반응 메커니즘 연구, 공정 개발 및 최적화, 정밀 공정 제어 실현을 위한 화학 반응 및 생물학적 공정에 대한 현장 실시간 연속 온라인 분석입니다.
●강산, 강알칼리, 강한 부식성, 고온, 고압 등 극한의 반응조건을 견딜 수 있습니다.
●초 단위의 실시간 응답, 기다릴 필요 없이 분석 결과를 즉시 제공합니다.
●샘플링이나 샘플 처리가 필요하지 않으며 반응 시스템에 간섭 없이 현장 모니터링이 가능합니다.
●지속적인 모니터링을 통해 반응 종료점을 신속하게 파악하고 이상 징후에 대해 경고합니다.
화학/제약/소재 공정 개발 및 생산에는 성분의 정량 분석이 필요합니다.일반적으로 오프라인 실험실 분석 기술이 사용되는데, 여기서 샘플을 실험실로 가져가고 크로마토그래피, 질량 분석법, 핵자기공명 분광법과 같은 장비를 사용하여 각 구성 요소의 함량에 대한 정보를 제공합니다.긴 감지 시간과 낮은 샘플링 빈도는 많은 실시간 모니터링 요구를 충족할 수 없습니다.
JINSP는 화학, 제약, 재료 공정 연구 및 생산을 위한 온라인 모니터링 솔루션을 제공합니다.이를 통해 반응의 각 구성 요소 내용을 현장에서 실시간으로 지속적으로 빠르게 온라인으로 모니터링할 수 있습니다.
1. 극한 조건에서의 화학 반응/생물학적 과정 분석
강산, 강알칼리, 고온, 고압, 강한 부식 및 독성 조건에서 기존 장비 분석 방법은 샘플링에 어려움을 겪을 수 있거나 활성 샘플을 견딜 수 없습니다.그러나 극한 반응 환경에 적응하도록 특별히 설계된 온라인 모니터링 광학 프로브가 유일한 솔루션으로 돋보입니다.
일반 사용자 : 신소재 기업, 화학 기업, 연구소 등 극한 화학 반응에 종사하는 연구원.
2. 중간반응성분/불안정에 대한 연구 및 분석
수명이 짧고 불안정한 반응 중간체는 샘플링 후 급격한 변화를 겪기 때문에 이러한 구성 요소에 대한 오프라인 감지가 부적절합니다.반면, 온라인 분석을 통한 실시간 현장 모니터링은 반응 시스템에 영향을 주지 않으며 중간체 및 불안정한 성분의 변화를 효과적으로 포착할 수 있습니다.
일반 사용자: 반응 중간체 연구에 관심이 있는 대학 및 연구 기관의 전문가 및 학자.
3. 화학/바이오 공정에서 시간이 중요한 연구 및 개발
일정이 촉박한 연구 개발에서 화학 및 생물 공정 개발의 시간 비용을 강조하는 온라인 모니터링은 실시간 및 지속적인 데이터 결과를 제공합니다.반응 메커니즘을 신속하게 밝혀내고, 빅데이터는 R&D 인력이 반응 과정을 이해하는 데 도움을 주어 개발 주기를 크게 가속화합니다. 기존의 오프라인 감지는 결과가 지연되는 제한된 정보를 제공하므로 R&D 효율성이 낮아집니다.
일반 사용자: 제약 및 바이오제약 회사의 프로세스 개발 전문가;신소재, 화학산업 분야의 연구개발 인력입니다.
4. 이상 반응 또는 종말점이 있는 화학 반응/생물학적 공정에 대한 적시 개입
생발효 및 효소 촉매 반응과 같은 화학 반응 및 생물학적 과정에서 세포와 효소의 활성은 시스템 내 관련 구성 요소의 영향을 받기 쉽습니다.따라서 효율적인 반응을 유지하려면 이러한 구성 요소의 비정상적인 농도를 실시간으로 모니터링하고 적시에 개입하는 것이 중요합니다.온라인 모니터링은 구성 요소에 대한 실시간 정보를 제공하는 반면, 오프라인 감지는 지연된 결과와 제한된 샘플링 빈도로 인해 개입 시간 창을 놓치고 반응 이상이 발생할 수 있습니다.일반 사용자: 생발효 회사, 효소 촉매 반응과 관련된 제약/화학 회사, 펩타이드 및 단백질 약물의 연구 및 합성에 종사하는 기업의 연구 및 생산 인력.
5. 대규모 생산 시 제품 품질/일관성 관리
화학적 및 생물학적 공정의 대규모 생산에서 제품 품질의 일관성을 보장하려면 배치별 또는 실시간 분석과 반응 생성물 테스트가 필요합니다.속도와 연속성의 장점을 갖춘 온라인 모니터링 기술은 배치 제품의 100%에 대한 품질 관리를 자동화할 수 있습니다.이와 대조적으로 오프라인 감지 기술은 복잡한 프로세스와 지연된 결과로 인해 샘플링에 의존하는 경우가 많아 샘플링되지 않은 제품에 대한 품질 위험을 초래합니다.
일반 사용자: 제약 및 바이오제약 회사의 공정 생산 인력;신소재, 화학회사의 생산인력.
RS2000/RS2100에는 실험실에서 세 가지 사용 모드가 있으며 각 모드에는 서로 다른 액세서리가 필요합니다.
1. 첫 번째 모드는 각 반응 구성 요소를 모니터링하기 위해 반응 시스템의 액체 레벨까지 깊게 내려가는 침지된 긴 프로브를 사용합니다.반응 용기, 반응 조건, 시스템에 따라 다양한 프로브 사양이 구성됩니다.
2. 두 번째 모드에서는 플로우 셀을 사용하여 온라인 모니터링을 위한 바이패스 프로브를 연결하며, 이는 마이크로채널 반응기와 같은 반응기에 적합합니다.특정 반응 용기 및 조건에 따라 다양한 프로브가 구성됩니다.
3. 세 번째 모드는 반응 모니터링을 위해 반응 용기의 측면 창에 직접 정렬된 광학 프로브를 활용합니다.
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