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    • 3. 发明申请
    • VERFAHREN ZUR FOTOMETRISCHEN BESTIMMUNG EINES PARAMETERS
    • 方法光度法测定参数的
    • WO2005064328A1
    • 2005-07-14
    • PCT/EP2004/013279
    • 2004-11-23
    • HACH LANGE GMBHGASSNER, BerndGEICK, KlausGOLITZ, AndreasBELTING, WilfriedHEIDEMANNS, LotharUTHEMANN, RolfBATTEFELD, ManfredTHOMAS, Frank
    • GASSNER, BerndGEICK, KlausGOLITZ, AndreasBELTING, WilfriedHEIDEMANNS, LotharUTHEMANN, RolfBATTEFELD, ManfredTHOMAS, Frank
    • G01N33/18
    • G01N33/1806G01N21/251G01N21/272G01N21/77
    • Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur fotometrischen Bestimmung eines Parameters einer einem oxidativen Aufschluss unterzogenen Flüssigkeitsprobe (60). Derartige Verfahren haben in der Regel eine konstante Aufschlussdauer von mehreren Stunden, nach deren Ablauf die Extinktion bestimmt wird. Aufgabe der Erfindung ist es demgegenüber, ein schnelleres Verfahren zur fotometrischen Bestimmung eines Parameters einer einem oxidativen Aufschluss unterzogenen Flüssigkeitsprobe zu schaffen. Gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren wird das aus der Flüssigkeitsprobe 60) und einem Farbumschlags-Aufschlussmittel (26) bestehende Reaktionsgemisch in der Küvette (16) unter Druckabschluss auf eine Temperatur oberhalb ihrer atmosphärischen Siedetemperatur erhitzt. Gleichzeitig wird während des Aufschlusses kontinuierlich die Extinktion des Reaktionsgemisches bei einer festgelegten Wellenlänge bestimmt. Schließlich wird die Extinktions-Bestimmung bei Erreichen eines festgelegten Zustandes in Bezug auf die Extinktion beendet. Durch die Erhöhung der Temperatur des Reaktionsgemisches sowie die quasi-kontinuierliche dynamische Bestimmung der Extinktion wird die Messzeit auf ein Minimum reduziert.
    • 本发明涉及一种用于光度测定经历氧化分解液体样本(60)的参数的方法。 这样的方法通常具有几个小时消化的恒定持续时间,吸光度之后确定。 本发明的目的是相对于提供用于光度测定的经受氧化蒸煮的液体样品的参数的更快速的方法。 根据本发明的方法中,(从液体样品60)和颜色变化消化装置26)是存在于下一个压力密封比色皿(16)到其常压沸点以上的温度加热的反应混合物。 同时,将反应混合物的吸光率在消化过程中连续固定波长被确定。 最后,消光确定完成了对在消光方面达到指定的状态。 通过增加反应混合物的温度,和消光的准连续动态确定,测量时间减少到最低限度。
    • 4. 发明申请
    • FLÜSSIGKEITS-ANALYSEGERÄT
    • 流体分析
    • WO2012159672A1
    • 2012-11-29
    • PCT/EP2011/058544
    • 2011-05-25
    • HACH LANGE GmbHUTHEMANN, RolfKUSSMANN, Michael
    • UTHEMANN, RolfKUSSMANN, Michael
    • F04B17/04F04B43/04F15C5/00H02K44/06B01L3/00F04B53/10
    • F04B43/043B01L3/50273B01L3/502738B01L2400/043B01L2400/0481B01L2400/0655F04B17/042F04B53/1077G01N35/1095G01N2035/00158H02K33/16H02K49/00
    • Die Erfindung bezieht sich auf ein Flüssigkeits-Anaiysegerät (10) mit einem Basssgerät (12) und einem separaten austauschbaren Fiuidikmodul (14), mit einer zweigeteilten mikrofluidischen Flüssigkeits-Membranpumpe (20, 21, 22; 80). Das Flüssigkeits-Anaiysegerät (10) weist eine Pumpenkammer (34) und eine Pumpmembran (54) mit einem mit der Pumpmembran (54) in Wirkverbindung verbundenen ferromagnetischen Verdrängermitte! (40) auf. Die Pumpkammer (34), die Pumpmembran (54) und das Verdrängermittel (40) sind an dem Fiuidikmodul (14) vorgesehen. Es Ist ein Magneteiement (50) an der Pumpkammer (34) abgewandten Seite der Pumpmembran (54) vorgesehen, das ein veränderbares Magnetfeld erzeugt. Durch das Magnetfeld wird das Verdrängermittel (40) und die hierdurch bewegte Pumpenmembran (54) zur Erzeugung einer Pumpbewegung der Pumpmembran (54) zwischen einer Saugposition und einer Ausstoßposition bewegt, wobei das Magneteiement (50) an dem Basisgerät (12) vorgesehen ist.
    • 本发明涉及一种液体Anaiysegerät(10)配有一个低音乐器(12)和一个单独的可更换的Fiuidikmodul(14),具有两部分的微流体液体隔膜泵(20,21,22; 80)。 液体Anaiysegerät(10)具有与连接操作连接铁磁Verdrängermitte泵送隔膜(54),其具有的泵室(34)和一泵膜片(54)! (40)。 泵送腔室(34),所述泵膜(54)和所述位移装置(40)被设置在Fiuidikmodul(14)。 提供了一种Magneteiement(50)到所述泵送室(34)背离所述泵膜片(54),其生成可变磁场远侧。 由磁场,所述位移装置(40),从而移动用于制造泵膜片(54)的泵送运动的泵膜(54)的吸入位置和喷射位置,其中,在所述基部单元(12)的Magneteiement(50)设置之间移动。
    • 5. 发明申请
    • VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG EINES ANALYTS IN EINER WASSERPROBE MIT HILFE EINER MOBILEN WASSER-ANALYSEANORDNUNG
    • 一种用于在水样中的分析物使用移动水分析装置
    • WO2010040657A1
    • 2010-04-15
    • PCT/EP2009/062535
    • 2009-09-28
    • HACH LANGE GMBHLUNDGREEN, UlrichFARJAM, AriaUTHEMANN, RolfMITREITER, AndreasHÜNIG, IsabelLENHARD, MarkusFRÖMEL, RainerKUMPCH, Hans-Joachim
    • LUNDGREEN, UlrichFARJAM, AriaUTHEMANN, RolfMITREITER, AndreasHÜNIG, IsabelLENHARD, MarkusFRÖMEL, RainerKUMPCH, Hans-Joachim
    • G01N27/28G01N27/403G01N33/18
    • G01N33/1893B01L3/5027B01L3/502715B01L3/50273B01L2300/0645B01L2300/0654B01L2300/0681B01L2300/0838B01L2400/0475G01N21/3151G01N21/78G01N27/4167G01N27/4168G01N33/1886G01N2201/0245
    • Verfahren zur Bestimmung eines Analyts in einer Wasserprobe mit einer mobilen Wasser-Analyseanordnung 10 mit einer mobilen Basiseinheit (14) und einem austauschbaren Einmal- Testelement (16), das in die Basiseinheit (14) eingesteckt ist. Das Einmal-Testelement (16) umfasst: eine Probenleitung (20) mit einer Einlassöffnung (22) zur Aufnahme der Wasserprobe, einem die Messstrecke bildenden Messabschnitt (28) zur Bestimmung eines Analyts der Wasserprobe und einem hinter dem Messabschnitt (28) liegenden ersten Reagenzabschnitt (23), und ein Reagenz (24), das in der Probenleitung (20) in dem Reagenzabschnitt (23) angeordnet ist. Die Basiseinheit (14) umfasst: eine Testelement-Aufnahme zum Halten des eingesteckten Testelementes (16), und ein Messgerät (30), dessen Messstrecke von dem Testelement- Messabschnitt (28) gebildet wird. Das Verfahren weist folgende Verfahrensschritte auf : Einstecken des Testelementes (16) in die Testelement -Aufnahme der Basiseinheit (14), Vorwärtsfördern der Wasserprobe von der Einfassöffnung (22) bis zu dem Messabschnitt (28), erstes Analysieren der Wasserprobe in dem Messabschnitt (28) mit Hilfe des Messgerätes (30), Vorwärtsfördern der Wasserprobe aus dem Messabschnitt (28) in den ersten Reagenzabschnitt (23), Zurückfördern der Wasserprobe aus dem ersten Reagenzabschnitt (23) in den Messabschnitt (28), und zweites Analysieren der Wasserprobe in dem Messabschnitt (28) mit Hilfe des Messgerätes (30). Mit diesem Verfahren wird es möglich, bei einer automatischen mobilen Wasser-Analyseanordnung vor der Bestimmung des Analyts der Wasserprobe einen so genannten Probenblindwert zu bestimmen, oder aber eine Standardaddition durchzuführen.
    • 一种用于与移动水分析装置10与移动基体单元(14)并且被插入到所述基座单元(14)的可更换的一次性的测试元件(16)的水的样品中测定分析物的方法。 一次性测试元件(16),包括:一个取样线(20)具有入口开口(22),用于接收水样品,测量部形成用于确定水样本的分析物并且位于一个测量部分后面的测量部(28)(28)第一试剂 (23),和一个试剂(24)设置在所述取样线(20)插入到试剂部(23)。 基座单元(14)包括:用于保持所述插入的测试元件(16)的测试元件容器,和一个测量装置(30),所述测量路径被测试元件测量部分(28)形成。 该方法包括以下方法步骤:在所述基部单元(14)中,从Einfassöffnung水样(22)到所述测量部分(28)的向前馈送,第一分析所述测量部件中的水样品的测试元件的吸收测试元件(16)的插入(28 )与测量装置(30),从在第一试剂(23测量部分(28)的水样本的正向馈送)回到传送来自第一试剂(23中的水样品的帮助下)(在测定部28),和第二分析所述水样 测量与所述测量装置(30)的辅助部分(28)。 用这种方法,可以在水的所谓的样品空白值的样品的分析物的确定之前的自动移动水分析装置,以确定或执行标准添加。
    • 6. 发明申请
    • A MICROFLUIDIC PROCESS WATER ANALYZER
    • 微流体过程水分析仪
    • WO2018001520A1
    • 2018-01-04
    • PCT/EP2016/065549
    • 2016-07-01
    • HACH LANGE GMBH
    • UTHEMANN, RolfLENHARD, Markus
    • G01N21/85B01D3/00B01D3/34G01N33/18G01N35/10B01L3/00G01N1/40
    • B01D3/346B01D1/14B01D3/00B01L3/5027C02F1/048G01N21/8507G01N31/22G01N33/18G01N35/1095
    • The invention refers to a microfluidic process water analyzer (10) comprising an analyzer sample inlet (52), an optical sensor unit (40) for determination of an optical parameter of a liquid sample, a reagent tank (20; 201, 202, 203) being arranged fluidically upstream of the optical sensor unit (40) and comprising a liquid reagent (21), a waste tank (30; 301, 302, 303) arranged fluidically downstream of the optical sensor unit (40), an evaporation arrangement (32) comprising an evaporation chamber (33) arranged fluidically downstream of the optical sensor unit (40), the evaporation chamber (33) being actively vented with a drying gas pumped from a gas source (60) to the evaporation chamber (33). The evaporation arrangement allows to significantly reduce the volume of waste liquid.
    • 本发明涉及一种微流体过程水分析仪(10),其包括分析仪样品入口(52),用于确定液体样品的光学参数的光学传感器单元(40),试剂罐 (20; 201,202,203)流体地布置在所述光学传感器单元(40)的上游并且包括液体试剂(21);废液箱(30; 301,302,303),其流体地布置在所述光学传感器单元 (40);包括蒸发室(33)的蒸发装置(32),所述蒸发室流体地布置在所述光学传感器单元(40)的下游,所述蒸发室(33)主动地通入从气体源(60)泵送的干燥气体, 到达蒸发室(33)。 蒸发装置可以显着减少废液的体积。