Análisis óptico
Amplio portafolio de sistemas de análisis óptico para aplicaciones en sólidos, líquidos, lodos, partículas y gases en laboratorio y en proceso
F
L
E
X
Simple products
Easy to select, install and operate
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos estándar
Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos de alta gama
Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos especializados
Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Gamas FLEX
Excelencia técnica
Simplicidad
Gama Fundamental
Satisfaga sus necesidades básicas de medición
Excelencia técnica
Simplicidad
Gama Lean
Maneje los principales procesos fácilmente
Excelencia técnica
Simplicidad
Gama Extended
Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras
Excelencia técnica
Simplicidad
Gama Xpert
Domine las aplicaciones más exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Comparar
Analito y rangos de medición
H2S (sulfuro de hidrógeno): De 0 a 10 ppmv De 0 a 500 ppmv otros rangos previa solicitud
Homologaciones para áreas de peligro
ATEX/IECEx/UKEx zona 1 PESO / KTL / JPNEx zona 1 INMETRO zona 1 CNEx zona 1 CSA clase I, división 1 CSA clase I, zona 1
Analizador de gases TDLAS J22
Tecnología probada para la medición precisa y fiable de H2O en gas natural, biometano (RNG), dióxido de carbono (CCUS) e hidrógeno.
Variables medidas
Concentración Punto de condensación Presión en la celda Temperatura en la celda
Homologaciones para área de peligro
ATEX/IECEx/UKEx Zona 1 PESO/KCs/JPNEx Zona 1 INMETRO Zona 1 CNEx Zona 1 CSA Clase I, División 1 CSA Clase I, Zona 1
Longitud de onda láser
Iniciador: 785 nm Modelo base: 532 nm, 785 nm, 1000 nm Híbrido: 785 nm
Cobertura espectral
Iniciador 785 nm: 300-3300 cm-1 Modelo base 532 nm: 150-4350 cm-1 Modelo base 785 nm: 150-3425 cm-1 Modelo base 1000 nm: 200-2400 cm-1 Híbrido 785 nm: 175-1890 cm-1
Analizador Raman Rxn4
Analizador Raman robusto y fiable que garantiza una monitorización de calidad y de proceso 24 horas al día, 7 días a la semana
Longitud de onda láser
Modelo base: 532 nm, 785 nm, 1000 nm Configuración de envolvente: 532 nm, 785 nm, 1000 nm Híbrido: 785 nm
Cobertura espectral
Modelo base y configuración de envolvente 532 nm: 150-4350 cm-1 785 nm: 150-3425 cm-1 1000 nm: 200-2400 cm-1 Híbrido 785 nm: 175-1890 cm-1
Variables medidas
Concentración Presión en la celda Temperatura en la celda
Homologaciones para área de peligro
ATEX / IECEx zona 2 CSA clase I, división 2
Variables medidas
Concentración Presión en la celda Temperatura en la celda
Homologaciones para área de peligro
CSA clase I, división 2 CSA clase I, zona 2
Variables medidas
Concentración Presión en la celda Temperatura en la celda
Homologaciones para área de peligro
IECEx/ATEX/CNEx/KCs/CCOE/JPNEx Zona 1
Analizador de humedad SS500
Ofrece una fiabilidad excepcional y está diseñado para satisfacer las exigencias de la industria del gas natural
Variables medidas
Concentración Punto de condensación Presión en la celda Temperatura en la celda
Homologaciones para área de peligro
CSA clase I, división 2 CSA clase I, zona 2
Longitud de onda láser
Con óptica sin contacto y óptica de inmersión: 532 nm, 785 nm, 1000 nm Con sistema óptico bIO-Optic o Raman de un solo uso: 785 nm, 1000 nm Con multióptica bio y casquillo bio o cámara de flujo Raman: 785 nm
Materiales del cuerpo y la ventana
Únicamente sonda Rxn-10: Aluminio 6061, acero inoxidable 316L y acero inoxidable 303
Sonda Raman Rxn-20
La solución sin contacto y de enfoque automático para la medición Raman de sólidos en laboratorio o proceso
Longitud de onda láser
785 nm
Materiales del cuerpo y la ventana
Cuerpo: Acero inoxidable 316L Ventana: materiales ópticos
Certificaciones para área de peligro
ATEX, CSA, IECEx, UKCA, JPEx
¿Necesita ayuda para escoger el sistema de análisis óptico?
Le ayudamos a seleccionar y configurar los productos que mejor se adapten a sus necesidades de medición y aplicaciones.
Información sobre el análisis óptico de sólidos, líquidos, lodos, partículas y gases
Endress+Hauser ha realizado importantes inversiones orientadas al futuro de sus clientes, con una cartera completa de herramientas de análisis atómico y molecular para aplicaciones de laboratorio, procesos industriales y monitorización de emisiones. Nuestros sistemas de análisis óptico, líderes a nivel mundial, ayudan a nuestros clientes a optimizar sus procesos industriales y a monitorizar la calidad del producto y las emisiones en tiempo real con mayor fiabilidad. Entre las principales tecnologías extractivas e in situ destacan la espectroscopia de absorción por láser de diodo sintonizable (TDLAS), la extinción de fluorescencia (QF), la espectroscopia Rama, NIR, IR, UV/VIs, y la absorción atómica.
Mayor transparencia de los procesos: los datos del análisis óptico aportan transparencia a los procesos, lo que permite mejorar la toma de decisiones.Medición en tiempo real: las mediciones en segundos o minutos permiten a los usuarios minimizar el tiempo de parada y controlar los costes operativos en los procesos industriales.Calidad y fiabilidad: los sistemas de análisis óptico ayudan a nuestros clientes a optimizar sus procesos industriales y a monitorizar la calidad del producto con mayor fiabilidad.Medición no invasiva, sin intervención manual: el análisis óptico en línea permite efectuar mediciones seguras, eficientes y no destructivas, sin necesidad de preparar ni manipular las muestras. Alta disponibilidad de la planta: la alta disponibilidad de la planta se consigue mediante la instalación de sistemas ópticos fáciles de manejar y mantener.Cumplimiento: para reducir las emisiones de manera efectiva, es fundamental realizar un análisis preciso y monitorizar las concentraciones de gases de forma fiable.
¿Qué es el análisis óptico?
El análisis óptico estudia cómo interactúa la luz con la materia para identificar y cuantificar la composición química. Consiste en analizar cómo se comporta la radiación electromagnética —especialmente en las regiones ultravioleta, visible e infrarroja del espectro— cuando los materiales la absorben, emiten, dispersan o transmiten. Este tipo de análisis óptico es fundamental en campos como la espectroscopia, la obtención de imágenes y la microscopía, en los que la comprensión de las propiedades de la luz y su interacción con la materia aporta información crítica sobre la estructura, composición y dinámica moleculares. Para comprender plenamente cómo funciona el análisis óptico, es importante entender la naturaleza de la radiación electromagnética y cómo interactúa con la materia.
¿Qué es la radiación electromagnética?
El espectro electromagnético abarca el conjunto completo de frecuencias y longitudes de onda de la radiación electromagnética. La radiación electromagnética se clasifica en base a la longitud de onda en ondas de radio, microondas, infrarrojos, luz visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. La radiación electromagnética puede expresarse en términos de energía, longitud de onda o frecuencia. El comportamiento de la radiación electromagnética depende de su longitud de onda. La radiación electromagnética tiene propiedades tanto de onda como de partícula. Una carga en reposo produce un campo eléctrico y una carga en movimiento genera a la vez campos eléctricos y magnéticos. Las cargas aceleradas emiten radiaciones electromagnéticas.
¿Cómo interactúa la radiación electromagnética con la materia?
La interacción entre la radiación electromagnética y la materia puede dar lugar a procesos de absorción, emisión o dispersión de dicha radiación. La magnitud de la interacción entre la radiación electromagnética y la materia depende del tamaño del momento dipolar molecular. Las distintas regiones del espectro luminoso se emplean para estudiar y comprender diversas propiedades moleculares y atómicas.
¿Qué es la espectroscopía?
La espectroscopía es el estudio de la interacción de la radiación electromagnética con la materia, que puede implicar procesos de absorción, emisión o dispersión de dicha radiación. Ha sido una herramienta esencial para comprender la composición y la estructura atómica o molecular.
¿Qué son las técnicas espectroscópicas y/o los métodos de medición en el análisis químico?
Desde 2012, Endress+Hauser ha invertido de forma continua en tecnologías para el análisis óptico —tanto en línea como en laboratorio—, en la monitorización de gases y en la automatización de laboratorios. Estas inversiones incluyen la adquisición de Kaiser Optical Systems, Analytik Jena y Blue Ocean Nova AG, así como una asociación estratégica con SICK AG . Dentro de esta cartera de análisis ampliada, ponemos a su disposición una gama completa de herramientas de espectroscopia. Utilizamos la espectroscopia, una técnica de análisis óptico, para comprender la composición atómica o molecular por su especificidad, facilidad de uso y capacidad para proporcionar información sobre un producto o proceso. Las técnicas espectroscópicas empleadas en el análisis químico utilizan la luz para sondear la composición, estructura o concentración de las sustancias. Las técnicas de espectroscopía que ofrece Endress+Hauser son, entre otras:
Espectroscopia Raman : detecta las vibraciones moleculares mediante el análisis de la luz láser dispersada, lo que permite identificar enlaces y estructuras químicas.Espectroscopia de absorción por láser de diodo sintonizable (TDLAS) : emplea luz láser ajustada a longitudes de onda específicas para medir concentraciones de gases con una sensibilidad excepcional.Extinción de fluorescencia (QF) : mide la luz emitida por moléculas excitadas; la extinción de fluorescencia permite seguir los cambios en la intensidad de la luminiscencia y su decaimiento para detectar analitos como el oxígeno.Espectrofotometría UV-Vis-NIR: mide la reflectancia, la absorbancia y la transmitancia en las longitudes de onda ultravioleta, visible e infrarroja cercana. Espectroscopia infrarroja (IR): analiza la absorción de luz IR para identificar grupos funcionales y estructuras moleculares. Espectroscopia de emisión y absorción atómica: mide la luz emitida o absorbida por los átomos para determinar la composición elemental.
Estas técnicas de análisis óptico se fundamentan en la interacción entre la radiación electromagnética y la materia, lo que las convierte en herramientas muy potentes para el análisis químico, tanto cualitativo como cuantitativo.
¿Que es la espectroscopía Raman?
La espectroscopia Raman es una técnica molecular de gran potencia que analiza los modos vibracionales de los compuestos y permite identificar las huellas moleculares de los materiales a través de su análisis espectral. Suele utilizar luz láser visible o casi infrarroja como fuente de radiación electromagnética. En este método se mide la dispersión inelástica de fotones, conocida como dispersión Raman, que se produce cuando la luz interactúa con las vibraciones moleculares. A diferencia de las técnicas basadas en la absorción, la espectroscopia Raman se fundamenta en la dispersión de la luz y no requiere una longitud de paso definida. Es sensible a los cambios en la polarizabilidad de la nube de electrones durante la interacción con la luz, por lo que resulta ideal para medir vibraciones de enlaces simétricos. Al igual que otras técnicas de espectroscopia molecular, la espectroscopia Raman se utiliza para identificar la composición química y la estructura molecular. Sin embargo, ofrece importantes ventajas, como su alta especificidad y su capacidad para realizar mediciones en muestras acuosas. Una de la principales ventajas de la espectroscopia Raman en entornos de proceso es su capacidad para transferir un modelo analítico cuantitativo desde I+D hasta la fabricación, con muy pocos datos específicos de la escala.
¿Qué es la espectroscopia ultravioleta-visible (UV/Vis)?
UV/Vis es una técnica analítica que mide la absorción de luz ultravioleta y visible por parte de una sustancia. Opera en un rango de longitudes de onda de aproximadamente 200 a 800 nm y se emplea habitualmente para determinar la concentración, la estructura química y la pureza de las muestras. El análisis UV/Vis se aplica ampliamente en productos farmacéuticos, estudios medioambientales e investigación química para obtener resultados rápidos y fiables.
¿Qué es el infrarrojo cercano (NIR)?
El infrarrojo cercano (NIR) corresponde a la región del espectro electromagnético cuyas longitudes de onda se sitúan aproximadamente entre 780 y 2500 nm. La espectroscopia NIR se emplea ampliamente en el análisis óptico para identificar composiciones químicas, monitorizar propiedades de los materiales y realizar ensayos no destructivos. Esta técnica es de especial importancia en industrias como la de procesamiento de hidrocarburos, la farmacéutica, la agrícola y la alimentaria, ya que permite realizar análisis rápidos y precisos sin necesidad de preparar las muestras.
¿Que es la espectroscopía de absorción?
La espectroscopia de absorción mide cómo átomos o moléculas de una muestra absorben longitudes de onda específicas de la radiación electromagnética. La absorción tiene lugar cuando la materia atenúa selectivamente ciertas frecuencias de la radiación, lo que proporciona información valiosa sobre la composición y la concentración de la muestra.
¿Qué es la espectroscopia de absorción láser de diodo sintonizable (TDLAS)?
La TDLAS es una técnica de espectroscopia infrarroja que analiza la absorción asociada a los cambios en los momentos dipolares de las moléculas durante sus transiciones vibracionales. Emplea luz láser infrarroja o casi infrarroja ajustada a las líneas de absorción características de un gas para medir con gran precisión la concentración de analitos específicos. La técnica se rige por la ley de Beer-Lambert , que relaciona la cantidad de luz absorbida con las propiedades del material absorbente. Aplicando la ley de Beer-Lambert, la TDLAS cuantifica cuánta luz se absorbe en determinadas longitudes de onda, lo que permite medir con precisión los gases traza.
¿Qué es la quenched florescence (QF)?
La extinción de fluorescencia (QF), también conocida como atenuación fluorescencia, es una técnica óptica que mide cómo el oxígeno reduce o “apaga” la fluorescencia de una molécula. La fluorescencia es la emisión de luz por parte de una molécula excitada casi de forma inmediata tras absorber radiación. Este método suele utilizar luz ultravioleta (UV) o luz visible como fuente de radiación electromagnética. La técnica se basa en la excitación de moléculas fluorescentes y en la emisión de luz resultante; el grado de extinción de esa fluorescencia ofrece información valiosa sobre la presencia o la concentración de analitos específicos, como el oxígeno.
Mostrar más
Mostrar menos
Raman spectroscopic analyzers
Raman spectroscopic analyzers - Robust optical measurement of chemical composition
Descarga
Guía tecnológica de los analizadores TDLAS y QF
Guía tecnológica de los analizadores TDLAS y QF - Principio de funcionamiento, configuraciones e información sobre certificaciones
Descarga
Emission monitoring solutions
PDF, 4.9 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
Descarga
Scattered light and transmission dust measuring devices
PDF, 4.8 MB
Comprehensive portfolio of dust and particle measuring devices
Descarga
Temas relacionados
Noticias, eventos y más…
Quality & Compliance
Mejore la seguridad de su planta, garantice la calidad de su producto y optimice sus operaciones. La espectroscopia Raman mide la composición y estructura molecular en tiempo real a partir de muestras tomadas en proceso con calidad de laboratorio.
Productos
Medición fiable del H2 S para mejorar la calidad del gas, el control del proceso y la integridad de los activos en la industria de petróleo y gas.
Temas relacionado
Optimice la seguridad y la disponibilidad de la planta. La espectroscopia de absorción de diodo láser sintonizable (TDLAS) mide de forma rápida y fiable las concentraciones en los flujos de gas de proceso en tiempo real.
/
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .
Personalizar
Aceptar solo lo esencial
Aceptar todas