Kunststoff

Sowohl die Charakterisierung von Polymer Hauptbestandteilen, als auch die detaillierte Erfassung von Additiven und Füllstoffen sind eines unsere Kernthemen. UV-Stabilisatoren, Flammschutzmittel und Glasfaser Gehalte beschäftigen uns ebenso wie Alterungs- oder Leaching-Prozesse. 

chemische Analysen Kunststoff, Auftragslabor, Deutschland
Innovative Spezial-Dienstleistungen für die kunststoffverarbeitende Industrie

 

Kunststoffe sind eine Wissenschaft für sich. Wir können Ihnen die nötige Detail Tiefe anbieten, egal ob Sie eine schnelle Wareneingangskontrolle benötigen oder ob Sie der möglichst exakte Gehalt eine UV-Stabilisators interessiert.

Die Untersuchungsmethoden bei uns im Haus sind mit den Fragestellungen unserer Kunden gewachsen, weshalb wir Ihnen mit Sicherheit die am besten geeignete Methode für Ihre Ansprüche bieten können.

Folgende Fragestellungen beschäftigen uns häufig:

 

Materialidentifikationen mittels Infrarotspektroskopie sind als schnelle und kostengünstige Methode sowohl für Compounder und Spritzgießer, als auch für weiterverarbeitende Unternehmen interessant.

Infrarotspektroskopie FT-IR

Infrarotspektroskopie_Messung am Diamant ATR
Infrarotspektroskopie: Messung am Diamant ATR

Ph. Eur. 10, 2.2.24 – Infrarotspektroskopie [akkreditiertes Verfahren: PL-19422-01]

Die bekannteste und einfachste Methode um organische Verbindungen zu untersuchen. Funktionelle Gruppen (z.B. Amin-, Hydroxy-, Acrylat-, Ether-, etc.) werden in Molekülen energetisch angeregt. Dadurch entsteht das IR Spektrum. Im IR- Spektrum ist die Lage des Signals charakteristisch für die funktionelle Gruppe. Identische Spektren bedeuten identische Verbindungen. Komplexe Mischungen werden als Summe untersucht. Einzelverbindungen sind darin ab ca. 1% nachweisbar.

Eine typische relative Messunsicherheit für quantitative Analysen liegt bei ±10%.

Die Bestimmung der Gehalte von Glasfasern und/oder Glaskugeln ist für Materialeigenschaften oft ausschlaggebend. Wir bieten Ihnen die quantitative und qualitative Bestimmung nach verschiedenen Methoden an (z.B. REM-EDX).

Rasterelektronenmikroskopie mit Mikrobereichsanalyse nach DIN ISO 22309:2015-11 REM-EDX

passion for chemical analysis
Probenkammer des Rasterelektronenmikroskops

[akkreditiertes Verfahren: PL-19422-01]

Mikrobereichsanalyse – Quantitative Analyse mittels energiedispersiver Spektroskopie (EDX) für Elemente mit der Ordnungszahl 11 (Na) oder höher. Gute Ergebnisse werden insbesondere für Elementgehalte >1 Gew.% erhalten. Die Rasterelektronenmikroskopie ist die bekannteste Methode zur Untersuchung von Oberflächen und Partikeln und ermöglicht neben der Bildgebung auch die Identifizierung vorhandener Elemente.

Eine typische relative Messunsicherheit für quantitative Analysen liegt bei ±10%.

Die thermogravimetrische Analyse (TGA) ist bestens geeignet, um Kunststoffe bezüglich einzelner Komponenten aufzuschlüsseln.

Thermogravimetrische Analyse TGA

Analysen Waage
Probeneinwaage

Die TGA ist eine Methode der thermischen Analyse oder Thermoanalytik, bei der die Massenänderung einer Probe in Abhängigkeit von der Temperatur und Zeit gemessen wird.

Werden Ihre Materialien in Medizinprodukten eingesetzt? Dann sind Untersuchungen auf auslaugbare Stoffe (leachables) für Sie möglicherweise ein interessantes Thema. Dies kann sowohl organische Stoffe (z.B. Phthalat Weichmacher), als auch anorganische Stoffe - wie Katalysator Rückstände - betreffen. Wir sind in der Lage Ihnen die benötigten Untersuchungen anzubieten.

Gaschromatographie gekoppelt mit Massenspektrometrie GC-MS

Autosampler
Injektor eines Gaschromatographen

Ph. Eur. 10, 2.2.28 – Gas Chromatography [akkreditiertes Verfahren: PL-19422-01]

Die GC-MS ist eines der leistungsfähigsten Geräte in der modernen instrumentellen Analytik. Um einzelne Verbindungen in komplexen Mischungen zu bestimmen wird die enorme Trennleistung des gaschromatographischen Systems ausgenützt. Mit dem Massenspektrometer steht ein äußerst empfindliches und spezifisches Nachweissystem zur Verfügung.

Organische Verbindungen erzeugen im MS sogenannte Massenspektren. Durch den Vergleich mit einer MS-Bibliothek können die Verbindungen identifiziert werden. Als Bibliothek wird die NIST Bibliothek in einer aktuellen Ausgabe verwendet. Mit mehr als 240.000 Einträgen ist sie die meist verwendete und umfangreichste Bibliothek für EI Massenspektren.

Eine typische relative Messunsicherheit liegt bei ±10%.

Hochleistungsflüssigkeitschromatographie mit UV-Detektion HPLC-UV

Flüssigchromatographie mit Diodenarray-Detektor und Lichtstreudetektor
Flüssigchromatographie mit Diodenarray-Detektor und Lichtstreudetektor

Die HPLC-UV ist die Standardmethode zur Bestimmung von höhermolekularen Verbindungen. Um einzelne Verbindungen in komplexen Mischungen qualitativ und quantitativ zu bestimmen wird die enorme Trennleistung des flüssigkeitschromatographischen Systems ausgenutzt. Mit dem UV-Detektor steht ein empfindliches und sehr lineares Nachweissystem für alle UV absorbierenden Verbindungen zur Verfügung.

Eine typische relative Messunsicherheit liegt bei ±10%.

Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma ICP-MS

ICP-MS Plasma Kammer
Plasma Kammer des ICP-MS

ICP-MS ist eine der empfindlichsten Methoden der anorganischen Spurenanalytik. Nahezu alle Metalle und Halbmetalle in Lösung können damit gleichzeitig sowohl qualitativ als auch quantitativ bestimmt werden. Zur Quantifizierung werden ausgewählte Elemente gegen einen zertifizierten Standard vermessen. Bei Übersichtsmessungen wird ein semi-quantitatives Programm verwendet.

Eine typische relative Messunsicherheit liegt bei ±10%.

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