-Probe zieht. Gleiche Banden, auf Ihrer Linie, auflösend bis auf einzelne ppm, mit einer Bereitstellungszeit von typischerweise 3 bis 5,5 Monaten.

Interior of a reactive-resin production hall with stainless epoxy and prepolymer reactor vessels and process piping
Ihr nächster Schritt

Führen Sie die Studie an Ihrem Harz durch.

Senden Sie repräsentative Proben oder F&E-Daten aus Ihrem Epoxid-, PU-Prepolymer- oder Reaktivklebstoffprozess. Wir messen sie gegen Ihre Referenzmethode – Di-n-butylamin-Titration für NCO%, GC für Restmonomer, Epoxid-Äquivalentgewicht-Titration für Epoxid – bauen das CNN-chemometrische Modell auf Ihrer Matrix auf und übergeben Ihnen das validierte Modell und die Zahlen, bereit für einen Pilotversuch.

Was möchten Sie tun?

Spectrally X1 INLINE erkunden →