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1 GC-en Anbieterverzeichnis GC-en Firmenname Straße PLZ/Ort Tel. Fax Internet Axel Semrau GmbH & Co. KG Stefansbecke Sprockhövel 02339/ /6030 wwww.axel-semrau.de EVES GmH Grundgasse Mommenheim 06138/ /8568 eves.koerke@t-online.de PerkinElmer LAS (Germany) GmbH Ferdinand-Porsche-Ring Rodgau 0800/ / cc.germany@perkinelmer.com Shimadzu Deutschland GmbH Albert-Hahn-Straße Duisburg 0203/ /7687- info@shimadzu.de SIM Scientific Instruments Manufacturer GmbH Im Erlengrund Oberhausen 0208/ / info@sim-gmbh.de Thermo Fisher Scientific GmbH Im Steingrund Dreieich 06103/ / analyze.de@thermo.com

2 Marktübersicht GC-en Anbieter Modellbezeichnung Detektionsprinzip Enthält der eine radioaktive Strahlungsquelle? auf Fremd-GC- Fabrikaten betreibbar? nachrüstbar? Untere Nachweisgrenze für Stoff x in g/s oder g/cm3 Selektiv für (Kohlenwasserstoffe, halogenierte Verb., Schwefel, Phosphor, etc.) Max. Betriebs- Temperatur des s ( C) Welche Betriebsgase benötigt der? Axel Semrau EPED Plasma-Atomemission <10 pg/s Cl, Br. I, F, S 200 He, N 2, O 2, H 2 EVES DANI GC1000-FID Flammenionisation <2 pg Kohlenstoff/s alle brennbaren organ. Substanzen DANI GC1000-NPD Alkalisalz-Flammenionisation <0,6 pg Stickstoff/s (Azobenzene) <0,1 pg Phosphor/s (Malathion) DANI GC1000-PID Photoionisation <0,1 pg Naphtalene/ml org. Substanzen mit Ionisationspotential <10,2 ev DANI GC1000-FPD Chemilumineszenz <40 pg Schwefel/s (Dodecanethiol) <0,4 pg Phosphor/s (Tributylphospat) DANI GC1000-ECD Elektronefang <0,01 pg /s (Lindan) elektrophile Substanzen (wie Halogenkohlenwasserstoffe, Nitrile,...) DANI GC1000-TCD Wärmeleitfähigkeit <10 ng Hexadecane/ml (He = Trägergas) 450 Brenngase (H 2 (Wasserstoff, Helium oder Stickstoff); Hilfsgas (Stickstoff Stickstoff, Phospor 450 Brenngase (H 2 (Helium oder Stickstoff); Hilfsgas (Helium) 250 Trägergas (Wasserstoff, He lium oder Stickstoff); Hilfsgas (Stickstoff Schwefel, Phospor 250 Brenngase (H 2 (Wasserstoff, Helium oder Stickstoff); Hilfsgas (Stickstoff Trägergas (Stickstoff; Argon- Methan; Wasserstoff oder Helium); Hilfsgas (Stickstoff oder Argon-Methan) universell Tägergas (Wasserstoff; Helium oder Stickstoff) DANI GC1000-µTCD Wärmeleitfähigkeit <100 pg Butan universell Tägergas (Wasserstoff; Helium oder Stickstoff), Hilfsgas (= Trägergas) PerkinElmer Clarus FID Ionenbildung 3 x gc/s Nonan Kohlenwasserstoffe 450 Wasserstoff/synthetische Luft Clarus ECD Ionenbildung <0,05 Perchlorethen Substanzen mit Elektronen-affinität Clarus TCD Wärmeleitfähigkeit <1 ppm Nonan universell 470 Stickstoff/Argon-Methan Clarus PID Photoionisation <10 pg Benzen Substanzen mit niedrigem Ionisierungspotential 250 Clarus PND Ionenbildung 5 x g N/s 2,4-dimethylanilin Clarus FPD Ionenbildung 1 x g S/s Thiophen, 1 x g P/s Tributylphosphat Stickstoff-, Phosphorverbindungen Phosphor-, Schwefelverbindungen Clarus SQ8 Massenspektrometrie S/N 800:1 1 pg OFN universell 450 Wasserstoff/synthetische Luft 450 Shimadzu Flammenionisationsdetektor (FID) 3 pg C/s Kohlenwasserstoffe Wasserstoff, Luft, Makeup (Stickstoff Flammenionosationsdetektor (FID) 1,5 pg C/s Kohlenwasserstoffe 450 Wasserstoff, Luft, Makeup (Stickstoff Elektronefangdetektor (ECD) 6 fg/s (Lindan) halogenierte Makeup (Stickstoff) Wärmeleitfähigkeitsdetektor (TCD) mv ml/mg nicht selektiv nur Trägergas ; 2014 Flammenthermoionischer Detector (FTD) Stickstoff: 100 fg N/s Phosphor: 30 fg P/s Stickstoff / Phosphor 450 / Wasserstoff, Luft, Makeup (Helium) Flammenphotometer (FPD) Schwefel: 3 pg S/s Phosphor: 55 fg P/s Schwefel / Phosphor Wasserstoff, Luft, Makeup (Helium oder Stickstoff) Elektronefangdetektor (ECD) 100 fg /ml (Lindan) halogenierte Makeup (Stickstoff) Wärmeleitfähigkeitsdetektor (TCD) für gepackte Trennsäulen 00 mv ml/mg nicht selektiv nur Trägergas Flammenthermionischer Detector (FTD) für gepackte Trennsäulen Stickstoff: fg N/s Phosphor: 50 fg P/s Stickstoff / Phosphor Wasserstoff, Luft, Makeup (Helium) SIM Scientific Instruments Manufacturer Thermo Fisher Scientific PDD-Plug-in für Agilent 6890/7890 (Pulsed Discharge Detector/ Helium-Ionisations- ) Flammenphotometer (FPD) Ionenbildung, nur für Agilent 6890/7890 Schwefel: 8 pg S/s Phosphor: 500 fg P/s Schwefel / Phosphor Propan 2,3 x HID-Modus: universell außer Neon ECD-Modus: fluorierte/ chlorierte Stoffe Wasserstoff, Luft, Makeup (Helium oder Stickstoff) He (min. 99,999 %) FID Verbrennung/Ionisierung 2 x g C/s Kohlenwasserstoffe 450 Wasserstoff ECD Ionisierung durch ß-Strahlung <10 fg Lindan halogenierte und Andere Stickstoff oder Argon/Methan (95 TCD Wärmeleitfähigkeit <600 pg Ethan/ml nicht selektiv 450 Referenzgas (Trägergas) NPD Thermoionisch 5 x g N/s 2 x g P/s FPD Verbrennung/Licht- Emission 5 x g S/s 1 x g C/s stickstoffhaltige, schwefelhaltige Komponenten, Komponenten 450 Stickstoff oder Argon/Methan (95 Wasserstoff

3 Marktübersicht GC-en Welche Reaktions- Medien/Elektrolyte benötigt der? Zerstört der die nachgewiesenen Substanzen? Benötigt der ein Interface zum GC? Ist der mit GC-Trennkapillaren einsetzbar? Kann der mit anderen kombiniert (Tandem-) Welche Kombinationen sind möglich? Liefert der Struktur- Informationen? Nutzbarer (linearer) Messbereich des s in Zehnerpotenzen - Messzelle (wie FID) selbstreinigend oder muss Zelle gewartet signal (incl. Verstärker) analog und/oder digital auswertbar keine WLD / EPED analog UND digital ECD / FID >10 6 analog >10 4 analog >10 5 analog S >103; P >10 4 analog ECD / FID >10 4 analog nur pk oder MB >10 5 analog >10 3 analog >6 selbstreinigend teilweise >4 Wartung erforderlich TCD / FID >5 nicht selbstreinigend >7 nicht selbstreinigend >4 selbstreinigend >2 (S), >3 (P) 6 Wartung erforderlich digital 7, beides 7, beides, müssen aber abgeleitet werden 4,beides 5, beides Rubidiumperle 3 Wechsel der Rb-Perle, beides S: 3; P: 4,beides, müssen aber abgeleitet werden 4,beides, ist aber für gepackte Trennsäulen optimiert 5, beides Rubidiumperle, ist aber für gepackte Trennsäulen optimiert 3 Wechsel der RB-Perle, beides S: 3; P: 4, beides 1 % Argon senkt das Ionisations-potential der Analyten und erhöht somit die Selektivität PDD / FID 5 Reinigung durch Aufheizen auf C keine ECD / FID WLD / FID 7 keine ECD / FID ECD / NPD ECD / FPD keine WLD / FID WLD / NPD WLD / FPD WlD / PID WLD / ECD Rb-Keramik ECD / NPD WLD / NPD 4 6 >10 4 keine ECD / FPD WLD / FPD 10 3 (S) 10 4 (P)

4 Marktübersicht GC-en Anbieter Modellbezeichnung Detektionsprinzip Enthält der eine radioaktive Strahlungsquelle? auf Fremd-GC- Fabrikaten betreibbar? nachrüstbar? Untere Nachweisgrenze für Stoff x in g/s oder g/cm3 Selektiv für (Kohlenwasserstoffe, halogenierte Verb., Schwefel, Phosphor, etc.) Max. Betriebs- Temperatur des s ( C) Welche Betriebsgase benötigt der? Thermo Fisher Scientific PID Photoionisation 2 x g/s (Benzol) einstellbare Selektivität, Ionisierungspotenzial von 8,4...11,8 ev Helium oder Stickstoff PDD Photoionisation / Puls- Entladung g nicht selektiv Helium instant connect FID Verbrennung / Ionisierung 1,8 x g C/s Kohlenwasserstoffe 450 Wasserstoff instant connect ECD Ionisierung durch ß-Strahlung <6 fg Lindan halogenierte und andere Stickstoff oder Argon/Methan (95 instant connect TCD Wärmeleitfähigkeit <20 pg Tridecan/s nicht selektiv Referenzgas (Trägergas) instant connect NPD Thermoionisch 100 fg N/s 20 fg P/s stickstoffhaltige, 450 Stickstoff oder Argon/Methan (95

5 Marktübersicht GC-en Welche Reaktions- Medien/Elektrolyte benötigt der? Zerstört der die nachgewiesenen Substanzen? Benötigt der ein Interface zum GC? Ist der mit GC-Trennkapillaren einsetzbar? Kann der mit anderen kombiniert (Tandem-) Welche Kombinationen sind möglich? Liefert der Struktur- Informationen? Nutzbarer (linearer) Messbereich des s in Zehnerpotenzen - Messzelle (wie FID) selbstreinigend oder muss Zelle gewartet signal (incl. Verstärker) analog und/oder digital auswertbar keine PID / FID PID / ECD PID / NPD PID / FPD >10 5 keine 5 keine 7 digital keine 4 digital keine 5 digital Rb-Keramik >4 digital

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