Los medidores de permeabilidad al oxígeno miden la tasa de transmisión de oxígeno (OTR, por sus siglas en inglés) que atraviesa una película, lámina o envase bajo condiciones controladas de temperatura y humedad. Los modelos C203H, C206H y C230H de Labthink realizan este ensayo mediante un sensor coulométrico y el método de presión equivalente, conforme al método descrito en ASTM D3985.
Los tres equipos comparten el mismo principio de medición y permiten diferenciar materiales de barrera alta y media al oxígeno, pero se distinguen en el número de celdas de ensayo simultáneo y en la forma de declarar el rango: el C203H y el C230H trabajan con tres celdas, mientras que el C206H incorpora seis; el C230H, además, declara el rango también en cc/(100 in²·día) y utiliza un bloque de ensayo integrado patentado en lugar de celdas individuales tipo cúpula. La selección entre ellos depende del volumen de muestras por lote, del rango de detección requerido y de si el laboratorio necesita ensayar envases completos además de películas.
Kasalab comercializa en Colombia y Perú los analizadores de permeabilidad al oxígeno Labthink C203H, C206H y C230H, y brinda asesoría para seleccionar el número de celdas, el rango de detección y las opciones de ensayo de envases según el material y el volumen de muestras del laboratorio.
Datos técnicos clave
Los datos técnicos clave de los analizadores C203H, C206H y C230H se concentran en el número de celdas, el rango de medición y la resolución del ensayo, con variaciones propias de cada modelo. La elección entre los tres depende del número de muestras por lote, del rango de detección requerido y de si el laboratorio necesita ensayar envases completos.
C203H — analizador de tres celdas con opción de ensayo de envases
El C203H mide la permeabilidad al oxígeno con tres celdas de ensayo de 50 cm² y ofrece como opción una cámara de ensayo de envases completos, además del purificador de gas GP-01 para obtener nitrógeno libre de oxígeno.
Rango de tasa de transmisión de oxígeno: 0,01 – 200 cc/(m²·día)
Número de celdas de ensayo: 3
Resolución: 0,0001 cc/(m²·día)
Repetibilidad: 0,01 cc/(m²·día) o 1% (el mayor)
Rango de temperatura de ensayo: 15 – 50 °C, con fluctuación de ±0,05 °C
Tamaño de probeta: 11,2 × 11,2 cm
Área de ensayo estándar: 50 cm²
Para laboratorios que combinan el ensayo de película con el de envases ocasionales, sin necesitar la capacidad de seis celdas.
C206H — analizador de seis celdas para mayor rendimiento en película y lámina
El C206H incorpora seis celdas de 50 cm² para ensayar hasta seis muestras en simultáneo. No incluye cámara de ensayo de envases ni el purificador de gas GP-01 entre sus opciones.
Rango de tasa de transmisión de oxígeno: 0,02 – 200 cc/(m²·día)
Número de celdas de ensayo: 6
Resolución: 0,0001 cc/(m²·día)
Repetibilidad: 0,02 cc/(m²·día) o 1% (el mayor)
Rango de temperatura de ensayo: 15 – 50 °C, con fluctuación de ±0,15 °C
Tamaño de probeta: 11,7 × 11,7 cm
Área de ensayo estándar: 50 cm²
Para laboratorios enfocados en película y lámina que necesitan mayor rendimiento por ciclo.
PERME® C230H — bloque integrado de tres celdas con mayor rango de temperatura
El C230H, de la línea PERME®, reemplaza las celdas individuales por un bloque de ensayo integrado patentado, con opción de ensayo de envases de hasta 3 litros. El rango se expresa tanto en cc/(m²·día) como en cc/(100 in²·día).
Rango de tasa de transmisión de oxígeno: 0,01 – 200 cm³/(m²·día), también expresado como 0,0007 – 12,9 cc/(100 in²·día)
Número de celdas de ensayo: 3 (bloque integrado)
Resolución: 0,001 cm³/(m²·día)
Repetibilidad: 0,01 cm³/(m²·día) o 2% (el mayor)
Rango de temperatura de ensayo: 10 – 55 °C, con tolerancia de ±0,2 °C sobre el mismo parámetro
Tamaño de probeta: 10,8 × 10,8 cm
Área de ensayo estándar: 50 cm²
Para laboratorios con requisitos de temperatura ampliados o con aplicaciones extendidas —back-sheets solares, blister packs, tanques de combustible o carcasas de batería— propias de este modelo, no compartidas por el C203H ni el C206H.
¿Para qué sirve un analizador de permeabilidad al oxígeno (OTR)?
Un analizador de permeabilidad al oxígeno (OTR) sirve para cuantificar cuánto oxígeno atraviesa un material de barrera por unidad de área y tiempo, dato central para validar la protección que un envase o una película ofrece frente a la oxidación del producto que contiene.
La medición se realiza por sensor coulométrico según el método de presión equivalente de ASTM D3985, específico para oxígeno. Cuando el laboratorio necesita medir varios gases mediante presión diferencial sobre la misma probeta, el equipo adecuado es un sistema de permeabilidad a gases por presión diferencial. Cuando se requiere obtener la tasa de transmisión de oxígeno y de vapor de agua sobre la misma muestra de película, el equipo adecuado es un analizador dual de OTR y WVTR.
Principio de funcionamiento
El principio de funcionamiento de los analizadores C203H, C206H y C230H se basa en la difusión del oxígeno a través de la probeta hacia una corriente de nitrógeno de alta pureza, medida por un sensor coulométrico.
Montaje y acondicionamiento: la probeta se sujeta entre las cámaras de ensayo (o en el bloque integrado del C230H) a presión atmosférica, con oxígeno o aire en un lado y nitrógeno de alta pureza en el otro.
Generación del gradiente y permeación: por diferencia de concentración, las moléculas de oxígeno atraviesan la probeta hacia el lado de nitrógeno, que actúa como gas portador.
Detección y cálculo: el flujo de nitrógeno transporta el oxígeno permeado hasta el sensor coulométrico, que genera una señal eléctrica proporcional a la concentración detectada; a partir de esa señal se calcula la tasa de transmisión de oxígeno.
Normas de referencia
Las normas de referencia de los tres analizadores incluyen ASTM D3985 como método principal, además de ASTM F1307, GB/T 19789, GB/T 31354, DIN 53380-3, JIS K7126-2-B y YBB 00082003-2015; C203H y C230H añaden además ASTM F1927 como norma opcional.
La denominación "Reference Standards" indica que el método de ensayo es sustancialmente consistente con lo descrito en cada norma, sin que ello equivalga a una certificación o acreditación del instrumento.
Beneficios clave
Sensor coulométrico según ASTM D3985: mide la concentración de oxígeno mediante el método de presión equivalente, permitiendo diferenciar materiales de barrera alta y media al oxígeno.
Control automático de temperatura, humedad y flujo: el sistema regula estas variables durante el ensayo sin ajuste manual continuo, reduciendo la variabilidad entre corridas.
Panel táctil de 12" con sistema Windows: simplifica la configuración del ensayo y el registro de resultados frente a un control manual.
Varias celdas de ensayo en paralelo: permite completar varias muestras bajo la misma condición en un solo ciclo; el número de celdas varía entre 3 (C203H y C230H) y 6 (C206H).
Opciones de trazabilidad y cumplimiento normativo: DataShield, requisitos de sistema informático GMP y CFR21 Part 11 están disponibles como configuración opcional en los tres modelos.
Registro de curvas de resultados (C203H y C206H): estos dos modelos generan curvas de transmisión de oxígeno, coeficiente de transmisión, temperatura y humedad durante el ensayo, útiles para el seguimiento del comportamiento del material a lo largo del ciclo.
Aplicaciones típicas
Las aplicaciones típicas de los analizadores C203H, C206H y C230H incluyen los siguientes materiales de barrera en forma de película y de lámina, comunes a las tres referencias:
Películas plásticas monocapa y multicapa
Películas compuestas papel-plástico
Películas coextruidas
Películas metalizadas y láminas de aluminio
Compuestos de papel y aluminio con fibra de vidrio
Láminas de PP, PVC y PVDC
Láminas metálicas
Cauchos y láminas u obleas de silicio
El ensayo de envases completos —botellas, bolsas, cartones, latas y empaques farmacéuticos o cosméticos, entre otros— está disponible como opción en el C203H y en el C230H. El C230H añade además aplicaciones extendidas propias: sistemas de cierre, back-sheets solares, tubos plásticos, blister packs completos, tanques de combustible de vehículos y motores pequeños, y carcasas plásticas de baterías. El C206H está orientado a película y lámina y no incluye cámara de ensayo de envases entre sus opciones.
Industrias y sectores
Los sectores con aplicación directa para los analizadores C203H, C206H y C230H son:
Alimentos y Bebidas: los tres equipos ensayan materiales usados en el campo de alimentos, y el C203H y el C230H cubren además aplicaciones concretas en envases de bebidas y alimentos, como botellas y vasos para yogur.
Farmacéutico y cosmético: las tres referencias incluyen entre sus normas de referencia la norma china YBB 00082003-2015, propia de envase farmacéutico, y el C203H y el C230H cubren además aplicaciones en empaque farmacéutico y cosmético, como tubos de pasta dental.
Química y Petroquímica: el ensayo se realiza directamente sobre el material polimérico —película o lámina plástica— en los tres modelos, con independencia de si el material termina envasando otro producto.
Preguntas Frecuentes (FAQ): Medidores de Permeabilidad al Oxígeno (OTR)
¿Qué diferencia hay entre el C203H y el C206H?
El C203H tiene tres celdas de ensayo con un rango de 0,01 a 200 cc/(m²·día), mientras que el C206H tiene seis celdas con un rango de 0,02 a 200 cc/(m²·día) y una fluctuación de temperatura de ±0,15 °C frente a ±0,05 °C del C203H.
¿Qué mide la tasa de transmisión de oxígeno (OTR)?
Mide la cantidad de oxígeno que atraviesa una película, lámina o envase por unidad de área y de tiempo, bajo condiciones controladas de temperatura y humedad.
¿El C230H puede ensayar envases completos?
Sí, mediante la opción "Package Test" para envases de hasta 3 litros, además del ensayo estándar de película y lámina.
¿El C203H también permite ensayar envases?
Sí, el C203H ofrece como opción una cámara de ensayo de envases completos, sin un volumen máximo especificado, a diferencia del límite de 3 L del C230H.
¿El C206H permite ensayar envases completos?
No: el C206H no incluye cámara de ensayo de envases ni el purificador de gas GP-01 entre sus opciones, y está orientado a película y lámina.
¿Qué normas de referencia siguen estos analizadores?
Las tres referencias siguen como método principal ASTM D3985, además de ASTM F1307, GB/T 19789, GB/T 31354, DIN 53380-3, JIS K7126-2-B y YBB 00082003-2015; C203H y C230H añaden ASTM F1927 como norma opcional. La denominación "Reference Standards" indica un método sustancialmente consistente con lo descrito en cada norma, sin que ello implique una certificación o acreditación del instrumento.
¿Qué distingue al C230H de los otros dos modelos?
El C230H reemplaza las celdas individuales por un bloque de ensayo integrado patentado, opera en un rango de temperatura más amplio (10–55 °C) y expresa el rango también en cc/(100 in²·día); a cambio, no incluye la opción de purificador de gas GP-01 que sí ofrecen el C203H y el C206H.
Los analizadores de permeabilidad al oxígeno y vapor de agua son instrumentos de ensayo de barrera que miden, sobre la misma probeta de película o lámina, la tasa de transmisión de oxígeno (OTR) y la tasa de transmisión de vapor de agua (WVTR), sin necesidad de cambiar de equipo entre un ensayo y otro. La medición se realiza mediante un sensor coulométrico para oxígeno y un sensor infrarrojo para vapor de agua, diseñados según los métodos descritos en ASTM D3985, ASTM F1249 e ISO 15106-2.
Este tipo de analizador resuelve la necesidad de evaluar dos propiedades de barrera distintas sin trasladar la misma probeta entre dos instrumentos, lo que evita la contaminación de la muestra que puede introducir ese cambio y permite comparar directamente ambos resultados bajo las mismas condiciones de ensayo.
Dentro de esta familia, el C403H y el C403M comparten la misma arquitectura de tres celdas de 50 cm², pero difieren en el límite inferior de detección: el C403H mide desde 0,01 cc/(m²·día) de OTR y 0,005 g/(m²·día) de WVTR, mientras que el C403M parte de 0,05 cc/(m²·día) y 0,05 g/(m²·día), respectivamente. El C406H mantiene un principio de medición equivalente pero incorpora seis celdas independientes, lo que permite evaluar hasta el doble o el triple de muestras en un mismo ciclo de ensayo frente a un sistema de menos celdas.
Kasalab comercializa en Colombia los analizadores Labthink C403H, C403M y C406H y brinda asesoría para seleccionar el número de celdas y el límite de detección según el volumen de muestras y la sensibilidad que exija cada material de barrera.
¿Para qué sirve un analizador de permeabilidad al oxígeno y vapor de agua?
Un analizador dual de permeabilidad al oxígeno y vapor de agua sirve para determinar, sobre la misma probeta y bajo las mismas condiciones de ensayo, la tasa de transmisión de oxígeno (OTR) y la tasa de transmisión de vapor de agua (WVTR) de películas y láminas de barrera, y en el caso del C403H, también de envases completos. Los tres equipos permiten seleccionar el modo de ensayo —OTR, WVTR o modo dual OTR/WVTR— y completar automáticamente ambas mediciones en un mismo montaje de la muestra, lo que refleja el desempeño real de barrera de esa probeta específica sin el riesgo de contaminación que implica trasladarla a un segundo instrumento.
Cuando el laboratorio necesita evaluar exclusivamente uno de los dos analitos, existen instrumentos de un solo sensor: un medidor de permeabilidad al oxígeno (OTR) por sensor coulométrico, o un medidor de permeabilidad al vapor de agua (WVTR) por sensor infrarrojo, cada uno optimizado para ese ensayo único.
¿Cómo funciona la medición de OTR y WVTR?
La medición dual de OTR y WVTR se realiza en tres etapas, desde el montaje de la probeta hasta el cálculo de la tasa de transmisión.
Montaje y acondicionamiento: la probeta pretratada se sujeta entre las cámaras de ensayo, dejando expuestas sus dos caras a condiciones controladas.
Generación del gradiente y permeación: por un lado de la película fluye oxígeno o nitrógeno con humedad relativa estable, mientras que por el otro lado fluye nitrógeno de alta pureza; las moléculas de oxígeno o de agua difunden a través de la película hacia el nitrógeno de alta pureza.
Detección y cálculo: el nitrógeno portador transporta las moléculas permeadas hasta el sensor coulométrico (oxígeno) o el sensor infrarrojo (vapor de agua), que mide su concentración y permite calcular la tasa de transmisión correspondiente.
Datos técnicos clave de los analizadores Labthink
Los tres analizadores comparten el mismo principio de doble sensor —coulométrico para oxígeno e infrarrojo para vapor de agua— y el mismo método de ensayo, y se diferencian principalmente en el número de celdas y en el límite inferior de detección. Los tres equipos comparten además una resolución de 0,0001 cc/(m²·día) para OTR y 0,0001 g/(m²·día) para WVTR, un área de ensayo estándar de 50 cm² por celda y un rango base de temperatura de 15 °C a 50 °C.
Parámetro
C403H
C403M
C406H
Celdas de ensayo
3
3
6
Rango de tasa de transmisión de oxígeno (OTR), cc/(m²·día) — área 50 cm²
0,01 – 200
0,05 – 200
0,02 – 200
Rango de tasa de transmisión de vapor de agua (WVTR), g/(m²·día) — área 50 cm²
0,005 – 40
0,05 – 40
0,02 – 40
Repetibilidad OTR
0,01 cc/(m²·día) o 1%, el mayor
0,02 cc/(m²·día) o 1%, el mayor
0,02 cc/(m²·día) o 1%, el mayor
Repetibilidad WVTR
0,005 g/(m²·día) o 2%, el mayor
0,02 g/(m²·día) o 2%, el mayor
0,02 g/(m²·día) o 2%, el mayor
Fluctuación de temperatura
±0,05 °C
±0,2 °C
±0,15 °C
Rango de humedad
0%, 5–90% ±2%
0%, 35–90% ±2%
0%, 5–90% ±2%, 100%
¿Qué diferencia al C403H, al C403M y al C406H?
El C403H, el C403M y el C406H comparten el mismo principio de doble sensor, pero se diferencian en el número de celdas, el límite inferior de detección y el alcance de aplicaciones documentado para cada referencia.
C403H — 3 celdas, mayor sensibilidad y ensayo de envases completos
Rango OTR: 0,01 – 200 cc/(m²·día); rango WVTR: 0,005 – 40 g/(m²·día) (área estándar 50 cm²).
Repetibilidad OTR: 0,01 cc/(m²·día) o 1%, el que sea mayor. Repetibilidad WVTR: 0,005 g/(m²·día) o 2%, el que sea mayor.
Fluctuación de temperatura: ±0,05 °C. Rango de humedad: 0%, 5–90% ±2%.
Tamaño de muestra: 11,2 × 11,2 cm; espesor máximo de probeta: 3 mm.
Dimensiones: 60 × 50 × 70 cm; peso neto: 100 kg.
Unidad de purificación de gas opcional: GP-01. Opción de cámara de ensayo para envases completos.
Además de película y lámina, el C403H permite ensayar envases completos —botellas, bolsas, latas, cajas y tambores de plástico, caucho, complejos papel-plástico, vidrio o metal—, incluyendo envase farmacéutico, botellas de licor, botellas de cola, tambores de aceite, envases Tetra Pak, bolsas de empaque al vacío, latas de tres piezas, envases cosméticos, tubos de pasta dental, vasos de gelatina y de yogur.
Para laboratorios que requieren el mayor límite inferior de detección disponible en la familia, junto con la posibilidad de ensayar el envase terminado y no solo la película.
C403M — 3 celdas, alcance ampliado a materiales industriales diversos
Rango OTR: 0,05 – 200 cc/(m²·día); rango WVTR: 0,05 – 40 g/(m²·día) (área estándar 50 cm²).
Repetibilidad OTR: 0,02 cc/(m²·día) o 1%, el que sea mayor. Repetibilidad WVTR: 0,02 g/(m²·día) o 2%, el que sea mayor.
Fluctuación de temperatura: ±0,2 °C. Rango de humedad: 0%, 35–90% ±2%.
Tamaño de muestra: 10,6 × 10,6 cm; espesor máximo de probeta: 3 mm.
Dimensiones: 78 × 36 × 68 cm; peso neto: 80 kg.
Unidad de purificación de gas opcional: GP-02.
Dentro de esta familia, el C403M es la única referencia que permite ensayos de tapas de envases, backsheets solares, tuberías PPR y de otros materiales, blísteres médicos completos, tanques de combustible vehicular y carcasas de batería, además de películas, láminas y envases de plástico, caucho, papel, complejos papel-plástico, vidrio y metal.
Para laboratorios con muestras de aplicación industrial diversa, donde el equipo debe cubrir materiales más allá de la película y el envase convencional.
C406H — 6 celdas para mayor productividad de película y lámina
Rango OTR: 0,02 – 200 cc/(m²·día); rango WVTR: 0,02 – 40 g/(m²·día) (área estándar 50 cm²).
Repetibilidad OTR: 0,02 cc/(m²·día) o 1%, el que sea mayor. Repetibilidad WVTR: 0,02 g/(m²·día) o 2%, el que sea mayor.
Fluctuación de temperatura: ±0,15 °C. Rango de humedad: 0%, 5–90% ±2%, 100%.
Tamaño de muestra: 11,7 × 11,7 cm; espesor máximo de probeta: 3 mm.
Dimensiones: 60 × 49 × 66 cm; peso neto: 100 kg.
Unidad de purificación de gas opcional: GP-01.
Seis celdas de ensayo independientes de 50 cm² cada una, frente a las tres celdas del C403H y el C403M, con un ancho de instrumento equivalente a un tercio del de un sistema tradicional de seis celdas. Esta referencia permite aplicaciones en película y lámina; no incluye la opción de cámara de ensayo para envases completos.
Para laboratorios con alto volumen de muestras de película y lámina, donde seis celdas independientes permiten completar más ensayos por ciclo sin ampliar el espacio de laboratorio necesario.
Beneficios clave de los analizadores C403H, C403M y C406H
Ensayo dual en un solo montaje: el sistema completa automáticamente la medición de OTR y WVTR sobre la misma probeta, evitando el traslado de la muestra entre dos instrumentos y la posible contaminación asociada a ese cambio.
Sensor coulométrico de oxígeno de nivel ppb: permite alcanzar un límite inferior de detección más bajo y funciona con principio de valor absoluto conforme al método de ASTM D3985, por lo que no requiere calibración con película de referencia.
Sensor infrarrojo de vapor de agua no consumible: al no requerir reemplazo periódico, extiende la vida útil del componente y reduce las paradas de mantenimiento asociadas al sensor.
Circulación de aire a 360°: mejora la estabilidad de la temperatura dentro de la cámara de ensayo, lo que favorece la repetibilidad de los resultados.
Control automático de flujo, temperatura y humedad relativa: reduce la intervención manual durante el ensayo y contribuye a una mayor exactitud de los resultados.
Celdas de ensayo tipo cajón con sujeción automática: agiliza el montaje de la muestra y mantiene una fuerza de sujeción constante que favorece un mejor sellado entre celdas.
Opciones de software para entornos regulados: los tres equipos permiten configurar el sistema con requisitos de software GMP y 21 CFR Part 11 como opción, además del sistema DataShield™ para gestión de datos.
Aplicaciones típicas
Los tres analizadores ensayan materiales de barrera en forma de película y lámina, con las siguientes aplicaciones:
Películas plásticas diversas.
Películas compuestas de papel y plástico.
Películas coextruidas.
Películas metalizadas y films con recubrimiento de aluminio.
Películas compuestas con lámina de aluminio.
Complejos de papel, fibra de vidrio y lámina de aluminio.
Láminas de PP, PVC y PVDC.
Láminas y hojas de caucho, silicio y otros materiales metálicos.
El C403H y el C403M permiten además aplicaciones extendidas propias de cada referencia, detalladas en la sección "Opciones de configuración y modelos".
Industrias y sectores
Alimentos y Bebidas: los tres equipos ensayan películas y envases de uso alimentario, incluyendo envases Tetra Pak, botellas de bebidas, vasos de yogur y de gelatina, y tambores de aceite comestible.
Farmacéutico y cosmético: las normas de referencia declaradas incluyen la norma china YBB de envase farmacéutico (YBB 00082003-2015 para OTR y YBB00092003-2015 para WVTR), y esta familia permite ensayos de envase farmacéutico y envase cosmético.
Química y Petroquímica: el ensayo se realiza directamente sobre el material polimérico —películas, láminas y complejos plásticos— antes de su transformación en envase final, lo que corresponde a la etapa de control de materiales de este sector.
Preguntas Frecuentes (FAQ): Analizadores de Permeabilidad al Oxígeno y Vapor de Agua
¿Los analizadores C403H, C403M y C406H miden oxígeno y vapor de agua al mismo tiempo?
Sí. Los tres equipos permiten seleccionar el modo OTR, el modo WVTR o el modo dual OTR/WVTR, y en modo dual completan automáticamente ambas mediciones sobre la misma probeta en un solo montaje.
¿Cuál es la diferencia entre el C403H y el C403M?
Ambos comparten tres celdas de ensayo de 50 cm², pero el C403H alcanza un límite inferior de detección más bajo (0,01 cc/(m²·día) de OTR y 0,005 g/(m²·día) de WVTR) frente al C403M (0,05 cc/(m²·día) y 0,05 g/(m²·día)). El C403H también permite ensayar envases completos, mientras que el C403M tiene un alcance de aplicaciones más amplio en materiales como tapas, backsheets solares, tuberías, blísteres médicos, tanques de combustible y carcasas de batería.
¿Qué diferencia al C406H de los modelos C403H y C403M?
El C406H incorpora seis celdas de ensayo independientes de 50 cm² cada una, frente a las tres celdas del C403H y el C403M, lo que permite evaluar más muestras en un mismo ciclo de ensayo. Su rango de medición (0,02–200 cc/(m²·día) de OTR y 0,02–40 g/(m²·día) de WVTR) parte de un límite algo más alto que el del C403H.
¿Es necesario calibrar el sensor de oxígeno de estos equipos?
El sensor coulométrico de oxígeno funciona bajo el principio de valor absoluto conforme al método de ASTM D3985, por lo que no requiere ni admite calibración con película de referencia en los tres equipos.
¿Qué normas de referencia siguen estos analizadores?
El ensayo de oxígeno está diseñado según ASTM D3985, con normas de referencia adicionales que incluyen ASTM F1307, GB/T 19789, GB/T 31354, DIN 53380-3, JIS K7126-2-B y YBB 00082003-2015. El ensayo de vapor de agua está diseñado según ASTM F1249 e ISO 15106-2, con referencias adicionales en GB/T 26253, JIS K7129 y YBB00092003-2015.
¿Qué materiales se pueden ensayar en estos analizadores?
Películas plásticas, películas compuestas de papel y plástico, películas coextruidas, películas metalizadas o con lámina de aluminio, y láminas de PP, PVC, PVDC, caucho, silicio y metal. El C403H permite además ensayar envases completos, y el C403M tiene un alcance adicional en tapas, backsheets solares, tuberías, blísteres médicos, tanques de combustible y carcasas de batería.
¿Qué opciones de configuración están disponibles?
Las tres referencias permiten configurar una unidad de purificación de gas (GP-01 en el C403H y el C406H, GP-02 en el C403M), el sistema DataShield™ de gestión de datos, y requisitos de software GMP y 21 CFR Part 11. El C403H añade además la opción de cámara de ensayo para envases completos.
¿Estos equipos requieren un laboratorio con temperatura controlada externa?
Los tres equipos utilizan tecnología de circulación de aire a 360° para mantener la estabilidad térmica dentro de la cámara de ensayo, con una fluctuación de temperatura declarada de ±0,05 °C en el C403H, ±0,2 °C en el C403M y ±0,15 °C en el C406H.
La cámara climática de 150L de Müller Scientific es un equipo de laboratorio que controla de forma simultánea temperatura, humedad relativa e iluminación dentro de un volumen interno de 150 L. El equipo permite reproducir y mantener constantes las condiciones ambientales requeridas para un ensayo, cultivo o proceso de investigación determinado.
El rango de temperatura va de 5 a 65 °C sin iluminación activa y de 10 a 65 °C con iluminación encendida, con una humedad relativa regulable entre 40 y 95% HR y una iluminación programable de 0 a 10.000 lux en cinco niveles (20%, 40%, 60%, 80% y 100%). Un sistema de refrigeración equilibrado, un control por microprocesador con tecnología PID y un sistema de humidificación inteligente permiten mantener estas variables estables durante periodos prolongados, lo que hace del equipo una plataforma adecuada para simular ciclos climáticos completos, incluyendo la alternancia entre luz y oscuridad.
Kasalab comercializa en Colombia y Perú la cámara climática de 150L Müller Scientific 150MULLPSQH y brinda asesoría para seleccionar la configuración de temperatura, humedad e iluminación según el tipo de muestra o el protocolo de ensayo que el laboratorio necesite reproducir.
Datos técnicos clave de la cámara climática de 150L 150MULLPSQH
La 150MULLPSQH controla temperatura, humedad e iluminación dentro de los siguientes rangos y niveles de exactitud, agrupados por función para facilitar su lectura.
Control ambiental
Rango de temperatura (con iluminación): 10 – 65 °C
Rango de temperatura (sin iluminación): 5 – 65 °C
Exactitud de temperatura: ±0,1 °C
Uniformidad de temperatura: ±1%
Rango de humedad: 40 – 95% HR
Fluctuación de humedad: ±5% HR
Iluminación: 0 – 10.000 lux, en cinco niveles (20%, 40%, 60%, 80% y 100%)
La cámara climática 150MULLPSQH sirve para reproducir y mantener bajo control las condiciones ambientales de temperatura, humedad e iluminación que requiere un ensayo o cultivo de laboratorio. Al simular el clima natural, incluyendo la alternancia entre luz y oscuridad mediante el control de iluminación, el equipo funciona como plataforma de ensayo ambiental para departamentos de investigación en biología, agricultura, zootecnia, silvicultura y ciencias ambientales.
Entre sus usos documentados se encuentran la germinación de semillas, el cultivo de plántulas, el cultivo y preservación de bacterias y microorganismos, la cría de pequeños animales e insectos, la inspección de calidad de productos, y experimentos de luz y temperatura constante para otros fines de investigación.
Principio de funcionamiento de la 150MULLPSQH
El funcionamiento de la cámara climática 150MULLPSQH se desarrolla en tres etapas.
Ingreso y configuración: la muestra se ubica en los estantes ajustables del interior en acero inoxidable SUS304, y el usuario configura mediante el panel con pantalla LCD los parámetros de temperatura, humedad e iluminación requeridos para el protocolo.
Regulación activa: el sistema de refrigeración equilibrado, con descongelamiento automático y compresor con función de protección por retardo, mantiene la temperatura estable bajo control PID por microprocesador; en paralelo, el sistema de humidificación inteligente ajusta la humedad reduciendo las fluctuaciones asociadas al tiempo de respuesta de la tubería, mientras la iluminación se regula en los cinco niveles disponibles para simular ciclos de luz y oscuridad.
Monitoreo y resultado: el temporizador (0–999 h) y la alarma de temperatura ultra-alta permiten ensayos prolongados con control de seguridad adicional; los datos del ensayo se registran a través de la interfaz USB, y la doble puerta con ventana de vidrio templado permite observar la muestra sin necesidad de abrir la cámara ni alterar las condiciones internas.
Beneficios clave de la cámara climática 150MULLPSQH
Refrigeración equilibrada con descongelamiento automático: mantiene la temperatura estable con mínimas fluctuaciones, sin intervención manual.
Compresor con protección por retardo: permite una operación prolongada sin sobrecargas del sistema.
Control PID por microprocesador con pantalla LCD: ajuste preciso y monitoreo en tiempo real de la temperatura.
Temporizador y alarma de temperatura ultra-alta: aportan seguridad adicional en ensayos de larga duración.
Iluminación ajustable en cinco niveles (hasta 10.000 lux): permite simular ciclos de luz y oscuridad dentro del mismo ensayo.
Interior en acero inoxidable SUS304 con acabado espejo: resistente a la corrosión y de fácil limpieza.
Doble puerta con ventana de vidrio templado: permite observar la muestra sin abrir la cámara ni alterar sus condiciones internas.
Sistema de humidificación inteligente de respuesta rápida: reduce las fluctuaciones de humedad causadas por el tiempo de respuesta de la tubería y ofrece mayor capacidad de humidificación integrada.
Interfaz USB para registro de datos: permite documentar y trazar las condiciones del ensayo a lo largo del tiempo.
Aplicaciones típicas de la cámara climática 150MULLPSQH
La 150MULLPSQH se emplea en ensayos y procesos que requieren condiciones ambientales controladas y reproducibles de temperatura, humedad e iluminación.
Germinación de semillas de plantas.
Cultivo de plántulas bajo condiciones de temperatura, humedad y luz controladas.
Cultivo y preservación de bacterias y microorganismos.
Cría de pequeños animales e insectos en ambientes controlados.
Inspección de calidad de productos bajo condiciones ambientales definidas.
Experimentos de luz y temperatura constante en investigación científica.
Simulación de ciclos de día y noche mediante el control programado de iluminación.
Industrias y sectores
Suelos y Plantas: germinación de semillas y cultivo de plántulas bajo condiciones controladas de temperatura, humedad y luz.
Microbiología y biotecnología: cultivo y preservación de bacterias y microorganismos en un ambiente con temperatura y humedad reguladas.
Educativa y de Investigación: equipo utilizado en departamentos de investigación en biología, agricultura, zootecnia y silvicultura para experimentos de temperatura y luz constante, incluyendo la cría controlada de pequeños animales e insectos.
Ambiental: simulación de condiciones climáticas, incluyendo ciclos de luz, temperatura y humedad, para estudios de ciencias ambientales.
Preguntas Frecuentes (FAQ): Cámara Climática de 150L con Temperatura, Humedad y Luz
¿Qué controla la cámara climática de 150L 150MULLPSQH?
Controla de forma simultánea temperatura (5–65 °C sin luz, 10–65 °C con luz), humedad relativa (40–95% HR) e iluminación (0–10.000 lux en 5 niveles) dentro de un volumen de 150 L.
¿Cuál es la diferencia entre el rango de temperatura con y sin iluminación?
Sin iluminación el rango es de 5 a 65 °C; con la iluminación activa, el rango inicia en 10 °C debido al calor adicional que aporta el sistema de luz.
¿Para qué se usa una cámara climática con control de luz y humedad?
Se usa para reproducir condiciones ambientales controladas en ensayos como germinación de semillas, cultivo de plántulas, preservación de microorganismos o cría de pequeños animales e insectos.
¿Cómo se registran los datos del ensayo en la 150MULLPSQH?
El equipo cuenta con una interfaz USB para el registro de datos de temperatura y humedad durante el ensayo.
¿Qué exactitud y uniformidad de temperatura tiene la 150MULLPSQH?
La exactitud es de ±0,1 °C y la uniformidad de temperatura es de ±1%.
¿Se puede simular el ciclo de día y noche en la 150MULLPSQH?
Sí, mediante el control de iluminación en cinco niveles (20%, 40%, 60%, 80% y 100%), lo que permite alternar entre luz y oscuridad dentro del mismo ensayo.
¿Es posible gestionar varias cámaras climáticas 150MULLPSQH desde un mismo sistema?
El equipo admite una integración de software opcional capaz de gestionar hasta 10 cámaras climáticas de forma simultánea.
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece los Generadores de Hidrógeno para Cromatografía de Gases entre su amplia gama de equipos de laboratorio para la venta en Colombia.
Los generadores de hidrógeno Dürr Technik Chromalytic H2 son equipos de laboratorio diseñados para producir hidrógeno de alta pureza directamente en el punto de uso. Su función principal es suministrar H₂ para instrumentos analíticos que requieren gas constante, limpio y estable, especialmente en cromatografía de gases GC/GC-MS, ICP-MS y analizadores elementales.
Esta serie está orientada a laboratorios que buscan reducir la dependencia de cilindros de gas, mejorar la continuidad operativa y disponer de hidrógeno bajo demanda. Dürr Technik ofrece modelos con distintos caudales y métodos de secado, con purezas superiores al 99,9996 % o 99,99996 %, según la configuración seleccionada.
¿Para qué sirve este equipo?
Un generador de hidrógeno para laboratorio permite producir H₂ in situ para alimentar equipos analíticos sin depender de botellas presurizadas o entregas externas.
En cromatografía de gases, el hidrógeno puede utilizarse como gas portador alternativo al helio en sistemas modernos GC y GC-MS, siempre que el método sea adaptado y recalibrado para esta condición de operación.
En la práctica, este equipo ayuda al laboratorio a tomar decisiones operativas y técnicas como:
Sustituir o reducir el uso de helio en aplicaciones cromatográficas.
Asegurar disponibilidad continua de gas para análisis rutinarios.
Seleccionar el nivel de pureza requerido según la sensibilidad del método.
Definir el caudal necesario de acuerdo con uno o varios instrumentos conectados.
Reducir interrupciones asociadas al recambio de cilindros.
Mejorar la seguridad operativa al disminuir la manipulación de botellas de gas.
Optimizar la instalación de gases cerca de los analizadores.
Estandarizar el suministro de hidrógeno en laboratorios con varias plataformas analíticas.
Principio de funcionamiento de los generadores de hidrógeno Dürr Technik
Los generadores Chromalytic H2 producen hidrógeno a partir de agua desionizada y alimentación eléctrica estándar. El sistema utiliza una celda de titanio con membrana de intercambio protónico, también conocida como tecnología PEM, para generar hidrógeno gaseoso.
El proceso puede entenderse en tres etapas:
Alimentación con agua desionizada: el equipo utiliza agua desionizada como materia prima para la generación de hidrógeno, lo que permite producir gas en el laboratorio sin depender de cilindros externos.
Generación electroquímica de hidrógeno: la celda electrolítica con membrana PEM separa el hidrógeno del agua, generando H₂ para uso analítico.
Secado y acondicionamiento del gas: según el modelo, el hidrógeno pasa por un sistema de secado que determina el punto de rocío y la pureza final del gas.
Los modelos estándar ofrecen un punto de rocío típico de -23 °C, mientras que los modelos D alcanzan un punto de rocío típico de -73 °C y una pureza superior, por lo que resultan adecuados para aplicaciones analíticas más exigentes.
Beneficios clave del equipo
Hidrógeno bajo demanda: permite producir gas cuando el laboratorio lo necesita, sin depender de entregas externas.
Pureza constante: los modelos ofrecen purezas superiores al 99,9996 % o 99,99996 %, según configuración.
Menos tiempos de inactividad: el diseño sin cartuchos desecantes reduce intervenciones asociadas al sistema de secado.
Operación continua para aplicaciones críticas: la celda electrolítica está diseñada para operación confiable 24/7.
Diseño compacto: facilita la instalación cerca de los instrumentos analíticos.
Interfaz táctil sencilla: favorece una operación clara para usuarios de laboratorio.
Sistema de control y alarmas: supervisa parámetros operativos y condiciones de seguridad.
Instalación plug-and-play: simplifica la integración en laboratorios que requieren suministro de hidrógeno para GC, GC-MS u otras técnicas analíticas.
Aplicaciones típicas
Suministro de hidrógeno como gas portador para cromatografía de gases.
Operación de sistemas GC-MS en laboratorios analíticos.
Soporte para métodos cromatográficos donde se busca reducir el uso de helio.
Alimentación de instrumentos de ICP-MS cuando el método requiere hidrógeno.
Uso en analizadores elementales.
Laboratorios con varias plataformas analíticas que requieren gas de alta pureza.
Control de calidad químico con análisis instrumental rutinario.
Investigación analítica donde se requiere estabilidad de suministro de gas.
Laboratorios que necesitan continuidad operativa frente a restricciones de gases en cilindro.
Industrias y sectores
Ambiental: Aplica en laboratorios ambientales que utilizan GC o GC-MS para análisis de compuestos orgánicos, contaminantes o matrices complejas. El suministro estable de hidrógeno contribuye a mantener métodos cromatográficos reproducibles.
Agua y Efluentes: Resulta útil en laboratorios que analizan muestras de agua potable, aguas residuales o efluentes mediante técnicas instrumentales. En estos entornos, la continuidad del gas es importante para flujos de trabajo con alta carga de muestras.
Alimentos y Bebidas: Adecuado para laboratorios de control de calidad que emplean cromatografía de gases en análisis de aromas, solventes, contaminantes o compuestos volátiles, cuando el método está validado para trabajar con hidrógeno.
Farmacéutico y cosmético: Recomendado para laboratorios que requieren gases de alta pureza en análisis instrumental, especialmente en aplicaciones donde la reproducibilidad, la trazabilidad del método y la continuidad de suministro son críticas.
Química y Petroquímica: Aplica en análisis de compuestos orgánicos, control de procesos, investigación de materias primas y verificación de productos mediante GC o GC-MS.
Educativa y de Investigación: Adecuado para universidades, centros de investigación y laboratorios de desarrollo que operan instrumentos analíticos y requieren una fuente compacta de hidrógeno para métodos cromatográficos o estudios experimentales.
Opciones de configuración o modelos
Los generadores de hidrógeno Dürr Technik Chromalytic H2 están disponibles en dos familias principales, diferenciadas por caudal, método de secado, punto de rocío y pureza del hidrógeno.
H2-100, H2-300 y H2-500
Caudales máximos disponibles: 100, 300 y 500 ml/min.
Pureza superior al 99,9996 %.
Punto de rocío típico de -23 °C.
Presión máxima de 11 bar.
Nivel de ruido de 46 dB(A).
Alimentación 115/230 V, 50/60 Hz.
Dimensiones: 230 × 370 × 507 mm.
Sin cartuchos desecantes.
Adecuados para laboratorios que no requieren la pureza más alta de la serie.
Para laboratorios que necesitan hidrógeno de alta pureza para aplicaciones analíticas rutinarias, con un equilibrio entre desempeño, operación sencilla y disponibilidad continua de gas.
H2-100D, H2-300D, H2-500D y H2-1000D
Caudales máximos disponibles: 100, 300, 500 y 1000 ml/min.
Pureza superior al 99,99996 %.
Punto de rocío típico de -73 °C.
Presión máxima de 11 bar.
Nivel de ruido de 46 dB(A).
Alimentación 115/230 V, 50/60 Hz.
Dimensiones: 230 × 370 × 507 mm.
Modelos optimizados para columnas de GC.
Adecuados para análisis de alta sensibilidad.
Para laboratorios que requieren hidrógeno con menor punto de rocío, mayor pureza y mejor compatibilidad con aplicaciones analíticas exigentes, especialmente en GC y GC-MS.
Datos técnicos principales
Modelo
Caudal máximo
Pureza
Punto de rocío típico
Presión máxima
H2-100
100 ml/min
> 99,9996 %
-23 °C
11 bar
H2-300
300 ml/min
> 99,9996 %
-23 °C
11 bar
H2-500
500 ml/min
> 99,9996 %
-23 °C
11 bar
H2-100D
100 ml/min
> 99,99996 %
-73 °C
11 bar
H2-300D
300 ml/min
> 99,99996 %
-73 °C
11 bar
H2-500D
500 ml/min
> 99,99996 %
-73 °C
11 bar
H2-1000D
1000 ml/min
> 99,99996 %
-73 °C
11 bar
Todos los modelos comparten un nivel de ruido de 46 dB(A), alimentación 115/230 V a 50/60 Hz, clase de protección IP 2X y dimensiones de 230 × 370 × 507 mm. El peso varía según el modelo, desde 13 kg hasta 17 kg.
Preguntas Frecuentes (FAQ): Generadores de Hidrógeno para Cromatografía de Gases
¿Qué aplicaciones cubren los generadores de hidrógeno Dürr Technik Chromalytic H2?
Están diseñados para suministrar hidrógeno en aplicaciones analíticas como cromatografía de gases GC/GC-MS, ICP-MS y analizadores elementales. Son especialmente útiles en laboratorios que requieren gas de alta pureza de forma continua.
¿Pueden reemplazar el helio en cromatografía de gases?
El hidrógeno puede funcionar como alternativa al helio en sistemas modernos de GC y GC-MS. Para hacerlo correctamente, el método debe adaptarse y recalibrarse de acuerdo con las condiciones del instrumento y del análisis.
¿Qué diferencia hay entre los modelos H2 y H2-D?
Los modelos H2 ofrecen pureza superior al 99,9996 % y punto de rocío típico de -23 °C. Los modelos H2-D ofrecen pureza superior al 99,99996 % y punto de rocío típico de -73 °C, por lo que son más adecuados para aplicaciones de alta sensibilidad.
¿Qué caudales están disponibles?
La serie incluye modelos de 100, 300 y 500 ml/min en la línea H2, y modelos de 100, 300, 500 y 1000 ml/min en la línea H2-D. La selección depende del consumo del instrumento y del número de equipos a abastecer.
¿El equipo requiere cartuchos desecantes?
No. Los generadores Chromalytic H2 están diseñados sin cartuchos desecantes, lo que ayuda a reducir tiempos de inactividad y costos asociados al mantenimiento del sistema de secado.
¿Qué ventajas ofrece producir hidrógeno en el laboratorio?
La generación in situ permite disponer de hidrógeno bajo demanda, reducir la dependencia de proveedores externos, minimizar interrupciones por logística de cilindros y mantener un suministro constante para análisis instrumentales.
¿Es adecuado para laboratorios con poco espacio?
Sí. Su diseño compacto permite instalar el generador cerca de los instrumentos analíticos, reduciendo la necesidad de líneas largas de gas y facilitando la integración en espacios de laboratorio.
¿Qué modelo conviene para GC-MS de alta sensibilidad?
Para aplicaciones de alta sensibilidad, los modelos H2-D son la opción más adecuada dentro de la serie, ya que ofrecen mayor pureza y menor punto de rocío que los modelos H2 estándar.
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece el Generador de Aire Cero para Cromatografía de Gases entre su amplia gama de equipos de laboratorio para la venta en Colombia.
El generador de aire cero Dürr Technik Chromalytic es un equipo de suministro de gas para laboratorio diseñado para entregar un flujo continuo de aire de alta pureza, seco y libre de hidrocarburos, requerido en aplicaciones analíticas de cromatografía de gases. El aire cero es relevante porque ayuda a mantener resultados de medición estables y reproducibles, especialmente cuando el detector necesita bajo ruido de fondo y una relación señal-ruido adecuada.
La serie Chromalytic se posiciona como una alternativa segura y económica frente al uso de botellas de gas, con operación directa en laboratorio y disponibilidad bajo demanda. Su tecnología combina filtración eficiente y eliminación catalítica de hidrocarburos mediante un catalizador de metal precioso calentado, alcanzando un contenido de hidrocarburos inferior a 0,05 ppm expresado como metano.
¿Para qué sirve este generador de aire cero?
Un generador de aire cero para cromatografía de gases sirve para suministrar aire limpio, seco y libre de hidrocarburos a detectores de GC que requieren una fuente de gas estable para operar de forma confiable. En cromatografía de gases, el aire cero se utiliza como gas oxidante o como gas de apoyo de la llama, según el detector y la configuración del sistema.
Este equipo resulta útil para laboratorios que necesitan reducir la dependencia de cilindros, evitar interrupciones por recambio de botellas y mantener una calidad de aire constante entre análisis.
Alimentar detectores de cromatografía de gases con aire de alta pureza.
Reducir el riesgo de ruido de fondo asociado a hidrocarburos en el aire de suministro.
Mejorar la estabilidad de la línea base en análisis sensibles.
Favorecer resultados reproducibles mediante una calidad de aire constante.
Evitar cambios manuales de bombonas de gas y cortes de suministro.
Reducir fluctuaciones de calidad entre lotes de cilindros.
Proteger componentes del GC mediante filtración integrada de partículas.
Elegir entre una configuración con compresor integrado o una versión para aire comprimido externo.
Principio de funcionamiento del generador de aire cero
El principio de funcionamiento del equipo se basa en el tratamiento del aire mediante dos etapas principales: filtración y proceso catalítico. El aire cero se obtiene a partir de aire tratado, en el que los hidrocarburos residuales son eliminados mediante un catalizador de metal precioso calentado.
El proceso puede describirse en tres etapas:
Suministro de aire al generador: el equipo recibe aire desde un compresor integrado, en el caso del modelo ZA2A, o desde una fuente externa adecuada de aire comprimido libre de aceite, en el caso del modelo ZA4.
Filtración integrada: el sistema incorpora filtración hasta 0,01 µm para remover partículas. Esta etapa ayuda a proteger componentes sensibles del sistema cromatográfico, incluyendo los elementos de control electrónico de presión del GC.
Eliminación catalítica de hidrocarburos: los hidrocarburos restantes se eliminan en un catalizador de metal precioso calentado. La gestión inteligente del calentamiento del catalizador contribuye a la seguridad operativa, a una mayor vida útil del convertidor catalítico y a menores costos de operación.
Beneficios clave del equipo
Suministro continuo de aire de alta pureza: adecuado para laboratorios que requieren disponibilidad constante de aire cero para GC.
Contenido ultrabajo de hidrocarburos: entrega aire con menos de 0,05 ppm de hidrocarburos expresados como metano.
Estabilidad analítica: favorece líneas base estables y resultados reproducibles.
Mejor relación señal-ruido: la alta pureza del aire ayuda a reducir el ruido de fondo en detectores sensibles.
Menor dependencia de cilindros: evita cambios de bombonas de gas y posibles cortes de suministro.
Calidad de aire constante: reduce variaciones asociadas a botellas de gas de diferentes lotes.
Protección del sistema GC: la filtración hasta 0,01 µm contribuye a remover partículas antes de que lleguen a componentes sensibles.
Diseño compacto, apilable y de bajo mantenimiento: adecuado para instalación en mesa de laboratorio con ocupación reducida de espacio.
Aplicaciones típicas
Suministro de aire cero para cromatografía de gases.
Gas oxidante para detectores de ionización de llama GC-FID.
Gas de apoyo de llama en sistemas GC compatibles.
Aire de alta pureza para detector fotométrico de llama GC-FPD.
Aire cero para detector de nitrógeno-fósforo GC-NPD.
Suministro de aire para espectrometría de emisión atómica GC-AES.
Aplicaciones analíticas sensibles que requieren bajo ruido de fondo.
Operación de GC cuando se necesita una calidad de aire estable y reproducible.
Laboratorios que buscan reemplazar o reducir el uso de botellas de aire cero.
Sistemas de GC que requieren suministro continuo de aire libre de hidrocarburos.
Industrias y sectores
Educativa y de Investigación: Aplica directamente en laboratorios de enseñanza, investigación y desarrollo que operan cromatógrafos de gases y requieren una fuente estable de aire cero para detectores como FID, FPD, AES o NPD. Es especialmente útil cuando se busca una instalación compacta, reproducible y con menor dependencia de cilindros.
Agua y efluentes: Aplica en laboratorios que utilizan cromatografía de gases para análisis de compuestos orgánicos y control analítico de muestras de agua, efluentes o matrices ambientales líquidas. El aire cero ayuda a mantener estabilidad en detectores sensibles durante análisis rutinarios.
Ambiental: Es útil en laboratorios ambientales que trabajan con cromatografía de gases para contaminantes orgánicos, emisiones, solventes o compuestos volátiles. La reducción de hidrocarburos en el gas de apoyo contribuye a disminuir interferencias y ruido de fondo.
Alimentos y bebidas: Aplica en control de calidad y análisis instrumental de compuestos volátiles, perfiles aromáticos, solventes residuales o contaminantes mediante GC. El suministro constante de aire cero favorece la reproducibilidad entre corridas.
Farmacéutico y cosmético: Resulta útil en laboratorios que emplean GC para control de calidad, solventes residuales, materias primas o productos terminados. La estabilidad del gas auxiliar es relevante para resultados comparables y trazables en entornos regulados.
Química y petroquímica: Aplica en análisis cromatográficos de solventes, hidrocarburos, mezclas orgánicas y materias primas. El aire libre de hidrocarburos es especialmente importante cuando el detector puede responder a trazas orgánicas del gas de suministro.
Opciones de configuración o modelos
ZA2A: generador de aire cero con compresor integrado
El modelo ZA2A es una solución todo en uno para laboratorios que no disponen de suministro de aire comprimido. Integra un compresor A-025, lo que permite mayor independencia y una instalación sencilla en el punto de uso.
Compresor integrado A-025.
Flujo máximo: 2.000 ml/min.
Contenido de hidrocarburos: <0,05 ppm.
Presión nominal: 6 bar.
Nivel de ruido: 54 dB(A).
Potencia: 0,77 kW.
Alimentación: 115/230 V, 50/60 Hz.
Clase de protección: IP54.
Peso: 25 kg.
Dimensiones: 450 × 550 × 270 mm.
Diseño compacto y apilable.
Para laboratorios que necesitan generar aire cero directamente en el laboratorio sin depender de una red externa de aire comprimido y buscan una configuración integrada para cromatografía de gases.
ZA4: generador de aire cero sin compresor
El modelo ZA4 está diseñado para laboratorios que ya cuentan con un suministro de aire comprimido adecuado. Es una alternativa conveniente para instalaciones con sistemas centralizados de aire comprimido o infraestructura existente.
Configuración sin compresor integrado.
Requiere una fuente externa adecuada de aire comprimido.
Flujo máximo: 4.000 ml/min.
Contenido de hidrocarburos: <0,05 ppm.
Presión nominal: 6 bar.
Nivel de ruido: 49 dB(A).
Potencia: 0,50 kW.
Alimentación: 115/230 V, 50/60 Hz.
Clase de protección: IP54.
Peso: 19 kg.
Dimensiones: 450 × 550 × 270 mm.
Diseño compacto.
Para laboratorios que ya disponen de una fuente adecuada de aire comprimido libre de aceite y requieren un generador de aire cero con mayor flujo máximo para aplicaciones de cromatografía de gases.
SICOLAB 038 mini: solución de aire comprimido para ZA4
Para el modelo ZA4, Dürr Technik recomienda la estación de compresor SICOLAB 038 mini como complemento de aire comprimido para laboratorio. Esta solución está diseñada para trabajar sin aceite, con operación silenciosa, formato compacto y portátil, y configuración plug-and-play.
Funcionamiento sin aceite.
Operación especialmente silenciosa.
Diseño compacto y portátil.
Solución plug-and-play.
Complemento recomendado para el generador ZA4.
Para laboratorios que desean utilizar el modelo ZA4 pero necesitan una fuente externa de aire comprimido compatible, compacta y orientada al entorno de laboratorio.
Preguntas Frecuentes (FAQ): Generador de Aire Cero para Cromatografía de Gases
¿Qué es un generador de aire cero?
Un generador de aire cero es un equipo que produce aire tratado con contenido muy bajo de hidrocarburos. En la serie Chromalytic de Dürr Technik, el aire generado contiene menos de 0,05 ppm de hidrocarburos expresados como metano.
¿Para qué se usa el aire cero en cromatografía de gases?
El aire cero se utiliza como gas oxidante o gas de apoyo de la llama en cromatografía de gases. Es importante para el funcionamiento confiable de detectores que requieren aire limpio, seco y libre de hidrocarburos.
¿Qué detectores de GC pueden usar aire cero?
El aire cero es adecuado para detectores GC-FID, GC-FPD, GC-AES y GC-NPD. En estos sistemas, la pureza del aire ayuda a mantener bajo ruido de fondo y una mejor relación señal-ruido.
¿Cuál es la diferencia entre el ZA2A y el ZA4?
El ZA2A incluye compresor integrado y está pensado para laboratorios sin suministro de aire comprimido. El ZA4 no incluye compresor y se orienta a laboratorios que ya cuentan con una fuente adecuada de aire comprimido.
¿Qué flujo máximo ofrece cada modelo?
El ZA2A ofrece un flujo máximo de 2.000 ml/min, mientras que el ZA4 ofrece un flujo máximo de 4.000 ml/min. Ambos modelos trabajan con contenido de hidrocarburos inferior a 0,05 ppm y presión nominal de 6 bar.
¿El generador reemplaza las botellas de aire cero?
Sí, el generador puede funcionar como alternativa a las botellas de gas para suministrar aire cero directamente en el laboratorio. Esto evita cambios de bombonas, reduce cortes de suministro y ayuda a mantener calidad de aire constante.
¿Qué ventaja tiene la filtración integrada hasta 0,01 µm?
La filtración hasta 0,01 µm ayuda a remover partículas del aire antes de que llegue al sistema cromatográfico. Esto contribuye a proteger componentes sensibles del GC, como los controles electrónicos de presión.
¿Qué complemento se recomienda para el modelo ZA4?
Para el ZA4, Dürr Technik recomienda la estación de compresor SICOLAB 038 mini. Es una solución sin aceite, silenciosa, compacta, portátil y plug-and-play, diseñada para uso en laboratorio.
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece el Generador de Nitrógeno de Pureza Ultraalta UHP entre su amplia gama de equipos de laboratorio para la venta en Colombia.
El generador de nitrógeno de pureza ultraalta UHP de Dürr Technik es un sistema de generación de N₂ para laboratorio diseñado para suministrar nitrógeno de alta pureza directamente en el punto de uso. Está orientado a aplicaciones analíticas que requieren un gas estable, limpio y disponible bajo demanda, como cromatografía de gases, GC-MS, espectroscopía de absorción atómica y analizadores elementales. La serie trabaja con tecnología PSA y alcanza purezas de nitrógeno de hasta 99,9995 %, con versiones HP y UHP según el nivel de remoción de hidrocarburos requerido.
Esta línea Chromalytic se posiciona como una alternativa técnica al uso de cilindros de nitrógeno en laboratorios que buscan continuidad operativa, reducción de manipulación de gases presurizados y mejor control del suministro.
La gama incluye modelos con compresor integrado y modelos sin compresor para instalaciones que ya cuentan con aire comprimido central o una fuente de aire limpia disponible. Su diseño compacto permite instalar el equipo bajo la mesa de trabajo, lo que facilita su integración en laboratorios con espacio limitado.
¿Para qué sirve este equipo?
El generador de nitrógeno de pureza ultraalta UHP sirve para producir nitrógeno en el laboratorio sin depender de cilindros, entregas externas o almacenamiento de gases presurizados. Resuelve una necesidad crítica en laboratorios analíticos: disponer de un flujo constante de gas de alta pureza para instrumentos sensibles, manteniendo condiciones más estables durante el trabajo diario.
En aplicaciones como GC o GC-MS, la calidad del gas puede influir directamente en el ruido de fondo, la estabilidad de línea base, la forma de los picos y la confiabilidad de los resultados. Por eso, un suministro de nitrógeno limpio y controlado resulta especialmente útil cuando el laboratorio necesita reducir variaciones asociadas a cambios de cilindro, disponibilidad logística o contaminación del gas.
Sustituir cilindros de nitrógeno por generación interna bajo demanda.
Mantener alimentación continua de N₂ para instrumentos analíticos.
Reducir riesgos asociados a la manipulación de cilindros presurizados.
Optimizar el espacio del laboratorio al evitar almacenamiento de cilindros.
Seleccionar versiones con o sin compresor según la infraestructura disponible.
Elegir modelos HP o UHP según el requisito de hidrocarburos del método.
Conectar varias unidades para aumentar capacidad o generar redundancia.
Mejorar la continuidad operativa en análisis críticos.
Principio de funcionamiento del generador de nitrógeno UHP
La serie utiliza tecnología PSA, adsorción por cambio de presión, un método empleado para separar el nitrógeno del oxígeno presente en el aire comprimido. En este proceso, las moléculas de oxígeno son adsorbidas por un tamiz molecular de carbono, mientras el nitrógeno se concentra como gas de salida. Esta separación permite generar nitrógeno de alta pureza con menor demanda total de aire.
El funcionamiento puede entenderse en tres etapas:
Entrada de aire comprimido: el sistema recibe aire comprimido desde el compresor integrado, en los modelos (U)HP A, o desde una fuente externa en los modelos (U)HP sin compresor.
Separación por PSA: el oxígeno se adsorbe en el material adsorbente, mientras el nitrógeno se separa y concentra para su uso analítico.
Salida de nitrógeno de alta pureza: el equipo entrega nitrógeno con pureza de hasta 99,9995 %. En las versiones UHP se incorpora un módulo catalítico de remoción de hidrocarburos, con contenido de hidrocarburos inferior a 0,05 ppm.
Beneficios clave del equipo
Producción de nitrógeno bajo demanda: elimina la dependencia de entregas programadas de cilindros y permite generar gas cuando el laboratorio lo necesita.
Mayor seguridad operativa: reduce la manipulación de cilindros presurizados y el almacenamiento de gases en el área de trabajo.
Alta pureza para análisis sensibles: adecuado para laboratorios que utilizan instrumentos donde la limpieza del gas impacta en la calidad del resultado.
Menor interferencia por hidrocarburos en versiones UHP: la remoción catalítica de hidrocarburos ayuda a reducir problemas como ruido de fondo, alteraciones en picos o falsos positivos en GC.
Configuración flexible: disponible con compresor integrado para laboratorios sin aire comprimido central, o sin compresor para instalaciones que ya cuentan con una fuente de aire adecuada.
Diseño compacto: permite ubicación bajo banco, útil en laboratorios con limitaciones de espacio.
Escalabilidad y redundancia: permite conectar múltiples unidades para aumentar capacidad o respaldo operativo.
Instalación tipo plug-and-play: orientado a una integración sencilla con instrumentos líderes de GC.
Aplicaciones típicas
Suministro de nitrógeno para cromatografía de gases.
Alimentación de sistemas GC-MS.
Gas auxiliar o de apoyo para análisis instrumental.
Uso en espectroscopía de absorción atómica.
Suministro para analizadores elementales.
Laboratorios que buscan reemplazar cilindros de N₂.
Aplicaciones analíticas donde se requiere baja contaminación por hidrocarburos.
Instalaciones con necesidad de flujo continuo de nitrógeno de alta pureza.
Laboratorios con infraestructura limitada para almacenamiento de gases.
Procesos de análisis donde la estabilidad del suministro de gas es crítica.
Industrias y sectores
Ambiental: Aplica en laboratorios ambientales que realizan análisis instrumental de contaminantes, compuestos orgánicos o muestras complejas mediante cromatografía de gases y técnicas asociadas. El suministro estable de nitrógeno contribuye a mantener condiciones analíticas reproducibles.
Alimentos y Bebidas: Es útil en laboratorios de control de calidad que emplean GC o GC-MS para análisis de compuestos volátiles, residuos, aromas o contaminantes. En estos entornos, la disponibilidad continua de gas reduce interrupciones en rutinas analíticas.
Farmacéutico y cosmético: Recomendado para laboratorios que requieren gases limpios para métodos instrumentales en control de calidad, desarrollo analítico o verificación de materias primas. La reducción de hidrocarburos en versiones UHP resulta especialmente relevante cuando se trabaja con métodos sensibles.
Química y Petroquímica: Aplica en análisis de compuestos orgánicos, control de procesos, caracterización de muestras y laboratorios que utilizan cromatografía de gases para evaluar materias primas, productos intermedios o producto terminado.
Educativa y de Investigación: Adecuado para universidades, centros de investigación y laboratorios académicos que operan instrumentos de GC, GC-MS, AAS o analizadores elementales y necesitan autonomía en el suministro de nitrógeno.
Opciones de configuración o modelos
La serie incluye versiones con compresor integrado, identificadas como (U)HP A, y versiones sin compresor para laboratorios con aire comprimido central. También existen variantes HP y UHP: las versiones UHP incorporan módulo de remoción catalítica de hidrocarburos y alcanzan contenido de hidrocarburos inferior a 0,05 ppm.
Modelos (U)HP A con compresor integrado
Diseñados para laboratorios sin sistema centralizado de aire comprimido.
Disponibles en capacidades de hasta 1.000 ml/min o 2.000 ml/min, según modelo.
Presión nominal de 7 bar.
Alimentación 115/230 V y frecuencia 50/60 Hz.
Dimensiones: 630 x 450 x 640 mm.
Nivel de ruido a presión nominal: 67 dB(A).
Versiones UHP con hidrocarburos <0,05 ppm.
Para laboratorios que necesitan generación autónoma de nitrógeno de alta pureza sin depender de una red de aire comprimido existente.
Modelos (U)HP sin compresor
Recomendados para laboratorios con suministro central de aire comprimido o fuente de aire limpio disponible.
Disponibles en capacidades de hasta 1.000 ml/min o 2.000 ml/min, según modelo.
Presión nominal de 7 bar.
Alimentación 115/230 V y frecuencia 50/60 Hz.
Dimensiones: 630 x 450 x 640 mm.
Nivel de ruido a presión nominal: 49 dB(A).
Versiones UHP con hidrocarburos <0,05 ppm.
Para laboratorios que ya cuentan con aire comprimido central y buscan una solución más silenciosa y compacta para producir nitrógeno de pureza ultraalta.
Diferencias principales entre HP y UHP
HP: generación de nitrógeno de alta pureza para aplicaciones analíticas generales.
UHP: incluye módulo de remoción catalítica de hidrocarburos, adecuado para métodos donde la contaminación por hidrocarburos puede afectar la calidad del resultado.
1 / 1A: capacidad máxima de flujo de 1.000 ml/min.
2 / 2A: capacidad máxima de flujo de 2.000 ml/min.
A: versión con compresor integrado.
Sin A: versión para conexión a suministro externo de aire comprimido.
Preguntas Frecuentes (FAQ): Generador de Nitrógeno de Pureza Ultraalta UHP
¿Qué pureza alcanza el generador de nitrógeno UHP?
La serie está diseñada para generar nitrógeno de pureza ultraalta, con valores de hasta 99,9995 % según la información técnica del fabricante. Las versiones UHP incorporan además remoción catalítica de hidrocarburos.
¿Para qué instrumentos se recomienda este generador de nitrógeno?
Se recomienda para cromatografía de gases, GC-MS, espectroscopía de absorción atómica y analizadores elementales. También puede ser útil en laboratorios que requieren nitrógeno limpio y estable para aplicaciones analíticas sensibles.
¿Cuál es la diferencia entre los modelos HP y UHP?
Los modelos UHP incluyen un módulo catalítico para remoción de hidrocarburos, con contenido inferior a 0,05 ppm. Esta característica es importante en aplicaciones donde los hidrocarburos pueden generar ruido de fondo, interferencias o pérdida de calidad analítica.
¿Qué diferencia hay entre los modelos con compresor y sin compresor?
Los modelos (U)HP A incluyen compresor integrado y son adecuados para laboratorios sin suministro central de aire comprimido. Los modelos (U)HP sin compresor están pensados para instalaciones que ya cuentan con aire comprimido limpio disponible.
¿Puede reemplazar cilindros de nitrógeno?
Sí. El equipo está diseñado para producir nitrógeno bajo demanda directamente en el laboratorio, reduciendo la dependencia de cilindros, entregas externas y almacenamiento de gases presurizados.
¿Qué capacidad de flujo ofrecen los modelos disponibles?
La línea incluye modelos con flujo máximo de 1.000 ml/min y 2.000 ml/min, según la configuración seleccionada. La elección depende del consumo del instrumento o del conjunto de instrumentos conectados.
¿Es adecuado para GC-MS?
Sí. La información del fabricante indica que la serie está optimizada para aplicaciones como GC y GC-MS. En estos casos, la estabilidad del gas y la baja presencia de contaminantes son factores importantes para obtener resultados reproducibles.
¿Se pueden conectar varias unidades?
Sí. La ficha técnica menciona la posibilidad de conectar múltiples unidades para aumentar capacidad o proporcionar redundancia, lo que resulta útil en laboratorios con análisis críticos o necesidad de continuidad operativa.
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece la Incubadora Refrigerada con Agitación Orbital y Fotoperiodo entre su amplia gama de equipos de laboratorio para la venta en Colombia.
La incubadora refrigerada con agitación orbital y fotoperiodo es un equipo de laboratorio diseñado para incubar muestras que requieren control simultáneo de temperatura, movimiento orbital, iluminación y ciclos programados de luz y oscuridad. Esta combinación resulta relevante en aplicaciones como medios de cultivo, crecimiento de microorganismos, cultivo de microalgas, cultivos fotosensibles y análisis bioquímicos donde la estabilidad de las condiciones de ensayo influye directamente en la repetibilidad de los resultados.
La familia Tecnal TE-424 está disponible en configuración individual TE-424/1 y en configuración apilada TE-424/1-2, compuesta por dos módulos independientes. Ambas versiones integran control microprocesado con sistema PID, sensor PT-100, ventilación forzada, cámara interna en acero inoxidable, puerta de vidrio doble, iluminación LED, temporizador y control de fotoperiodo desde pantalla HMI touch screen de 4,3”.
¿Para qué sirve esta incubadora refrigerada con agitación orbital?
Una incubadora refrigerada con agitación orbital permite mantener muestras líquidas o suspensiones bajo condiciones térmicas controladas mientras se aplica movimiento orbital constante. A diferencia de una incubadora convencional, incorpora agitación y control de luz, lo que amplía su uso en ensayos donde la homogeneización, el intercambio y la exposición lumínica son parte del método.
Este equipo permite tomar decisiones y ejecutar acciones como:
Definir condiciones de incubación para microorganismos en medios líquidos.
Mantener cultivos bajo ciclos de luz y oscuridad mediante fotoperiodo programable.
Comparar el comportamiento de muestras a diferentes velocidades de agitación.
Evaluar crecimiento de microalgas o cultivos fotosensibles.
Reducir variaciones por cambios térmicos durante el ensayo.
Incrementar la capacidad de incubación mediante configuración apilada.
Seleccionar plataformas según el volumen de Erlenmeyer requerido.
Ejecutar ensayos simultáneos en módulos independientes, cuando se elige la versión TE-424/1-2.
Principio de funcionamiento
El equipo combina refrigeración, calentamiento controlado, ventilación forzada, agitación orbital e iluminación LED. El control de temperatura se realiza mediante sistema microprocesado con PID y sensor PT-100, mientras que la circulación forzada de aire ayuda a distribuir la temperatura dentro de la cámara.
El funcionamiento puede resumirse en tres etapas:
Control térmico de la cámara: la incubadora mantiene la temperatura entre 15 °C y 50 °C, con precisión de control de ±0,2 °C y homogeneidad de ±1 °C.
Agitación orbital de las muestras: la plataforma realiza movimiento orbital controlado desde la HMI. En la versión individual TE-424/1, el rango de agitación es de 30 a 220 RPM. En la versión apilada TE-424/1-2, cada módulo trabaja de 30 a 150 RPM.
Iluminación y fotoperiodo: el sistema incorpora lámparas LED de 12 W, 6500 K, con accionamiento ON-OFF programable desde la HMI. Esto permite simular ciclos de luz y oscuridad en cultivos fotosensibles, microalgas y ensayos biológicos con requerimientos de luminosidad.
Beneficios clave del equipo
Control integrado de variables críticas: temperatura, agitación, iluminación y fotoperiodo se gestionan desde una misma interfaz.
Mayor repetibilidad experimental: la ventilación forzada y la uniformidad térmica contribuyen a mantener condiciones más constantes entre muestras.
Facilidad de operación: la pantalla HMI touch screen permite ajustar temperatura, agitación, tiempo y ciclos de iluminación de forma directa.
Menor intervención del operador: la programación del ensayo reduce la necesidad de supervisión continua durante la incubación.
Seguridad operativa: la agitación se apaga automáticamente al abrir la puerta.
Visualización sin interrumpir el ensayo: la puerta de vidrio doble permite observar las muestras sin abrir la cámara.
Flexibilidad para distintos volúmenes: admite plataformas para Erlenmeyer de 125, 250, 500, 1000 o 3000 ml.
Escalabilidad de capacidad: la configuración apilada permite aumentar el número de ensayos sin ampliar proporcionalmente el espacio de instalación.
Aplicaciones típicas
Incubación de medios de cultivo con agitación.
Crecimiento de microorganismos en Erlenmeyer.
Cultivo de microalgas con iluminación controlada.
Ensayos bioquímicos con temperatura y movimiento definidos.
Pruebas biológicas con ciclos de luz y oscuridad.
Estudios con cultivos fotosensibles.
Homogeneización continua de suspensiones líquidas.
Evaluación de muestras bajo condiciones térmicas reproducibles.
Investigación microbiológica y biotecnológica.
Preparación de cultivos líquidos en laboratorio.
Industrias y sectores
Alimentos y Bebidas: Resulta útil en laboratorios de control de calidad, investigación y desarrollo que trabajan con microorganismos, medios líquidos o procesos fermentativos a escala de laboratorio.
Azúcar & Etanol: Puede utilizarse en laboratorios asociados a fermentación, control microbiológico y evaluación de microorganismos relacionados con materias primas, procesos o subproductos.
Farmacéutico y cosmético: Aplica en laboratorios que requieren incubación controlada de medios de cultivo, muestras biológicas o ensayos de desarrollo bajo condiciones reproducibles de temperatura y agitación.
Microbiología y biotecnología: Es uno de los sectores de aplicación más directos, especialmente para crecimiento de microorganismos, cultivos líquidos, microalgas, ensayos bioquímicos y pruebas con fotoperiodo.
Opciones de configuración o modelos
TE-424/1: incubadora refrigerada con agitación orbital individual
La TE-424/1 corresponde a la configuración individual. Es adecuada para laboratorios que necesitan una incubadora completa con control de temperatura, agitación orbital, iluminación y fotoperiodo, manteniendo una velocidad máxima de agitación superior frente a la versión apilada.
Características principales:
Rango de temperatura: 15 °C a 50 °C.
Precisión de control: ±0,2 °C.
Homogeneidad: ±1 °C.
Agitación orbital: 30 a 220 RPM.
Controlador HMI touch screen de 4,3”.
Sistema microprocesado con PID.
Sensor de temperatura PT-100.
Compresor hermético 1/5 HP, con gas 134-A libre de CFC.
Ventilación forzada.
Iluminación LED 12 W, 6500 K.
Cuatro lámparas LED ubicadas en la parte superior de la cuba interna.
Fotoperiodo con accionamiento ON-OFF mediante programación en HMI.
Temporizador con escala HH:MM.
Puerta de vidrio doble con inserción de gas para aislamiento térmico.
Cámara interna en acero inoxidable con iluminación.
Dimensiones internas: 650 x 460 x 440 mm.
Dimensiones externas: 915 x 620 x 810 mm.
Peso: 175 kg.
Potencia: 1200 W.
Tensión: 220 V ±5 %, 60 Hz.
Plataforma a elegir para Erlenmeyer de 125, 250, 500, 1000 o 3000 ml.
Posibilidad de apilamiento con otro equipo TE-424/1; en esa condición, la velocidad máxima se reduce a 150 RPM.
Para laboratorios que requieren una incubadora individual con alta flexibilidad de ensayo, control de fotoperiodo y mayor velocidad máxima de agitación.
TE-424/1-2: incubadora refrigerada con agitación orbital apilada
La TE-424/1-2 corresponde a la configuración apilada, integrada por dos incubadoras instaladas en conjunto. Es recomendada para laboratorios que necesitan aumentar capacidad operativa, separar ensayos por módulo y aprovechar mejor el espacio disponible.
Características principales:
Sistema apilado con dos módulos independientes.
Rango de temperatura por módulo: 15 °C a 50 °C.
Precisión de control: ±0,2 °C.
Homogeneidad: ±1 °C.
Agitación orbital por módulo: 30 a 150 RPM.
Controlador HMI touch screen de 4,3” en cada incubadora.
Sistema microprocesado con PID.
Sensor de temperatura PT-100.
Compresor hermético 1/5 HP, con gas 134-A libre de CFC.
Ventilación forzada.
Iluminación LED 12 W, 6500 K.
Cuatro lámparas LED por módulo.
Fotoperiodo programable ON-OFF desde HMI.
Temporizador con escala HH:MM.
Puerta de vidrio doble.
Cámara interna en acero inoxidable con iluminación.
Área mínima de instalación del conjunto: 915 x 620 x 1800 mm.
Peso del conjunto: 300 kg.
Potencia del conjunto: 2400 W.
Tensión: 220 V ±5 %, 60 Hz, con un tomacorriente por equipo.
Plataforma a elegir por equipo para Erlenmeyer de 125, 250, 500, 1000 o 3000 ml.
Para laboratorios que necesitan mayor capacidad de incubación, ejecución simultánea de ensayos y módulos independientes para organizar diferentes condiciones de trabajo.
Preguntas Frecuentes (FAQ): Incubadora Refrigerada con Agitación Orbital y Fotoperiodo
¿Qué diferencia hay entre la TE-424/1 y la TE-424/1-2?
La TE-424/1 es la configuración individual y trabaja con agitación orbital de 30 a 220 RPM. La TE-424/1-2 es la configuración apilada, compuesta por dos módulos independientes, con agitación de 30 a 150 RPM por módulo. La elección depende de si el laboratorio prioriza mayor velocidad máxima de agitación o mayor capacidad simultánea.
¿Para qué sirve el fotoperiodo en esta incubadora?
El fotoperiodo permite programar ciclos de luz y oscuridad durante el ensayo. Esta función es útil en cultivos fotosensibles, microalgas y estudios biológicos donde la exposición a la luz forma parte de las condiciones experimentales.
¿Esta incubadora sirve para cultivo de microalgas?
Sí. La combinación de temperatura controlada, agitación orbital, iluminación LED y fotoperiodo programable la hace adecuada para cultivo de microalgas y otros ensayos que requieren luz controlada.
¿Qué tipo de movimiento realiza la plataforma?
La plataforma realiza agitación orbital. Este movimiento ayuda a mantener las muestras en suspensión y favorece la homogeneidad durante la incubación, especialmente en medios líquidos y cultivos en Erlenmeyer.
¿Qué ventaja tiene la versión apilada?
La versión TE-424/1-2 permite trabajar con dos módulos independientes en una misma instalación apilada. Esto aumenta la capacidad operativa del laboratorio y facilita la ejecución simultánea de ensayos.
¿Qué volúmenes de Erlenmeyer admite el equipo?
El equipo permite seleccionar plataformas para Erlenmeyer de 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml o 3000 ml. La capacidad final depende de la plataforma elegida para cada aplicación.
¿La incubadora permite observar las muestras durante el proceso?
Sí. La puerta de vidrio doble permite visualizar las muestras sin abrir la cámara, lo que ayuda a reducir pérdidas térmicas e interrupciones durante el ensayo.
¿Qué ocurre si se abre la puerta durante la agitación?
El equipo incorpora apagado automático de la agitación al abrir la puerta, lo que mejora la seguridad operativa durante la manipulación o revisión de las muestras.
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece el medidor automático de CO2 para bebidas carbonatadas entre su amplia gama de equipos de laboratorio para la venta en Colombia.
El medidor automático de CO2 para bebidas carbonatadas CO2EASY-DA de AT2E es un equipo diseñado para verificar el contenido de dióxido de carbono en productos como cerveza, gaseosas, agua con gas y otras bebidas envasadas con carbonatación.
La medición de CO2 es un control esencial en la industria de bebidas, ya que influye en la sensación en boca, la percepción de frescura, la estabilidad del producto, la presión interna del envase y la consistencia entre lotes.
Este equipo está orientado a laboratorios de control de calidad, plantas de producción y áreas de aseguramiento de calidad que necesitan comprobar la carbonatación en envases terminados o durante controles de proceso. Su diseño permite trabajar con diferentes formatos de recipiente, incluyendo botellas de vidrio, botellas plásticas, envases PET, latas de aluminio y latas para alimentos con tapas corona o tapas plásticas.
¿Para qué sirve este medidor automático de CO2?
El CO2EASY-DA sirve para medir y verificar el nivel de CO2 presente en bebidas carbonatadas. En un proceso de producción, una carbonatación fuera de especificación puede generar variaciones sensoriales, producto plano, exceso de gas, diferencias entre presentaciones o problemas asociados a la presión interna del envase.
Un medidor de carbonatación permite convertir este control en una rutina objetiva y repetible dentro del laboratorio de calidad. En lugar de depender únicamente de evaluaciones sensoriales o verificaciones indirectas, el equipo ayuda a comprobar si el producto cumple con los parámetros establecidos para cada formulación, marca o presentación.
Este equipo permite tomar decisiones prácticas como:
Confirmar si una bebida carbonatada cumple con la especificación interna de CO2.
Comparar la carbonatación entre lotes de producción.
Verificar la estabilidad del producto después del llenado.
Detectar desviaciones en el proceso de carbonatación.
Evaluar diferencias entre botellas de vidrio, envases PET y latas.
Ajustar parámetros de proceso cuando el nivel de CO2 se encuentra fuera del objetivo.
Liberar producto terminado con mayor respaldo técnico.
Documentar controles de calidad asociados a carbonatación y presión del envase.
Principio de funcionamiento
El CO2EASY-DA trabaja como un sistema automatizado de cálculo de CO2 basado en variables físicas relacionadas con la carbonatación. El equipo mide presión y temperatura para apoyar la determinación del contenido de dióxido de carbono en la bebida envasada. Su rango operativo de presión es de 0 a 6 bar, equivalente a 0 a 90 psi, y su rango de temperatura es de 0 a 50 °C.
El proceso de análisis puede entenderse en tres etapas:
Preparación y posicionamiento del envase: el operador coloca el recipiente compatible en el equipo, de acuerdo con el formato utilizado en producción. El sistema puede trabajar con botellas, envases PET y latas, según las dimensiones aceptadas por la configuración seleccionada.
Lectura de presión y temperatura: el equipo registra las variables necesarias para evaluar la condición de carbonatación de la muestra. La combinación de presión y temperatura permite interpretar el comportamiento del CO2 dentro del producto envasado.
Cálculo y verificación del contenido de CO2: el sistema entrega una evaluación del nivel de CO2 para facilitar la comparación contra los criterios definidos por el laboratorio, el área de calidad o la planta de producción.
Este principio de trabajo resulta especialmente útil cuando se requiere un equipo para medir CO2 en bebidas de forma práctica, con menor dependencia del operador y con capacidad de adaptación a distintos formatos de envase.
Beneficios clave del equipo
Control más consistente de la carbonatación: ayuda a mantener perfiles de gasificación estables en bebidas carbonatadas, reduciendo variaciones entre lotes.
Reducción del error del operador: al automatizar el cálculo de CO2, simplifica la ejecución del ensayo frente a métodos manuales o menos estandarizados.
Compatibilidad con múltiples tipos de envase: permite trabajar con botellas de vidrio, botellas plásticas, envases PET, latas de aluminio y latas para alimentos.
Aplicación en producción y control final: resulta útil tanto para controles durante el proceso como para verificación de producto terminado antes de liberación.
Facilidad de uso en rutinas de calidad: está diseñado para incorporarse en laboratorios que requieren controles frecuentes de carbonatación.
Flexibilidad por tamaño de recipiente: sus versiones Standard Size y Large Size permiten adaptarse a diferentes alturas y diámetros de envase.
Apoyo a la trazabilidad del control de calidad: facilita la integración de resultados dentro de rutinas documentadas de inspección.
Uso en bebidas alcohólicas y no alcohólicas: recomendado para cervecerías, embotelladoras y fabricantes de bebidas carbonatadas.
Aplicaciones típicas
El CO2EASY-DA es adecuado para laboratorios y plantas que necesitan un control de CO2 en bebidas carbonatadas como parte de sus rutinas de producción, aseguramiento de calidad o validación de proceso. Sus aplicaciones más frecuentes incluyen:
Control de CO2 en cerveza embotellada.
Verificación de carbonatación en gaseosas.
Control de calidad en agua con gas.
Evaluación de bebidas carbonatadas en envase PET.
Verificación de producto terminado en latas de aluminio.
Comparación de carbonatación entre distintos formatos de envase.
Monitoreo de producción en plantas de bebidas.
Control de consistencia entre lotes.
Validación de ajustes en procesos de carbonatación.
Ensayos de recepción, inspección o liberación de producto terminado.
Industrias y sectores
Alimentos y Bebidas: El CO2EASY-DA aplica directamente en la industria de Alimentos y Bebidas, especialmente en plantas que fabrican cerveza, gaseosas, agua con gas y otras bebidas carbonatadas. En este sector, el contenido de CO2 forma parte de los atributos críticos de calidad porque afecta la experiencia sensorial, la estabilidad del producto y la uniformidad entre lotes.
También resulta útil para laboratorios de calidad que trabajan con diferentes presentaciones comerciales, como botellas de vidrio, envases PET y latas. En estos casos, el equipo permite comparar resultados entre formatos y verificar que la carbonatación se mantenga dentro de las especificaciones definidas para cada producto.
Opciones de configuración o modelos
El CO2EASY-DA está disponible en dos configuraciones de tamaño, diseñadas para adaptarse a distintos formatos de envase. La selección del modelo depende principalmente de la altura y el diámetro de los recipientes que se analizan en el laboratorio o planta de producción.
Modelo Standard Size
Compatible con recipientes de 50 a 330 mm de altura.
Acepta envases de hasta 105 mm de diámetro.
Dimensiones del equipo: 140 x 200 x 430 mm.
Peso aproximado: 2 kg.
Adecuado para botellas y envases de menor o mediano formato.
Para laboratorios que trabajan principalmente con botellas estándar, envases PET o formatos regulares de bebidas carbonatadas y requieren un equipo compacto para control rutinario de CO2.
Modelo Large Size
Compatible con recipientes de 50 a 450 mm de altura.
Acepta envases de hasta 150 mm de diámetro.
Dimensiones del equipo: 220 x 250 x 480 mm.
Peso aproximado: 3 kg.
Adecuado para recipientes de mayor tamaño o formatos con diámetro ampliado.
Para laboratorios que manejan una variedad más amplia de envases, incluyendo recipientes altos o de mayor diámetro, y necesitan mayor flexibilidad para controlar carbonatación en diferentes presentaciones de producto.
Analizador de CO2 para cerveza y bebidas envasadas
Como analizador de CO2 para cerveza y otras bebidas carbonatadas, el CO2EASY-DA es especialmente útil en procesos donde la carbonatación debe mantenerse estable para proteger el perfil sensorial del producto. En cerveza, por ejemplo, el nivel de CO2 influye en la espuma, la percepción de frescura y la experiencia de consumo. En gaseosas y agua con gas, la carbonatación contribuye a la identidad del producto y a la uniformidad entre lotes.
Para compradores técnicos, este tipo de equipo resulta relevante cuando el laboratorio necesita pasar de controles ocasionales a verificaciones rutinarias, comparables y documentables. También es una opción adecuada cuando se analizan múltiples formatos de envase y se requiere una solución práctica para evaluar producto terminado sin depender de estimaciones subjetivas.
Preguntas frecuentes (FAQ): Medidor automático de CO2 para bebidas carbonatadas AT2E
¿Qué mide el CO2EASY-DA?
El CO2EASY-DA mide y verifica el contenido de CO2 en bebidas carbonatadas. Para ello utiliza variables como presión y temperatura, lo que permite evaluar el nivel de carbonatación del producto envasado.
¿Para qué bebidas se recomienda este medidor automático de CO2?
Se recomienda para cerveza, gaseosas, agua con gas y otras bebidas carbonatadas. Es adecuado para laboratorios y plantas que necesitan controlar la carbonatación como parte de sus rutinas de calidad.
¿Qué tipos de envases acepta el CO2EASY-DA?
El equipo puede trabajar con botellas de vidrio, botellas plásticas, envases PET, latas de aluminio y latas para alimentos. También es compatible con envases que utilizan tapas corona o tapas plásticas.
¿Cuál es la diferencia entre el modelo Standard Size y el Large Size?
El modelo Standard Size acepta recipientes de 50 a 330 mm de altura y hasta 105 mm de diámetro. El modelo Large Size permite trabajar con recipientes de 50 a 450 mm de altura y hasta 150 mm de diámetro, por lo que ofrece mayor flexibilidad para envases grandes.
¿Por qué es importante controlar el CO2 en bebidas carbonatadas?
El CO2 afecta la sensación en boca, la frescura, la estabilidad y la consistencia del producto. Un nivel fuera de especificación puede generar bebidas planas, sobrecarbonatadas o con diferencias perceptibles entre lotes.
¿Este equipo puede usarse para control de producto terminado?
Sí. El CO2EASY-DA es útil para verificar producto terminado antes de su liberación, especialmente cuando se requiere comprobar que la carbonatación cumple con las especificaciones internas del fabricante.
¿El CO2EASY-DA sirve para cervecerías?
Sí. Como analizador de CO2 para cerveza, permite verificar la carbonatación en producto envasado y apoyar el control de calidad en cervecerías que trabajan con botellas, latas u otros formatos compatibles.
¿Qué rango de presión y temperatura maneja el equipo?
El equipo trabaja con un rango de presión de 0 a 6 bar, equivalente a 0 a 90 psi, y un rango de temperatura de 0 a 50 °C.
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece el sistema de filtración para fibra alimentaria entre su amplia gama de equipos de laboratorio para la venta en Colombia.
El sistema de filtración para fibra alimentaria TE-049/1 de Tecnal es una batería de filtración diseñada para la preparación y filtrado de muestras durante análisis de fibra alimentaria. Su función principal es facilitar el trabajo con crisoles sintetizados, permitiendo separar, lavar o procesar muestras en condiciones controladas dentro del flujo analítico del laboratorio.
Este equipo resulta adecuado para laboratorios que realizan análisis bromatológicos, control de calidad de alimentos o investigación aplicada en composición nutricional. Su construcción en acero inoxidable 304 pulido, acrílico, vidrio borosilicato y conexiones rápidas en acero inoxidable favorece la durabilidad, la limpieza y la manipulación segura en rutinas con varias muestras.
¿Para qué sirve este equipo?
El sistema de filtración para fibra alimentaria TE-049/1 sirve para realizar la etapa de filtración de muestras en metodologías de determinación de fibra alimentaria. Es especialmente útil cuando el laboratorio necesita procesar varias muestras de forma independiente, manteniendo orden operativo y control individual de cada posición.
Preparar muestras filtradas para análisis de fibra alimentaria.
Trabajar hasta con 6 pruebas independientes en una misma corrida.
Controlar cada posición mediante válvulas individuales en acero inoxidable.
Seleccionar crisoles según la porosidad requerida por el método.
Reducir el desorden operativo en procesos repetitivos de filtración.
Facilitar el lavado, recuperación o retención de fracciones sólidas en crisoles.
Integrar la batería con otras unidades de filtración cuando se requiere mayor capacidad.
Mantener una rutina más limpia y organizada en laboratorios de control de calidad.
Principio de funcionamiento
El equipo opera como una batería de filtración con 6 posiciones, compuesta por soporte en acero inoxidable 304/acrílico, grifos en vidrio borosilicato, alargadores de filtrado y crisoles sintetizados. Cada posición permite trabajar una muestra de manera independiente, utilizando crisoles de 50 mL con porosidad nº 2 en la configuración indicada para fibra alimentaria.
Etapas del proceso de filtración
Carga de la muestra en el crisol: la muestra preparada se coloca en el crisol sintetizado correspondiente. En la configuración estándar para fibra alimentaria se utiliza porosidad nº 2, equivalente a 40 a 100 micrómetros.
Filtración controlada por posición: cada conjunto de grifo, alargador y crisol permite conducir el filtrado de forma ordenada. Las válvulas individuales en acero inoxidable permiten controlar cada prueba de manera separada.
Recuperación y continuidad del análisis: una vez finalizada la filtración, el material retenido o filtrado puede continuar con las etapas definidas por la metodología del laboratorio, como lavado, secado, transferencia o procesamiento posterior.
Beneficios clave del equipo
Procesamiento simultáneo de muestras: permite trabajar hasta con 6 pruebas independientes, mejorando la productividad en rutinas repetitivas.
Control individual por posición: las válvulas en acero inoxidable facilitan el manejo separado de cada muestra.
Construcción robusta: el acero inoxidable 304 pulido contribuye a una vida útil prolongada y a una mejor resistencia en uso frecuente.
Materiales adecuados para laboratorio: incorpora vidrio borosilicato, acrílico y crisoles sintetizados, materiales habituales en procesos de filtración analítica.
Diseño compacto y ergonómico: facilita la manipulación, la instalación en mesón y el trabajo diario del operador.
Limpieza y mantenimiento sencillos: el diseño limpio y las conexiones rápidas en acero inoxidable ayudan a mantener condiciones adecuadas de asepsia.
Flexibilidad de uso: permite utilizar crisoles de diferentes volúmenes y trabajar con distintas porosidades según la necesidad del método.
Escalabilidad operativa: puede conectarse a otras baterías de filtración para ampliar la capacidad de trabajo.
Aplicaciones típicas
Filtración de muestras en análisis de fibra alimentaria.
Preparación de muestras para ensayos bromatológicos.
Procesamiento de alimentos sólidos, harinas, cereales o ingredientes alimentarios.
Rutinas de control de calidad en laboratorios de alimentos.
Separación de fracciones sólidas durante metodologías gravimétricas.
Trabajo con crisoles sintetizados de porosidad controlada.
Filtración paralela de múltiples muestras en investigación aplicada.
Ensayos comparativos entre lotes, materias primas o productos terminados.
Industrias y sectores donde aplica
Alimentos y Bebidas: Aplica directamente en laboratorios que determinan fibra alimentaria en materias primas, ingredientes, productos procesados, harinas, cereales y formulaciones alimenticias. Es útil cuando se requiere una etapa de filtración organizada, repetible y compatible con el uso de crisoles sintetizados.
Educativa y de Investigación: Resulta adecuado para universidades, centros de investigación y laboratorios docentes que desarrollan prácticas o estudios relacionados con análisis de alimentos, composición nutricional y métodos bromatológicos. Su capacidad para 6 pruebas independientes facilita trabajos comparativos y entrenamiento técnico.
Opciones de configuración o modelos
Configuración TE-049/1 para determinación de fibra alimentaria
Soporte en acero inoxidable 304 y acrílico.
Capacidad para 6 pruebas independientes.
6 grifos en vidrio borosilicato.
6 alargadores de filtrado.
6 crisoles sintetizados.
Crisoles de 50 mL.
Porosidad nº 2: 40 a 100 micrómetros, indicada para fibra alimentaria.
Dimensiones: 18 x 67 x 31 cm.
Peso: 25 kg.
Válvulas individuales en acero inoxidable.
Conexiones rápidas en acero inoxidable.
Posibilidad de conexión con otras baterías de filtración.
Para laboratorios que realizan análisis de fibra alimentaria con varias muestras por corrida y necesitan una batería compacta, robusta y fácil de mantener.
Configuración por tipo de porosidad de crisol
El sistema permite trabajar con diferentes porosidades de crisol, de acuerdo con la aplicación del laboratorio:
Porosidad 0: 160 a 250 micrómetros, gruesa.
Porosidad 1: 100 a 160 micrómetros, medio gruesa, indicada para fibra bruta.
Porosidad 2: 40 a 100 micrómetros, media, indicada para fibra alimentaria.
Porosidad 3: 16 a 40 micrómetros, medio fina.
Porosidad 4: 10 a 16 micrómetros, fina.
Para laboratorios que necesitan adaptar la filtración al tipo de muestra, al tamaño de partícula retenida o a diferentes metodologías de análisis.
Preguntas frecuentes (FAQ): Sistema de filtración para fibra alimentaria
¿Qué es el sistema de filtración para fibra alimentaria TE-049/1?
Es una batería de filtración para laboratorio utilizada en la preparación y filtrado de muestras durante análisis de fibra alimentaria. Está diseñada para trabajar con crisoles sintetizados y hasta 6 pruebas independientes.
¿El TE-049/1 mide directamente la fibra alimentaria?
No es un analizador automático de lectura directa. Su función es apoyar la etapa de filtración dentro de la metodología de determinación de fibra alimentaria.
¿Cuántas muestras permite procesar al mismo tiempo?
El equipo tiene capacidad para hasta 6 pruebas independientes, cada una con su respectivo grifo, alargador de filtrado y crisol sintetizado.
¿Qué porosidad de crisol se usa para fibra alimentaria?
La configuración indicada para fibra alimentaria utiliza crisol con porosidad nº 2, correspondiente a 40 a 100 micrómetros.
¿Puede utilizarse para fibra bruta?
La porosidad nº 1, de 100 a 160 micrómetros, está indicada para fibra bruta. La selección del crisol debe corresponder al método aplicado por el laboratorio.
¿Qué materiales componen el equipo?
El sistema incorpora soporte en acero inoxidable 304/acrílico, grifos en vidrio borosilicato, alargadores de filtrado y crisoles sintetizados.
¿Es adecuado para laboratorios con alto volumen de muestras?
Sí, resulta útil para laboratorios que requieren procesar varias muestras en paralelo. Además, puede conectarse a otras baterías de filtración para ampliar la capacidad operativa.
¿Qué ventajas ofrece frente a una filtración individual?
Permite ordenar el trabajo en múltiples posiciones, controlar cada muestra mediante válvulas individuales y reducir la manipulación dispersa durante rutinas repetitivas de filtración.
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Fotómetro Multiparámetro para Análisis de Aguas con 120+ Parámetros MD 600 entre su amplia gama de equipos de laboratorio para la venta en Colombia.
La serie Lovibond MD 600 es un fotómetro multiparámetro para análisis de aguas con 120+ parámetros diseñado para el control rápido y reproducible de agua potable, aguas residuales, agua de caldera, agua de refrigeración, agua de proceso industrial y muestras utilizadas en ciencia e investigación.
Permite medir parámetros clave como cloro libre y total, dióxido de cloro, bromo, ozono, alcalinidad, dureza, amonio, nitrato, nitrito, fosfato, hierro, manganeso, cobre, cloruro, sulfato, DQO, TOC, turbidez, sólidos suspendidos, pH, PTSA y fluoresceína, según el modelo, el método y los reactivos seleccionados.
Los modelos MD 600, MD 610 y MD 640 integran una arquitectura óptica con LED, filtros de interferencia y selección automática de longitud de onda, lo que favorece lecturas estables en aplicaciones de control de calidad de agua.
La serie está orientada a laboratorios, plantas de tratamiento, servicios técnicos e industrias que requieren análisis multiparámetro cerca del punto de muestreo, con funciones de almacenamiento de datos, métodos preprogramados, pantalla retroiluminada y opciones de transferencia digital según la configuración.
¿Para qué sirve este equipo?
El fotómetro multiparámetro para análisis de aguas con 120+ parámetros MD 600 sirve para evaluar la calidad química del agua y apoyar decisiones operativas en tratamiento, mantenimiento, desinfección, control ambiental y procesos industriales.
Su principal ventaja es reunir en un solo instrumento una amplia variedad de métodos analíticos, evitando depender de múltiples equipos para parámetros frecuentes de control.
Permite tomar decisiones como:
Ajustar la dosificación de desinfectantes mediante control de cloro, dióxido de cloro, bromo, ozono, yodo o hipoclorito sódico.
Verificar la estabilidad de agua de caldera con parámetros como alcalinidad, dureza, fosfato, sulfito, hidracina y DEHA.
Controlar agua de refrigeración mediante molibdato, fosfonato, PTSA, fluoresceína, hierro, cobre, cloruros y sulfatos.
Evaluar tratamientos de aguas residuales con DQO, TOC, amonio, nitrato, nitrito, fosfato, sólidos suspendidos y turbidez.
Revisar calidad de agua potable mediante pH, color Hazen, fluoruro, aluminio, manganeso, hierro, cloro residual y turbidez.
Controlar procesos industriales donde la calidad del agua impacta corrosión, incrustación, eficiencia térmica o cumplimiento interno.
Registrar resultados por punto de muestreo, fecha y hora para mejorar trazabilidad.
Comparar resultados con límites operativos internos y actuar antes de que el parámetro salga de control.
Principio de funcionamiento
La serie MD 600 trabaja mediante fotometría. En este tipo de medición, una muestra reacciona con el reactivo correspondiente y genera una señal óptica asociada a la concentración del analito. El equipo mide esa respuesta utilizando una longitud de onda específica y una curva de calibración preprogramada o definida por el usuario.
El proceso de análisis se puede resumir en tres etapas:
Selección del método y preparación de muestra: el usuario selecciona el parámetro que necesita medir. El instrumento muestra información del método, cubeta y reactivo, lo que ayuda a reducir errores de preparación.
Medición óptica: la muestra se coloca en una cubeta compatible. El sistema óptico emplea diodos LED, filtros de interferencia y fotosensor. La serie opera con longitudes de onda de 430, 530, 560, 580, 610 y 660 nm, con selección automática según el método.
Cálculo y visualización del resultado: el equipo convierte la respuesta óptica en una concentración o unidad de reporte mediante curvas de calibración. También permite aplicar factores de conversión y almacenar resultados para consulta posterior.
Beneficios clave del equipo
Amplia cobertura analítica: más de 120 métodos preprogramados permiten analizar desinfectantes, nutrientes, metales, dureza, alcalinidad, DQO, TOC, turbidez y otros parámetros de agua.
Lecturas reproducibles: los filtros de interferencia y LED estables favorecen resultados consistentes en análisis repetidos.
Menor error operativo: la selección automática de longitud de onda evita configuraciones manuales incorrectas.
Trabajo más ágil en campo o planta: la pantalla retroiluminada y el acceso directo a métodos facilitan el uso en puntos de muestreo.
Trazabilidad de resultados: el almacenamiento interno permite conservar mediciones con información de ubicación, hora y fecha.
Gestión digital de datos: los modelos MD 610 y MD 640 permiten transferencia mediante Bluetooth.
Flexibilidad de métodos: la serie admite hasta 35 métodos definidos por el usuario para aplicaciones internas o curvas personalizadas.
Compatibilidad con varias cubetas: trabaja con cubetas redondas de 13, 16 y 24 mm, además de multivial de 10 mm.
Aplicaciones típicas
Análisis de agua potable en plantas de tratamiento y puntos de distribución.
Control de aguas residuales en entrada, proceso y descarga.
Seguimiento de agua de caldera para alcalinidad, dureza, fosfato, sulfito, hidracina y DEHA.
Control de agua de refrigeración con PTSA, fluoresceína, molibdato, fosfonatos, cloruros y metales.
Verificación de desinfección con cloro, dióxido de cloro, bromo, ozono o yodo.
Control de calidad de agua en procesos alimentarios y bebidas.
Análisis de turbidez, color Hazen y sólidos suspendidos.
Determinación de nutrientes como amonio, nitrato, nitrito y fosfato.
Seguimiento de metales como hierro, manganeso, cobre, zinc, níquel, aluminio y cromo.
Trabajo analítico en educación, investigación y monitoreo ambiental.
Industrias y sectores donde aplica
Agua y Efluentes: Aplica directamente en tratamiento de agua potable, aguas residuales, agua de aporte, agua de proceso, agua de caldera y agua de refrigeración. Es adecuado para laboratorios que necesitan medir parámetros como cloro, DQO, amonio, fosfato, nitrato, nitrito, dureza, alcalinidad, turbidez y sólidos suspendidos.
Alimentos y Bebidas: Resulta útil para controlar agua de proceso, agua de servicio y puntos de desinfección. Permite revisar parámetros como cloro residual, pH, dureza, cloruros, color, turbidez y otros indicadores relacionados con calidad de agua utilizada en producción.
Ambiental: Adecuado para monitoreo de muestras de agua en campo, estudios de cuerpos de agua, control de descargas y seguimiento de parámetros como nutrientes, metales, turbidez, DQO, TOC y sólidos suspendidos.
Educativa y de Investigación: Recomendado para laboratorios académicos, centros de formación e investigación aplicada que requieren un equipo multiparámetro para prácticas, ensayos comparativos y control de calidad de muestras de agua.
Farmacéutico y cosmético: Aplica en control de agua de servicio, agua de proceso y verificación de condiciones de desinfección o tratamiento. Es útil cuando se requiere seguimiento rutinario de parámetros químicos asociados a calidad del agua en operación.
Química y Petroquímica: Especialmente útil en agua industrial, sistemas de caldera, refrigeración, galvanizado y procesos donde deben controlarse parámetros como alcalinidad, dureza, cloruros, fosfatos, molibdato, sulfato, metales, PTSA o fluoresceína.
Opciones de configuración o modelos
Modelo MD 600
Más de 120 parámetros y rangos de medición preprogramados.
Interfaz infrarroja.
Almacenamiento interno aproximado de 1.000 registros.
Diseño robusto y hermético al agua.
Sistema óptico con LED, filtros de interferencia y seis longitudes de onda.
Compatible con cubetas de 13, 16 y 24 mm, además de multivial de 10 mm.
Pantalla gráfica retroiluminada.
Alimentación con pilas AA y vida de batería aproximada de 26 horas.
Para laboratorios que requieren un fotómetro multiparámetro robusto, con amplia capacidad de almacenamiento interno y cobertura analítica para control rutinario de agua.
Modelo MD 610
Más de 120 parámetros y rangos de medición preprogramados.
Interfaz Bluetooth para transferencia de datos.
Compatible con la aplicación AquaLX para gestión móvil, gráficos y exportación CSV compatible con Excel.
Almacenamiento interno aproximado de 500 registros.
Sistema óptico con LED, filtros de interferencia y selección automática de longitud de onda.
Compatible con transferencia de resultados a PC mediante software y llave Bluetooth disponible por separado.
Para laboratorios que necesitan análisis multiparámetro en campo o planta con transferencia inalámbrica de resultados y gestión digital de datos.
Modelo MD 640
Más de 120 análisis preprogramados.
Interfaz Bluetooth.
Determinación de PTSA y fluoresceína.
Orientado al control de agua en sistemas de refrigeración y agua de caldera.
Almacenamiento interno aproximado de 500 registros.
Sistema óptico con seis longitudes de onda, LED y filtros de interferencia.
Compatible con cubetas de 13, 16 y 24 mm, además de multivial de 10 mm.
Para laboratorios que requieren control avanzado de agua industrial, especialmente en refrigeración, calderas y seguimiento de trazadores.
Datos técnicos relevantes
Óptica: diodos LED, fotosensor y filtros de interferencia.
Longitudes de onda: 430, 530, 560, 580, 610 y 660 nm.
Precisión de longitud de onda: ±1 nm.
Métodos: más de 120 métodos preprogramados.
Métodos definidos por usuario: hasta 35.
Cubetas compatibles: 13 mm, 16 mm, 24 mm y multivial de 10 mm.
Pantalla: gráfica retroiluminada.
Interfaces: infrarrojo en MD 600; Bluetooth en MD 610 y MD 640.
Almacenamiento interno: aprox. 1.000 registros en MD 600; aprox. 500 registros en MD 610 y MD 640.
Vida de batería: aprox. 26 horas.
Dimensiones: 95 x 45 x 210 mm.
Conformidad: CE.
Preguntas Frecuentes (FAQ): Fotómetro Multiparámetro para Análisis de Aguas con 120+ Parámetros MD 600
¿Qué parámetros mide el fotómetro multiparámetro MD 600?
La serie MD 600 permite medir parámetros como cloro, dióxido de cloro, bromo, ozono, pH, alcalinidad, dureza, amonio, nitrato, nitrito, fosfato, hierro, manganeso, cobre, cloruro, sulfato, DQO, TOC, turbidez y sólidos suspendidos, entre otros, según el método y los reactivos seleccionados.
¿Cuál es la diferencia entre MD 600, MD 610 y MD 640?
El MD 600 incorpora interfaz infrarroja y almacenamiento aproximado de 1.000 registros. El MD 610 añade Bluetooth y gestión móvil mediante AquaLX. El MD 640 también cuenta con Bluetooth y permite determinaciones como PTSA y fluoresceína para aplicaciones en refrigeración y calderas.
¿Sirve para análisis de aguas residuales?
Sí. La serie incluye métodos aplicables a aguas residuales, como DQO, TOC, amonio, nitrato, nitrito, fosfato, turbidez y sólidos suspendidos. Es útil para seguimiento de tratamiento y control operativo en plantas.
¿Puede utilizarse para agua potable?
Sí. Puede emplearse en control de agua potable para parámetros como cloro residual, pH, turbidez, color, fluoruro, hierro, manganeso, aluminio, dureza y alcalinidad, de acuerdo con el método configurado.
¿El equipo selecciona automáticamente la longitud de onda?
Sí. La serie MD 600 selecciona automáticamente la longitud de onda correspondiente al método, lo que ayuda a reducir errores de configuración y mejora la repetibilidad del análisis.
¿Se pueden guardar los resultados de las mediciones?
Sí. El MD 600 almacena aproximadamente 1.000 registros, mientras que el MD 610 y el MD 640 almacenan aproximadamente 500 registros. Los datos pueden asociarse con ubicación, hora y fecha.
¿Qué tipo de reactivos utiliza?
Dependiendo del parámetro, el equipo puede trabajar con tabletas, reactivos en polvo o reactivos líquidos. La plataforma de reactivos disponible depende del método de análisis seleccionado.
¿El MD 600 permite métodos personalizados?
Sí. La serie permite crear hasta 35 métodos definidos por el usuario, configurando variables como longitud de onda, rango de medición, unidad y número de decimales mostrados.
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Fotómetro Multiparámetro para Piscinas PM 600 entre su amplia gama de equipos de laboratorio para la venta en Colombia.
El fotómetro multiparámetro para piscinas Lovibond PM 600 es una serie de equipos diseñada para el análisis fotométrico de parámetros críticos en agua de piscina y otras matrices de control de agua. Esta línea permite medir variables esenciales para la desinfección, el equilibrio químico y la calidad operativa del agua, como cloro, bromo, pH, alcalinidad, dureza, ácido cianúrico, fosfato, cobre, hierro, ozono y otros parámetros según la configuración del modelo.
Dentro del portafolio de Lovibond, esta serie resulta adecuada para laboratorios, operadores de piscinas y responsables de tratamiento de agua que necesitan un equipo compacto, intuitivo y capaz de trabajar con distintos formatos de reactivo, como tabletas, líquidos o polvo.
Los modelos PM 600, PM 620 y PM 630 comparten una misma base instrumental, pero se diferencian en cantidad de parámetros disponibles, tipos de cubeta compatibles y conectividad, lo que permite seleccionar la opción más conveniente según el nivel de control analítico requerido.
¿Para qué sirve este equipo?
La serie Lovibond PM 600 sirve para realizar control fotométrico de parámetros que impactan directamente la calidad del agua, la eficiencia de desinfección y la toma de decisiones operativas en piscinas y procesos relacionados con tratamiento de agua.
Su uso es especialmente útil cuando se requiere una lectura más objetiva y trazable que la obtenida con métodos visuales.
Verificar si el nivel de cloro o bromo es adecuado para mantener la desinfección.
Controlar el pH para evitar corrosión, incrustaciones o pérdida de eficiencia del desinfectante.
Revisar alcalinidad y dureza para ajustar el equilibrio químico del agua.
Medir ácido cianúrico para evaluar la estabilización del cloro en piscinas exteriores.
Identificar presencia de metales como cobre o hierro que puedan afectar la calidad visual y química del agua.
Controlar oxidantes y desinfectantes alternativos como ozono, dióxido de cloro, peróxido de hidrógeno u oxígeno activo, según el modelo.
Documentar resultados gracias a su memoria de hasta 1.000 registros de datos.
Apoyar decisiones de dosificación, corrección química y seguimiento rutinario de la calidad del agua.
Principio de funcionamiento
La serie trabaja mediante medición fotométrica. El sistema óptico combina LEDs, filtros de interferencia y sensor, utilizando longitudes de onda de 530 nm, 560 nm y 610 nm.
Según el parámetro a determinar, el equipo emplea métodos químicos específicos como DPD, rojo de fenol, melamina, murexid, biquinolina o azul de fosforomolibdeno.
1. Preparación de la muestra
La muestra se coloca en la cubeta adecuada y se adiciona el reactivo correspondiente al método. Una ventaja práctica de esta serie es su flexibilidad, ya que permite trabajar con reactivos en tableta, indicador líquido o reactivo en polvo.
2. Desarrollo de la reacción
El reactivo genera una respuesta química asociada al analito, normalmente un cambio de color o una turbidez controlada. La intensidad de esa respuesta está relacionada con la concentración del parámetro evaluado.
3. Lectura fotométrica y resultado
El instrumento mide la señal óptica con su sistema de LEDs y filtros de interferencia, aplica el método almacenado y entrega el resultado en la unidad correspondiente. Esto mejora la repetibilidad y reduce la variabilidad asociada a la interpretación visual del operador.
Beneficios clave del equipo
Un solo instrumento para múltiples controles: permite centralizar el análisis de varios parámetros de calidad de agua.
Manejo intuitivo: facilita la operación rutinaria por personal técnico, incluso en aplicaciones de campo o mantenimiento.
Pantalla iluminada: mejora la lectura en salas técnicas, cuartos de bombas o zonas con iluminación limitada.
Memoria interna de hasta 1.000 registros: aporta trazabilidad y seguimiento histórico de resultados.
Flexibilidad en reactivos: compatible con distintos formatos de reactivo según la necesidad del laboratorio.
Conectividad según modelo: infrarrojo en PM 600 y PM 620, y Bluetooth en PM 630 para una transferencia de datos más ágil.
Teclado resistente a ácidos y disolventes: adecuado para entornos de trabajo con manipulación frecuente de reactivos químicos.
Actualizaciones de software por Internet: útil para mantener el equipo operativo dentro de su ecosistema de uso.
Aplicaciones típicas
Control de cloro libre, ligado o total en agua de piscina.
Ajuste y seguimiento de pH en programas de mantenimiento de piscinas.
Verificación de alcalinidad y dureza cálcica.
Seguimiento de ácido cianúrico en piscinas exteriores.
Control de desinfección con bromo, ozono o dióxido de cloro.
Evaluación de fosfato como parte del control preventivo de calidad del agua.
Verificación de cobre y hierro en agua de proceso o agua de piscina.
Control químico en agua de caldera y agua de refrigeración.
Tratamiento de aguas de aporte, aguas potables y aguas residuales.
Aplicaciones de control en bebida y alimentación cuando se requiere evaluar parámetros colorimétricos del agua.
Industrias y sectores
Agua y Efluentes: Es el sector de aplicación más directo para esta serie. Resulta útil en control de agua de piscina, tratamiento de aguas de aporte, agua potable y aguas residuales, así como en rutinas de desinfección y verificación de parámetros químicos que afectan la calidad del agua. También aporta valor en seguimiento de agua de refrigeración y agua de caldera cuando se requieren determinaciones fotométricas específicas.
Alimentos y Bebidas: Aplica en entornos donde se necesita control químico del agua utilizada en procesos, saneamiento, desinfección o servicios auxiliares. Puede ser especialmente útil cuando el laboratorio o la planta requieren monitorear desinfectantes, pH, dureza, hierro u otros parámetros asociados a la calidad del agua empleada en operación.
Opciones de configuración o modelos
PM 600
Orientado al control de parámetros esenciales.
Disponible con 10 parámetros.
Interfaz por infrarrojo.
Uso con cubetas redondas de 24 mm.
Memoria para hasta 1.000 registros.
Pantalla gráfica iluminada.
Autonomía aproximada de batería de 26 horas.
Suministro en maletín con accesorios y reactivos básicos para cloro, pH, dureza cálcica y alcalinidad-M.
Para laboratorios que necesitan un equipo enfocado en los controles más frecuentes de piscina, con operación sencilla y una base analítica confiable para rutina.
PM 620
Amplía la capacidad analítica hasta 34 parámetros.
Interfaz por infrarrojo.
Compatible con cubetas redondas de 16 mm, 24 mm y Multi vial de 10 mm.
Incorpora métodos adicionales para aluminio, amonio, dióxido de cloro, peróxido de hidrógeno, urea, yodo, sulfato, PHMB y otros analitos.
Mantiene memoria de hasta 1.000 registros, pantalla gráfica y actualización de software por Internet.
Para laboratorios que requieren mayor cobertura analítica en agua de piscina y tratamiento de agua, sin cambiar de plataforma instrumental.
PM 630
Mantiene la cobertura de 34 parámetros.
Reemplaza la transferencia por infrarrojos por conectividad Bluetooth.
Compatible con la aplicación AquaLX para transferencia de datos, visualización gráfica y exportación en CSV.
Posibilidad de integración con PC mediante llave electrónica Bluetooth y software dedicado.
Adecuado para usuarios que priorizan trazabilidad digital y gestión ágil de resultados.
Para laboratorios que buscan integrar la medición rutinaria o de campo con transferencia inalámbrica de datos y mejor gestión documental.
Preguntas Frecuentes (FAQ): Fotómetro Multiparámetro para Piscinas PM 600
¿Qué parámetros puede medir la serie Lovibond PM 600?
Depende del modelo. El PM 600 trabaja con 10 parámetros, mientras que el PM 620 y el PM 630 alcanzan hasta 34 métodos de análisis. Entre ellos se incluyen cloro, pH, alcalinidad, dureza, ácido cianúrico, cobre, hierro, fosfato, ozono y otros parámetros de control de agua.
¿Cuál es la diferencia entre PM 600, PM 620 y PM 630?
La principal diferencia está en la cantidad de parámetros y la conectividad. El PM 600 cubre los controles esenciales; el PM 620 amplía la capacidad analítica; y el PM 630 añade conectividad Bluetooth para transferencia de datos y uso con AquaLX®.
¿Este equipo sirve solo para piscinas?
No exclusivamente. Aunque está claramente orientado al control de agua de piscina, la serie también se utiliza en control de desinfección, agua de caldera, agua de refrigeración, tratamiento de aguas de aporte, agua potable y aguas residuales.
¿El equipo almacena resultados?
Sí. Los instrumentos de la serie pueden almacenar hasta 1.000 registros de datos, lo que facilita la trazabilidad y el seguimiento histórico de resultados.
¿Qué tipo de cubetas admite esta serie?
El PM 600 utiliza cubetas redondas de 24 mm. Los modelos PM 620 y PM 630 amplían la compatibilidad a cubetas redondas de 16 mm, 24 mm y Multi vial de 10 mm.
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Cromatógrafo Iónico IONUS para Análisis de Aniones y Cationes entre su amplia gama de equipos de laboratorio para la venta en Colombia.
El cromatógrafo iónico IONUS está diseñado para la separación y determinación de aniones y cationes mediante cromatografía de intercambio iónico con detección por conductividad. Es una solución adecuada para laboratorios que necesitan analizar matrices principalmente acuosas, incluyendo muestras con solventes orgánicos miscibles en agua, y que requieren resultados consistentes tanto en desarrollo de métodos como en trabajo rutinario.
Dentro de su categoría, el IONUS destaca por su compatibilidad con columnas de cromatografía iónica de distintos fabricantes y con los eluyentes más comunes usados en análisis de aniones y cationes. Esta flexibilidad lo hace especialmente útil cuando se busca integrar el equipo en métodos ya establecidos, adaptar columnas existentes o mantener libertad técnica al seleccionar consumibles, detectores y configuraciones de trabajo.
Además, puede configurarse con autosampler, inyección manual, supresor para aniones a bajas concentraciones y software con opción de cumplimiento 21 CFR Part 11.
¿Para qué sirve este equipo?
Este cromatógrafo iónico sirve para separar, identificar y cuantificar especies iónicas en muestras líquidas. Resuelve una necesidad muy concreta en laboratorio: obtener perfiles confiables de aniones y cationes en matrices donde la conductividad y la selectividad cromatográfica son críticas para controlar calidad, investigar procesos o verificar cumplimiento analítico.
En la práctica, este equipo permite tomar decisiones como:
Verificar la composición iónica de agua potable, agua de proceso y otras matrices acuosas;
Controlar aniones de interés como fluoruro, cloruro, nitrito, bromuro, nitrato, fosfato o sulfato;
Evaluar cationes como litio, sodio, amonio, potasio, calcio o magnesio;
Comparar variaciones de composición entre lotes, puntos de muestreo o etapas de tratamiento;
Detectar desviaciones en calidad de agua usadas en laboratorio, industria o investigación ambiental;
Desarrollar y transferir métodos de cromatografía iónica usando columnas y eluyentes comunes del mercado;
Mejorar la sensibilidad en análisis de aniones de baja concentración mediante técnica de supresión;
Ampliar la capacidad analítica con detección UV/VIS indirecta cuando la aplicación lo requiera.
Un caso especialmente relevante es el análisis de agua bajo metodologías de referencia empleadas en control de aniones, incluyendo aplicaciones asociadas a EPA 300 Part A y B.
Principio de funcionamiento
El IONUS trabaja mediante cromatografía de intercambio iónico de aniones y cationes en modo secuencial, con detección principal por conductividad.
Etapa 1: introducción y transporte de la muestra
La muestra se introduce por inyección manual o mediante autosampler. El sistema de bombeo isocrático impulsa el eluyente a través del circuito cromatográfico con caudal estable, lo que favorece repetibilidad en el tiempo de retención y consistencia entre corridas.
Etapa 2: separación en la columna
La separación ocurre en una columna de intercambio iónico, disponible en materiales como acero inoxidable o PEEK según la aplicación. Allí, los iones interactúan de forma diferente con la fase estacionaria y se separan de acuerdo con su afinidad, permitiendo resolver especies aniónicas o catiónicas dentro de un mismo enfoque instrumental.
Etapa 3: detección de los compuestos separados
Una vez separados, los analitos se detectan por conductividad. En análisis de aniones a concentraciones más bajas, el sistema puede incorporar tecnología de supresión química con regeneración ácida, lo que reduce la conductividad del eluyente y mejora la respuesta analítica. Cuando se trabaja con eluyentes absorbentes o con compuestos que se benefician de otro enfoque de detección, el equipo puede incorporar un detector UV/VIS externo para detección UV indirecta.
Beneficios clave del equipo
Versatilidad analítica real: permite trabajar con aniones y cationes en una misma plataforma instrumental.
Compatibilidad abierta: acepta columnas IC de distintos fabricantes, lo que reduce dependencia de un solo proveedor.
Integración sencilla en métodos existentes: es compatible con los eluyentes más comunes de cromatografía iónica.
Mejor sensibilidad en aniones de baja concentración: la opción de supresor resulta útil cuando se requiere bajar el fondo de conductividad del eluyente.
Buena repetibilidad de caudal: favorece estabilidad de método y comparación entre corridas.
Preparación de muestra sencilla: es adecuado para laboratorios que trabajan con matrices acuosas de rutina y necesitan un flujo operativo ágil.
Flexibilidad de detección: la opción de UV/VIS indirecto amplía aplicaciones cuando la conductividad por sí sola no es suficiente.
Trazabilidad documental: el software con 21 CFR Part 11 ayuda en entornos donde la gestión de datos y la integridad del registro son relevantes.
Aplicaciones típicas
Análisis de aniones en agua potable;
Control de cloruro, nitrato, nitrito, fluoruro, bromuro, fosfato y sulfato;
Análisis de cationes alcalinos y alcalinotérreos en muestras acuosas;
Control de agua de proceso en laboratorio e industria;
Desarrollo y optimización de métodos de cromatografía iónica;
Trabajo rutinario en laboratorios de investigación y desarrollo;
Seguimiento de muestras ambientales acuosas;
Análisis con supresión para aniones en rangos de concentración más bajos;
Aplicaciones con detección UV indirecta para sustancias absorbentes;
Separación de ácidos orgánicos cuando se configura el sistema con detección UV indirecta.
Industrias y sectores donde aplica
Agua y Efluentes: Es una aplicación directa del IONUS, especialmente en análisis de agua potable, agua de proceso y control de especies iónicas de interés regulatorio u operativo. Resulta útil para verificar perfiles de aniones y cationes en rutinas de control y seguimiento de tratamiento.
Ambiental: Aplica en investigaciones y monitoreo de matrices acuosas con relevancia ambiental. Es recomendado para laboratorios que necesitan evaluar composición iónica en muestras relacionadas con calidad de agua y vigilancia ambiental.
Educativa y de Investigación: Es una plataforma adecuada para universidades, centros de I+D y laboratorios de desarrollo metodológico. Su compatibilidad con distintas columnas y eluyentes facilita la enseñanza de cromatografía iónica y la adaptación de métodos a distintos objetivos analíticos.
Química y Petroquímica: Resulta útil en laboratorios que controlan agua de proceso, corrientes acuosas y composición iónica asociada a materias primas, utilidades o control interno de procesos. Su flexibilidad de configuración favorece tanto rutina como desarrollo de aplicaciones.
Opciones de configuración o modelos
Configuración estándar IONUS con detector de conductividad
Detector de conductividad integrado.
Compatible con columnas IC de uso común en el mercado.
Apta para análisis de aniones y cationes en matrices acuosas.
Puede trabajar con autosampler o inyección manual.
Es una configuración adecuada para rutina analítica y desarrollo de métodos.
Para laboratorios que necesitan un cromatógrafo iónico robusto, flexible y enfocado en análisis rutinario de agua y otras matrices acuosas.
IONUS con técnica de supresión para aniones
Incorpora supresor químico con regeneración ácida.
Mejora el desempeño en análisis de aniones a concentraciones más bajas.
Reduce la conductividad del eluyente antes de la detección.
Es una opción especialmente útil cuando los picos son pequeños o el contraste de conductividad es limitado.
Para laboratorios que requieren mayor sensibilidad en aniones y trabajan con métodos exigentes en niveles bajos de concentración.
IONUS con detección UV/VIS indirecta
Añade detector UV/VIS externo.
Útil con eluyentes absorbentes o sustancias que requieren otra estrategia de detección.
Amplía aplicaciones más allá de la detección conductimétrica convencional.
Puede apoyar separaciones donde la respuesta por conductividad no ofrece la mejor discriminación.
Para laboratorios que necesitan ampliar el rango de aplicaciones del cromatógrafo iónico y adaptar la detección a matrices o compuestos más complejos.
Especificaciones técnicas principales
Método de trabajo: cromatografía de intercambio iónico de aniones y cationes en modo secuencial.
Detector principal: conductividad integrada.
Opción adicional: detector UV/VIS para detección indirecta.
Ruido del detector de conductividad: 0.02 µS/1 s.
Rango de detección por conductividad: 0 a 10 mS/cm.
Volumen efectivo de celda: 1 µL.
Sistema de bombeo isocrático: 0.01 a 10.00 mL/min.
Reproducibilidad de caudal: 0.1 % RSD a 100 µL/min.
Presión máxima del sistema de bombeo: 400 bar.
Presión máxima de operación: 200 bar.
Inyección manual estándar: 20 µL, con loops adicionales disponibles.
Autosampler: 2 racks, cada uno con capacidad para 48 viales de 1.5 mL o 12 viales de 6 mL.
Modos de inyección del autosampler: full-loop, partial loop y microliter-pickup.
Enfriamiento de muestras: hasta 4 °C, configuración estándar 10 °C.
Columna: acero inoxidable o PEEK.
Termostato de columna: de temperatura ambiente + 5 °C hasta 50 °C.
Software de control y adquisición: Clarity o AminoPeak.
Cumplimiento opcional: 21 CFR Part 11 con software Clarity.
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