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Reduzieren Sie das Risiko einer ungewünschten Reaktion von sauerstoff- und/oder feuchte-empfindlichen Chemikalien mit diesen praktischen PreCrimped-Vial-Sets. Die Vials werden mit dem Schutzgas Argon befüllt und unter Schutzgasatmosphäre verschlossen.
Wir füllen Ausschließlich Argon in der Qualität 5.0 in die Vials ein. Argon ist ein chemisches Element mit dem Symbol Ar und der Ordnungszahl 18 im Periodensystem. Es ist ein Edelgas und gehört zu den sechs Edelgasen, die aufgrund ihrer hohen Stabilität in der Natur als Einzelatome vorkommen. Es ist extrem reaktionsträge. Argon ist farblos, geruchlos, geschmacklos und ungiftig. Es hat eine Dichte von 1,784 g/l bei Standardbedingungen und ist schwerer als Luft.
Das PreCrimped-Vial-Set besteht aus 100 Flaschen ND11 mit Rollrand 32x12mm und der passenden ND11 Bördelkappe mit Naturkautschuk rot-orange/Butyl rot/TEF transparent Septum. Die Bördelkappe ist blau bei Klarglasflaschen und rot bei Braunglasflaschen. Die Flaschen werden im Labor unter kontrollierten Bedingungen mit dem Edelgas Argon gespült und unter einer Schutzgasatmosphäre verschlossen.
| Artikelnummer | Welches Gas | Flasche | Verschluss | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 120-0944168 | Argon-Edelgas | ND11 Rollrandflasche, Klarglas, 32x12mm | Aluminium Bördelkappe, rot; Naturkautschuk rot-orange/Butyl rot/TEF transparent | 100 Stück |
| 120-0944175 | Argon-Edelgas | ND11 Rollrandflasche, Braunglas, 32x12mm | Aluminium Bördelkappe, blau; Naturkautschuk rot-orange/Butyl rot/TEF transparent | 100 Stück |
| 120-0890984 | Argon-Edelgas | ND11 Rollrandflasche, Klarglas, 32x12mm, mit Schriftfeld | Aluminium Bördelkappe, rot; Naturkautschuk rot-orange/Butyl rot/TEF transparent | 100 Stück |
| 120-0892889 | Argon-Edelgas | ND11 Rollrandflasche, Braunglas, 32x12mm, mit Schriftfeld | Aluminium Bördelkappe, blau; Naturkautschuk rot-orange/Butyl rot/TEF transparent | 100 Stück |
Das PreCrimped-Vial-Set besteht aus 10 LABC-„iTri“ Flaschen mit dem hochdichten HS6 Schraubgewinde. Das LABC-„iTri“ ist mit seinem konischen Trichter innen so geformt das auch leichtflüchtige Proben in der Flasche verbleiben. der VMAX Boden sorgt für eine optimierte Restmengenentleerung. Die HS6 Kappe wird aus rotem PP auf Klarglasflaschen und blauem PP auf Braunglasflaschen geschraubt. Die Flaschen werden im Labor unter kontrollierten Bedingungen mit dem Edelgas Argon gespült und unter einer Schutzgasatmosphäre verschlossen.
| Artikelnummer | Welches Gas | Flasche | Verschluss | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 120-0962322 | Argon-Edelgas | LABC-„iTri“; 1 ml hochdichte Probenflasche mit Innentrichter HS6-19, V-Max Boden, Klarglas, 23mmx73 mm; |
Magnetische Loch-Schraubkappen (Gewinde HS6-19) aus PP-rot und eingelegter Dichtung aus 1,5mm Silikon / PTFE | 10 Stück |
| 120-0962339 | Argon-Edelgas | LABC-„iTri“; 5 ml hochdichte Probenflasche mit Innentrichter HS6-19, V-Max Boden, Klarglas, 23mmx73 mm; |
Magnetische Loch-Schraubkappen (Gewinde HS6-19) aus PP-rot und eingelegter Dichtung aus 1,5mm Silikon / PTFE | 10 Stück |
| 120-0962346 | Argon-Edelgas | LABC-„iTri“; 8 ml hochdichte Probenflasche mit Innentrichter HS6-19, V-Max Boden, Klarglas, 23mmx73 mm; |
Magnetische Loch-Schraubkappen (Gewinde HS6-19) aus PP-rot und eingelegter Dichtung aus 1,5mm Silikon / PTFE | 10 Stück |
| 120-0962353 | Argon-Edelgas | LABC-„iTri“; 1 ml hochdichte Probenflasche mit Innentrichter HS6-19, V-Max Boden, Braunglas, 23mmx73 mm; |
Magnetische Loch-Schraubkappen (Gewinde HS6-19) aus PP-blau und eingelegter Dichtung aus 1,5mm Silikon / PTFE | 10 Stück |
| 120-0962360 | Argon-Edelgas | LABC-„iTri“; 5 ml hochdichte Probenflasche mit Innentrichter HS6-19, V-Max Boden, Braunglas, 23mmx73 mm; |
Magnetische Loch-Schraubkappen (Gewinde HS6-19) aus PP-blau und eingelegter Dichtung aus 1,5mm Silikon / PTFE | 10 Stück |
| 120-0962377 | Argon-Edelgas | LABC-„iTri“; 8 ml hochdichte Probenflasche mit Innentrichter HS6-19, V-Max Boden, Braunglas, 23mmx73 mm; |
Magnetische Loch-Schraubkappen (Gewinde HS6-19) aus PP-blau und eingelegter Dichtung aus 1,5mm Silikon / PTFE | 10 Stück |
| Artikelnummer | Welches Gas | Flasche | Verschluss | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 120-0962322 | Argon-Edelgas | LABC-„iTri“; 1 ml hochdichte Probenflasche mit Innentrichter ND20 Crimp, V-Max Boden, Klarglas, 23mmx73 mm; |
ND20 ZeroSept®AIR-Verschluss; magn. Aluminium Bördelkappe, blau, 10 mm Loch |
10 Stück |
| 120-0962339 | Argon-Edelgas | LABC-„iTri“; 5 ml hochdichte Probenflasche mit Innentrichter ND20 Crimp, V-Max Boden, Klarglas, 23mmx73 mm; |
ND20 ZeroSept®AIR-Verschluss; magn. Aluminium Bördelkappe, blau, 10 mm Loch |
10 Stück |
| 120-0962346 | Argon-Edelgas | LABC-„iTri“; 8 ml hochdichte Probenflasche mit Innentrichter ND20 Crimp, V-Max Boden, Klarglas, 23mmx73 mm; |
ND20 ZeroSept®AIR-Verschluss; magn. Aluminium Bördelkappe, blau, 10 mm Loch |
10 Stück |
| 120-0962353 | Argon-Edelgas | LABC-„iTri“; 1 ml hochdichte Probenflasche mit Innentrichter ND20 Crimp, V-Max Boden, Braunglas, 23mmx73 mm; |
ND20 ZeroSept®AIR-Verschluss; magn. Aluminium Bördelkappe, blau, 10 mm Loch |
10 Stück |
| 120-0962360 | Argon-Edelgas | LABC-„iTri“; 5 ml hochdichte Probenflasche mit Innentrichter ND20 Crimp, V-Max Boden, Braunglas, 23mmx73 mm; |
ND20 ZeroSept®AIR-Verschluss; magn. Aluminium Bördelkappe, blau, 10 mm Loch |
10 Stück |
| 120-0962377 | Argon-Edelgas | LABC-„iTri“; 8 ml hochdichte Probenflasche mit Innentrichter ND20 Crimp, V-Max Boden, Braunglas, 23mmx73 mm; |
ND20 ZeroSept®AIR-Verschluss; magn. Aluminium Bördelkappe, blau, 10 mm Loch |
10 Stück |
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]]>Der Beitrag DLLME mit dem Bilimex®-Sortiment erschien zuerst auf LABC-Labortechnik.
]]>In der chemischen Analytik sind zur Aufkonzentration eines Analyten und zur Abtrennung störender Matrix die dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) und deren Modifikationen als etablierte Probenvorbereitungsmethoden bekannt. Die DLLME ist schnell und mit geringem Materialaufwand bei hoher Effizienz mithilfe unseres bilimex®-Sortimentes durchführbar.
I Bei der DLLME wird eine wässrige Probe mit geringen Mengen von einem mit Wasser nicht mischbaren Lösungsmittel (Extraktionsmittel) und einem mit Wasser mischbaren Lösemittel (Dispersionsmittel) versetzt. Nach der Durchmischung durch Emulsionsbildung erhält man durch Zentrifugieren 2 Phasen. Die organische Phase (Extraktionsmittel) mit dem aufkonzentrierten und von störender Matrix befreiten Analyten wird über die Kanüle einer Mikroliterspritze entnommen und analysiert. Bei der DLLME unterscheiden wir zwischen einem Extraktionsmittel, das eine geringere Dichte (LD) und einem Extraktionsmittel mit höherer Dichte (HD) als Wasser aufweist.
LABC-Labortechnik bietet Probengefäße für die manuelle DLLME sowie für die automatisierte DLLME an. Jeweils für Proben mit einem Extraktionsmittel leichter (LD) und schwerer (HD) als Wasser.
Die dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) folgt einem grundlegenden Aufbau, bei dem eine wässrige Probe mit einem nicht wasserlöslichen Lösungsmittel (Extraktionsmittel) und einem wasserlöslichen Lösemittel (Dispersionsmittel) versetzt wird. Durch sorgfältige Durchmischung und Emulsionsbildung entstehen zwei Phasen, die durch Zentrifugieren getrennt werden können. Die organische Phase, welche das aufkonzentrierte und von störender Matrix befreite Analyt enthält, wird mithilfe einer Mikroliterspritze entnommen und zur weiteren Analyse verwendet. Die DLLME ist eine bewährte Methode in der chemischen Analytik, die durch ihren einfachen und effizienten Aufbau eine schnelle und präzise Bestimmung von Analyten ermöglicht.

Der bilimex®-HD-MAN ist ein herkömmlicher Probencontainer, der für die manuelle Durchführung der dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) geeignet ist. Er besteht aus hochwertigem Borosilikatglas mit einer 3.3-Spezifikation und verfügt über einen spitz zulaufenden Boden mit einem Neigungswinkel von 60 Grad, um eine optimale Entleerung von Restmengen zu gewährleisten. Zusätzlich ist das Gefäß mit einem GL-Gewinde ausgestattet. Die Schraubkappe ist nicht im Lieferumfang enthalten. Der bilimex®-HD-MAN eignet sich ideal für die effiziente Probenvorbereitung und Analyse von Substanzen in der chemischen Analytik.
| Artikel Nr. | Volumen | Außen-Ø | Höhe | GL-Gewinde |
|---|---|---|---|---|
| 120-0644198 | 9 ml | 16 mm | 100 mm | GL14 |
| 120-0644211 | 9 ml | 16 mm | 100 mm | GL18 |
| 120-0591805 | 23 ml | 24 mm | 100 mm | GL25 |
| 120-0644228 | 37 ml | 28 mm | 100 mm | GL25 |
| 120-0644242 | 45 ml | 34 mm | 100 mm | GL25 |
| 120-0019507 | 75 ml | 44 mm | 100 mm | GL32 |
| 120-0644259 | 75 ml | 40 mm | 115 mm | GL32 |
| 120-0644266 | 240 ml | 56 mm | 147 mm | GL45 |
Zubehör
Schraubverschlusskappe rot aus PBT mit einer PTFE-beschichteten 3mm Silikon-Dichtung
| Artikel Nr. | GL-Gewinde |
|---|---|
| 120-0019217 | GL 14 |
| 120-0159920 | GL 18 |
| 120-0190831 | GL 25 |
| 120-0190671 | GL 32 |
| 120-0019231 | GL 45 |
Der bilimex®LD/HD-MAN ist ein Flüssig-Flüssig-Mikro-Extraktor, der speziell für die Probenvorbereitungsmethode DLLME (dispersive liquid-liquid microextraction) entwickelt wurde. Er ist in einer Variante mit einem Extraktionsmittel, das leichter (LD = low density) als Wasser ist, und in einer Variante mit einem Extraktionsmittel, das schwerer (HD = high density) als Wasser ist, erhältlich. Der bilimex®-LD/HD-Manuell ermöglicht eine manuelle Injektion und Entnahme der Probe mithilfe einer Mikroliterspritze. Dieser Extraktor kann gereinigt und mehrfach verwendet werden.
Der bilimex®LD/HD-MAN besteht aus Borosilikat 3.3-Glas, das sich aufgrund seiner hohen chemischen Beständigkeit optimal als Zentrifugenglas eignet. Zusätzlich ist das Gefäß mit eingeschmolzenen Kapillaren ausgestattet und hat an beiden Enden ein GL25-Glasgewinde. Die mitgelieferten Schraublochkappen sind aus rotem PTB gefertigt und verfügen über eine PTFE-Beschichtung sowie eine 3 mm Silikondichtung. Der bilimex®LD/HD-MAN ist somit die ideale Wahl für die effiziente Probenvorbereitung und Analyse von Substanzen in der chemischen Analytik.
| Artikel Nr. | Probenvolumen | Kapillarvolumen | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|
| 280-0396615 | 17 ml | 35 μl | 100 mm |
| 280-0396592 | 17 ml | 100 μl | 100 mm |
| 280-0400701 | 12 ml | 35 μl | 80 mm |
| 280-0400725 | 12 ml | 100 μl | 80 mm |
| 280-0400695 | 7 ml | 35 μl | 60 mm |
| 280-0400718 | 7 ml | 100 μl | 60 mm |
Zubehör
Optionale Septen zur GL-Schraubkappe GL 25
Wenn bei einer Analyse eine Silikondichtung nicht sinnvoll ist, könnte eine Dichtscheibe aus BK/PTFE eine Alternative sein. Andere Größen und alternative Septenmaterialien für GL-Schraubkappen fertigen wir gerne auf Anfrage.
| Artikel Nr. | Material | GL-Gewinde |
|---|---|---|
| 120-0400626 | Butylkautschuk rot / PTFE grau, 2,4mm stark, 55 shore A | GL 25 |
Bei bilimex®HD-AS handelt es sich um einen Flüssig-Flüssig-Mikro-Extraktor, der für die DLLME-Proben vorbereitungsmethode (dispersive liquid-liquid microextraction) verwendet wird. Das Extraktionsmittel, das in diesem Extraktor verwendet wird, ist schwerer als Wasser, was durch die Abkürzung HD (high density) gekennzeichnet wird. bilimex®-HD-AS ist ein Extraktor, der für eine automatisierte Injektion und Entnahme mittels einer Mikroliterspritze konzipiert ist.
Die DLLME-Methode sieht vor, dass eine wässrige Probe mit einem Extraktionsmittel, das nicht mit Wasser mischbar ist, sowie einem Dispersionsmittel, das mit Wasser mischbar ist, versetzt wird. Nachdem die Mischung durchgerührt und eine Emulsion gebildet wurde, werden durch Zentrifugieren zwei Phasen getrennt. Das Extraktionsmittel, das in diesem Fall ein HD-Extraktionsmittel ist und den aufkonzentrierten und von störenden Matrixverbindungen befreiten Analyten enthält, befindet sich im konischen Standfuß des bilimex-Röhrchens. Es kann mithilfe einer Mikroliterspritze entnommen und in ein Analysegerät injiziert werden. Das konische bilimex-Röhrchen ermöglicht eine einfache Entnahme des Extraktionsmittels. Bilimex®HD-AS ist für die DLLME mit HD-Extraktionsmitteln konzipiert und kann in Ausschwingrotoren bis 3500 U/min eingesetzt werden.

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Der Beitrag Chromatographie mit ZeroSept® by LABC erschien zuerst auf LABC-Labortechnik.
]]>Das GL-18-Gewinde ist ein weit verbreitetes und vielseitig einsetzbares Gewinde. In Verbindung mit einem Originalitätsverschluss wird es z. B. häufig als Verpackungsflasche in der pharmazeutischen Industrie verwendet. Üblicherweise werden diese Flaschen in großen Mengen als Pressglas hergestellt und sind daher nicht kundenspezifisch anpassbar.
Mit einem durch unseren Partner GTG Glastechnik Gräfenroda patentieren Verfahren lassen Individuelle GL-18 Flaschen mit Originalitätsverschluss aus Röhrenglas herstellen. Durch die Verarbeitung von Röhrenglas lassen sich Serien ab 5000 Flaschen wirtschaftlich produzieren.
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Bei der Produktion von Pressglas wird der Rohstoff erhitzt und anschließend in die gewünschte Form gepresst. Über diesen Weg lassen sich effizient große Mengen produzieren, anders als Röhrenglas ergeben sich bei dieser Produktionsform unregelmäßige Wandstärken. Als Folge ist Pressglas nicht mehr weiter zu verarbeiten, bzw. umzuformen und somit ist nachträglich auch keine optimierte Restmengenentleerung hinzufügbar.

Die GTG Glastechnik Gräfenroda hat ein Verfahren entwickelt und patentiert, mit dem das GL-18 Gewinde in Kombination mit dem Originalitätsverschluss bei Röhrenglasflaschen maschinell geformt wird. Der Originalitätsverschluss wird über einen Glasring unterhalb des Gewindes ermöglicht. An dieser Stelle kann sich ein perforierter Ring einer Kappe über den Glasring stülpen. Beim erstmaligen Aufdrehen der Kappe löst sich der Ring und weist eindeutig nach, ob die Flasche bereits geöffnet wurde.
Das GL-18 Gewinde lässt sich beispielsweise gut mit der VMAX und oder dem S³ Vial kombinieren. Ab einer Menge von 5000 Stück ist eine wirtschaftliche Produktion von individuellen Vials möglich. VMAX und S³Vial sind ausdrücklich als Verpackungsflasche für pharmazeutische Produkte geeignet. Ihre individuelle Flasche mit GL18 Gewinde und Originalitätsverschluss , mit oder ohne optimierte Restmengenentleerung, kalkulieren wir Ihnen gerne auf Anfrage.
Bereits Produziert und daher als Muster verfügbar ist ein VMAX mit 10ml. Die Flasche hat dann eine Höhe von 58cm und einen Durchmesser von 25mm. Dank der optimierten Restmengenentleerung durch den VMAX Boden verbleibt ein Totvolumen von weniger als 7µl. Das VMAX ist aus Braunglas gefertigt
Ebenfalls produziert und als Muster GL-18 Originalitätsverschluss verfügbar ist ein S³Vial. Das Vial aus Braunglas fast bis zu 2,5 ml und ist insbesondere für pulverförmige Substanzen im Milligramm oder Nanogramm konzipiert. Das Vial hat eine Höhe von 58 mm und einen Durchmesser für 25mm.
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]]>Intelligentes Handling von kleinsten Probenmengen bis zu wenigen Nanogramm für flüssigen und insbesondere festen Chemikalien . In einem handlichen und größeren Glasrohr wird ein Einsatz mit optimierter Restmengenentleerung integriert. Zum Verschließen stehen verschiedene Gewindearten und Verschlüsse zur Verfügung. Das S3vial steht ohne Support und kann schon in kleinen Stückzahlen individualisiert gefertigt werden. Das S3vial kann vielseitig eingesetzt werden. S3 steht für:
Sampling - Proben abfüllen, entnehmen und sicher im Labor handhaben.
Storing - Lagern von Proben / Chemikalien
Shipping - Versenden, z.B. als Innenverpackung beim Versand von freigestellten Mengen gefährlicher Güter bestimmter Klassen nach 3.5 ADR/RID (Excepted Quantities).
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S³-Vials wurden speziell als Behälter für den Transport, die Lagerung und den Versand von kleinen Volumina von Stoffen entwickelt. Sie zeichnen sich durch einen großen Flaschenkörper aus, der mit einer optimierten Restmengenentleerung ausgestattet ist. Der große Flaschenkörper ermöglicht eine bequeme Handhabung, auch mit Handschuhen. Außerdem kann der Flaschenkörper einfach etikettiert werden.
Die optimierte Restmengenentleerung ermöglicht die präzise Entnahme von Stoffen bis in den Nanobereich mit einem Spatel oder einem vergleichbaren Werkzeug. Die Flaschen sind in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Gewinden erhältlich, darunter auch ein GL18-Gewinde mit Originalitätsverschluss für zusätzliche Sicherheit. Der Originalitätsverschluss schützt die Flaschen vor unbefugtem Zugriff und erkennt Manipulationen.
S³-Vials eignen sich daher auch für den Transport und die Lagerung von sensiblen oder gefährlichen Stoffen. Sie bieten eine optimale Lösung für die Handhabung kleiner Volumina von Stoffen mit hoher Präzision und Sicherheit.
Geringe Probenmengen, insbesondere nichtflüssige Proben, lassen sich nur schwer in Glasvials einfüllen und wiederfinden. Standardvials, selbst mit optimierter Restmengenentleerung, sind auf Anwendungen mit flüssigen Proben optimiert. Das S3 Vial ist für das Sampling pulverförmiger Proben optimiert. Der Insert des S³-Vial setzt nahtlos an der Gewindeöffnung an, so dass auch kleine Pulvermengen bequem für die Entnahme erreichbar sind. Der konische Boden erleichtert die Entnahme und sorgt für eine fast vollständige Probenentnahme. Durch die weite Öffnung und die kleine Einstichtiefe kann auch mit Pipetten oder Spritzen gearbeitet werden. Der Durchmesser des Glaskörpers ist an Standardvials angepasst und fest mit dem Insert verbunden. Die Bodenhöhe ist reproduzierbar gleich, sodass ein S³-Vials auch automatisiert entleert werden kann. Mit magnetischen Verschlüssen oder Robotergreifarmen lässt sich das S³-Vial automatisiert fahren.
Im S3-Vial lassen sich verschiedene Probenarten wie Chemikalien, Medikamenten, Reagenzien oder ähnlichem auch über längere Zeit lagern. Das S³-Vial ist mit verschiedenen Gewinden ab Lager lieferbar und kann auf Kundenwunsch mit fast jeden Gewinde oder mit verschiedenen Maßen produziert werden. Verschiedene Septen, je nach Anforderung der einzulagernden Probe, sind ebenfalls verfügbar. Der Glaskörper mit seinen verfügbaren Längen und Durchmessern ist an Standardlagerflaschen angepasst. Das S³-Vial steht ohne Support und kann dank des, relativ zum Probenvolumen, großen Flaschenkörper bequem mit Handschuhen gegriffen werden. Auf der großen Oberfläche können bequem Etiketten mit detaillierten Informationen angebracht werden.
Versand von pulverförmigen Proben nach ADR mit dem S³-Vial. Proben mit gefährlichen Substanzen lassen sich als freigestellte Menge gefährlicher Güter aus bestimmten Klassen nach 3.5 ADR/RID (Excepted Quantities) vereinfacht und kostengünstig versenden. Im nach unten offenen Hohlraum unter der Probe lassen sich Informationen, wie zum Analysezertifikate, sicher an der Flasche deponieren. Wir nennen das Infotainer.
Wir bieten Ihnen gerne persönlich das passende Konzept aus Verschluss und Septum für jede Aufgabenstellung an. Lassen Sie sich gern von uns beraten. Neben den hier aufgeführten Kombinationen bieten wir Ihnen gern auch eine individuelle Verschlusslösung an.
Der Beitrag S3vial – Sampling, Storing, Shipping erschien zuerst auf LABC-Labortechnik.
]]>Konform nach EG 1935/2004/EU 10/2011. Universell geeignet für: Pigment, lösemittelhaltige Druckfarben-Pasten oder Flüssigkeiten (Lacke, Harze, etc.). Die weite Öffnung ermöglicht, dass man auch breiige oder viskose Substanzen einfach, z. B. mit einem Löffel, entnehmen kann. Die Flasche und der Schraubverschluss lässt sich - auch in der Spülmaschine - leicht reinigen. Die Temperaturbeständigkeit des Schraubverschlusses aus PP mit eingelegter PTFE-kaschierter PE-Schaumdichtung liegt bei: -20 °C bis 70 °C.
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Das Herzstück der Weithals & Enghals-Probenflasche ist die Dichtung aus PTFE beschichtete, geschlossenzelligem Polyethylen-Schaum. Durch die hohe Elastizität des PE-Schaumes und das ausgeprägte Rückstellvermögen ist die mit einer migrationskonformen PTFE (Teflon®) kaschierte PE-Schaumdichtung hervorragend geeignet, um Toleranzen im Zusammenspiel von Verschluss und Behältermündung auszugleichen. Mit der PTFE-Kaschierung erzielt man mit dieser Dichtung eine sehr hohe Chemikalienbeständigkeit und sie ist durch ihre ausgezeichnete Dichtigkeit ideal zur Probennahme, Lagerung und Transport von Rohstoffproben zum Beispiel für Migrations- und MOSH/MOAH-Untersuchungen geeignet.
Ein Erfahrungsbericht aus der Anwendung mit dem Lösemittel Butylacetat zeigt, dass die Deckel dichtund dauerhaft beständig sind. Drei 50 ml Weithalsgewindeflaschen mit DIN-Gewinde aus Klarglas wurden mit Butylacetat gefüllt und mit den orangenen Schraubdeckeln mit der PE/PTFE-Dichtung verschlossen. Alle drei verschlossenen Flaschen wurden nach einer Gewichtsbestimmung auf der Analysenwaage 5 Tage bei 50 °C gelagert. Nach dem Abkühlen wurden die Deckel auf Sitz und Dichtigkeit überprüft mit dem Ergebnis: alle drei waren dicht und fest. Die Rückwaage ergab eine Differenz von > 0,005 g (ca. 0,01 %).

| Art.-Nr.: | Volumen: | VPE: | Ø: | Höhe: | Gewinde DIN 168: | Deckel: | Dichtung: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120-0669979 | 30 ml | 120 Stk. | 36 mm | 72 mm | DIN 32 | PP / orange | PE/PTFE |
| 120-0669986 | 50 ml | 85 Stk. | 44 mm | 79 mm | DIN 32 | PP / orange | PE/PTFE |
| 120-0669993 | 100 ml | 63 Stk. | 50 mm | 97 mm | DIN 40 | PP / orange | PE/PTFE |
| 120-0670005 | 250 ml | 48 Stk. | 70 mm | 118 mm | DIN 55 | PP / orange | PE/PTFE |
| 120-0670012 | 500 ml | 20 Stk. | 83 mm | 158 mm | DIN 55 | PP / orange | PE/PTFE |
| 120-0670029 | 1000 ml | 18 Stk. | 103 mm | 185 mm | DIN 68 | PP / orange | PE/PTFE |
| Art.-Nr.: | Volumen: | VPE: | Ø: | Höhe: | Gewinde DIN 168: | Deckel: | Dichtung: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120-0670036 | 50 ml | 85 Stk. | 44 mm | 79 mm | DIN 32 | PP / orange | PE/PTFE |
| 120-0670043 | 100 ml | 56 Stk. | 50 mm | 97 mm | DIN 40 | PP / orange | PE/PTFE |
| 120-0670050 | 250 ml | 30 Stk. | 70 mm | 118 mm | DIN 55 | PP / orange | PE/PTFE |
| 120-0670067 | 500 ml | 20 Stk. | 83 mm | 158 mm | DIN 55 | PP / orange | PE/PTFE |
| 120-0670029 | 1000 ml | 18 Stk. | 103 mm | 185 mm | DIN 68 | PP / orange | PE/PTFE |


| Art.-Nr.: | Volumen: | VPE: | Ø: | Höhe: | Gewinde DIN 168: | Deckel: | Dichtung: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120-0738811 | 100 ml | 72 Stk. | 45 mm | 118 mm | DIN 22 | PP / orange | PE/PTFE |
| 120-0738835 | 250 ml | 42 Stk. | 61 mm | 151 mm | DIN 22 | PP / orange | PE/PTFE |
| 120-0738842 | 500 ml | 35 Stk. | 76 mm | 189 mm | DIN 25 | PP / orange | PE/PTFE |
| 120-0670029 | 1000 ml | 18 Stk. | 103 mm | 185 mm | DIN 68 | PP / orange | PE/PTFE |
| Art.-Nr.: | Volumen: | VPE: | Ø: | Höhe: | Gewinde DIN 168: | Deckel: | Dichtung: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120-0738859 | 100 ml | 56 Stk. | 45 mm | 118 mm | DIN 22 | PP / orange | PE/PTFE |
| 120-0738866 | 250 ml | 42 Stk. | 61 mm | 151 mm | DIN 22 | PP / orange | PE/PTFE |
| 120-0738873 | 500 ml | 35 Stk. | 76 mm | 189 mm | DIN 25 | PP / orange | PE/PTFE |
Lieferung:
Es werden nur komplette Verpackungseinheiten (VE) geliefert (kein Anbruch möglich!). Die Schraubverschlüsse mit eingelegter Dichtung sind nicht auf den Flaschen aufgeschraubt. Die Flaschen sind in PE-Folie eingeschweisst und die Verschlüsse sind in PE-Beutel verpackt. Beide Artikel sollten vor der ersten Verwendung gespült werden.

| Art.-Nr.: | Gewinde DIN 168: | Deckel: | Dichtung: |
|---|---|---|---|
| 120-0310369 | DIN 22 | PP / orange | PE/PTFE |
| 120-0239707 | DIN 25 | PP / orange | PE/PTFE |
| 120-0070898 | DIN 32 | PP / orange | PE/PTFE |
| 120-0172387 | DIN 40 | PP / orange | PE/PTFE |
| 120-0070911 | DIN 55 | PP / orange | PE/PTFE |
| 120-0172059 | DIN 68 | PP / orange | PE/PTFE |
Schraubverschlüsse mit oranger Schraubkappe und eingelegter Dichtung aus PE/PTFE werden als lose Ware verpackt in PE-Beutel geliefert.
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]]>Zur Reinigung kann der Beutelhalter leicht demontiert werden.
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]]>Permeationsmesszelle NW50liqui in Anlehnung an EN16523-1 zur Prüfung von PSA-Folien (Schutzhandschuhen, Schutzanzügen) auf die Durchlässigkeit von flüssigen und gasförmigen Test-Substanzen flüssiger Sammelmedien. Die Permeationsmesszelle NW50liqui ist nicht doppelwandig gefertigt und wird mit pH und Leitfähigkeitsmessgeräten sowie deren Sensoren verwendet.
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Unsere Permeationsmesszelle NW50liqui eignet sich in Anlehnung an EN16523-1 (Ersatz für EN 374-3 und ISO 6529) zur Prüfung von PSA-Folien (Schutzhandschuhen, Schutzanzügen) auf die Durchlässigkeit von flüssigen oder gasförmigen Prüfchemikalien mit dem flüssigen Sammelmedium um Wasser im geschlossenen Kreislauf. Dabei ist zu beachten, dass die Permeationsmesszelle NW50liqui ist nicht doppelwandig gefertigt, das heißt, dass sie keinen Temperiermantel besitzt.
Die Permeationsmesszelle NW50liqui ist nur zu verwenden, wenn das Labor dauerhaft auf eine Temperatur von 23°C klimatisiert ist.
Für die rasche Durchmischung des flüssigen Sammelmediums Wasser wird ein Elektronik-Magnetrührer mit einem Rührfisch verwendet. Die Permeationsmesszelle NW50liqui wird vorzugsweise zur Messung der Permeationsrate (PR) von solchen Prüfchemikalien verwendet, die eine Änderung des pH-Wertes, der Leitfähigkeit oder des Redoxpotentials verursachen. Das Messgerät und Datenlogger Multi3510 IDS zeichnet in Abhängigkeit der Zeit und Temperatur den „in situ“ detektierten Wert auf. An das Messgerät Multi3510 IDS kann jeweils ein IDS-Sensor (Elektrode) als Detektor angeschlossen werden: a) TetraCon® 925- Elektrode für die Messung der Leitfähigkeit, b) SenTix® 940- Elektrode für die Messung des pH-Wertes ,c) SENTIX® ORP-T 900- Elektrode für die Messung des Redox-Potentials Die Messwerte werden im Messgerät und Datenlogger Multi3510 IDS gespeichert. Anschießend erfolgt die Auswertung der Messdaten via Tabellenkalkulation (Excel) an einem PC.
Die Permeationszelle NW50 wird aus hochwertigem DURAN® – Laborglas und Fluorkunststoffmaterialien gefertigt.
Art.-Nr.: 250-0807364
Unsere Messzelle NW50 besteht aus insgesamt 7 Einzelteilen. Neben den Ober- bzw. Unterteil und einem Schnellverschluss besteht die Messzelle aus weiteren Einzelteilen:
Wir fertigen auch gerne weitere Permeationszellen nach Bedarf für Sie an. Bei Interesse kontaktieren Sie uns gerne!
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]]>Migrationszelle Migra-Zell-Typ-A hat eine Lebensmittelkontaktfläche von 2,5 dm2 und kann mit bis zu 125ml Prüflebensmittel (Simulanz) befüllt werden. Die Migrationszelle ist ausgelegt für Temperaturen von bis zu maximal 180°C und minimal -15°C. Die Migra-Zell-Typ-A kann einem Druck von bis zu 1 Bar standhalten. Sie ist analog der EN1186-1-2002 gefertigt und wird als komplette Migrationszelle mit Innenzylinder und Halteplatten-Set angeboten.
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Die Migrationszelle Migra-Zell-Typ-A ist hochdicht und ist chemisch beständig gegenüber den Simulanzlebensmitteln, beschrieben in der Verordnung 10/2011 (PIM) und 2016/1416 (zur Änderung und Berichtigung der 10/2011), sowie gegenüber den Ersatzlebensmittelsimulanzien Ethanol 95 %, Isooctan oder Wasser für organoleptische Prüfungen. Der Vorteil einer Migrationszelle liegt darin, dass der einseitige Kontakt ohne Schnittkanten oder sonstigen Effekten nachgestellt werden kann.
Für die Prüfung von Stoffübergängen von Verpackungs-Oberflächen in Lebensmittelsimulanzien wird in der EN 1186-1 die Migrationszelle Typ A als Standard-Migrationszelle beschrieben. Vergleichende Studien der Leistungen von Zellen des Typs A, B, C, D, E und F haben gezeigt, dass diese Zellen ähnliche Ergebnisse erzielt haben und als äquivalent anzusehen sind (1186-1-2002, 9.4).
In der Praxis der Migrationsprüfung hat es sich bewährt, nicht mit Migrationszellen einer bestimmten Einheitsgröße zu arbeiten, sondern dem Problem angemessene Zellen unterschiedlichster Größe einzusetzen. Neben der sogenannten Standard-Migrationszelle Migra-Zell-Typ-A bietet die LABC-Labortechnik mit den Migrationszellen der Baureihen System-Siegwerk (Sieg-Mi-Flex) und MigraCubicle ein großes Sortiment für Simulationsexperimente.
Der Innenzylinder besteht aus hochwertigem Edelstahl (VA 1.4571) mit einer Höhe von 20mm. Außerdem ist er jeweils mit einer Nut auf der Ober- und Unterseite ausgestattet. Daneben ist der Innenzylinder mit einer O-Ring-Dichtung FEP-Ummantelung und einem Silikonkern mit einem Durchmesser von 178mm (Von Mitte zu Mitte gemessen) bestückt.
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]]>Das Migrationszellen-System "MigraCubicle" ist eine Prüfkammer vollständig aus Borosilikatglas gefertigt.
„MigraCubicle“ wurde in Anlehnung an den cell type D (figure C.6, EN1186-1:2002) entwickelt. "MigraCubicle" ist in verschiedenen Größen verfügbar und
lässt sich auf unterschiedliche Prüfstückgrößen anpassen. Die Glaszellen werden zum Beispiel bei der Prüfung mit den Lebensmittelsimulanzien MPPO (Tenax®), 3%iger Essigsäure und Öl verwendet
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Migrationszellen System „MigraCubicle“ – in Anlehnung an den cell type D (figure C.6, EN1186-1:2002) aus Borosilikatglas sind klassische Migrationskammern. Sie ermöglicht die reproduzierbare Probenvorbereitung von Migrationsmessungen. Die Migrationszellen aus DURAN®-Glas haben sich für die experimentelle Erfassung der Stoffübergänge von Verpackungsinhaltsstoffen aus Bedarfsgegenständen auf feste Lebensmittelprüfsimulanzien, wie z. B.Tenax, und flüssige Lebensmittelprüfsimulanzien (3%ige Essigsäure, Wasser und Öl, wie z. B.Olivenöl oder Sonnenblumenöl) bewährt. In der Migrationszelle System „MigraCubicle“ können sehr glatte und dünne Folien, sowie 2 – 4 mm starker Polystyrolschaum (z. B. aus Menü-Boxen) mit einseitigem Kontakt bearbeitet werden.
Für flüssige Lebensmittelsimulanzien – auch über ihrem Siedepunkt – sind die Sieg-Mi-Flex Migrationszellen besser geeignet.
Lebensmittelbedarfsgegenstände (Lebensmittelkontaktmaterialien), wie z. B. Lebensmittelverpackungen, sind vom Hersteller auf die Konformität zur europäischen Rahmenverordung 1935/2004 EG bzw. spezifischen Richtlinien oder Verordnungen (wie z. B. Kunststoff-Verordnung 10/2011 EG (PIM)) oder dem U.S. Code of Federal Regulations (CFR), Band 21, Abschnitte 175 bis 178, zu prüfen, wozu sie auch gesetzlich verpflichtet sind.
Des Weiteren ist die Norm EN 14338-2004-03 (Papier und Pappe) und EN 1186-1 bis 13:2002 „ Werkstoffe und Gegenstände in Kontakt mit Lebensmitteln – Kunststoffe“ ein Leitfaden für die Auswahl der Prüfbedingungen und Prüfverfahren für Migrationsmessungen.

Das Migrationszellen System „MigraCubicle“ eignet sich sehr gut für die Anwendung mit dem festen Lebensmittelsimulanz MPPO = modifiziertes Polyphenylenoxid, z. B. Poly(2,6-diphenyl-p-phenylenoxid), Partikelgröße 60 – 80 Mesh, Porengröße 200 nm MPPO (Tenax®, VERORDNCUNG (EU) Nr. 10/2011(PIM)) und für die Untersuchung von Musterstücken aus Polystrolschaum-Menüboxen (Hierbei wird kein O-Dichtring verwendet, wodurch sich auch die Flächen verändern!). Wird die Migrationszelle System „MigraCubicle“ mit flüssigen Lebensmittelsimulanzien befüllt, so kann es in Abhängigkeit von der Zellengröße, der Prüftemperatur, der Oberflächenspannung oder Viskosität, sowie der Dicke und Beschaffenheit der zu prüfenden Musterstücke zu Verlusten der flüssigen Simulanzien kommen. Praxistipp: Bei sehr dünnen und glatten Folien sorgt das Unterlegen des Musterstücks mit Labor-Alufolie oder reines Filterpapier für eine bessere Dichtigkeit.
Migrationszellen System „MigraCubicle“ bestehend aus:
Die Basis des „MigraCubicle“ bildet eine massive Platte aus DURAN®-Borsilikatglas-3.3. Die Glasplatte ist mehrere Zentimeter dick und aus glasklarem und blickdurchlässigem Borosilikatglas gefertigt. Das Glas lässt UV-Strahlung ungefiltert durch. Auf der Glasplatte liegen die Proben. Des Weiteren weist die Migrationszelle System „MigraCubicle“, durch die massive Basisplatte eine hohe Standfestigkeit auf und beansprucht aufgrund ihrer niedrigen Bauform wenig Platz im Trockenschrank.
Der Glasdeckel wird aus DURAN®-Glas gefertigt. Es stehen drei Varianten mit GL-Gewinde zur Verfügung. Das Gewinde kann zentrisch (z) oder seitlich (s) angebracht sein. Beim zentrischen Glasdeckel hat man darüber hinaus die Wahl zwischen einem GL18 und einem GL32 Gewinde. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass man mit zentrischem Gewinde das Migrationsimulanz einfacher einfüllen kann. Seitlich angebrachte Gewinde lassen die Migrationszelle kompakter werden. Man spart Höhe und damit Platz im Trockenschrank.
| GL32z: | GL18z: | GL18s: | Zellengröße: | Fläche: |
|---|---|---|---|---|
| 250-0635141 | 250-0586481 | 250-0586283 | MC 35 | 0,15 dm² |
| 250-0635172 | 250-0085885 | 250-0586252 | MC 60 | 0,5 dm² |
| 250-0635189 | 250-0586498 | 250-0586290 | MC 100 | 1 dm² |
| 250-0635196 | 250-0586504 | 250-0586542 | MC 120 | 1,5 dm² |
| 250-0635202 | 250-0586511 | 250-0586306 | MC 150 | 2 dm² |
| 250-0635219 | 250-0586528 | 250-0586313 | MC 200 | 3,5 dm² |
Die realen Migrationsoberflächen der jeweiligen „MigraCubicle“ – Zellengröße ergeben sich aus den Innendurchmessern der FEP/Sil-O-Dichtringe. Bei der Messung ohne Dichtringe (z. B. bei der Untersuchung von Menüboxen aus Polystyrolschaum ) ergeben sich die Flächen aus dem Innendurchmesser der Glaszellendeckel (Innenkante zu Innenkante!). Die verschiedenen Durchmesser:
| Zellentyp MC: | Fläche: | FEP/Sil-O-Ring: | Reale Fläche mit Dichtring: | Glaszellendeckel: | Reale Fläche ohne Dichtring: |
|---|---|---|---|---|---|
| MC 35 | 0,15 dm² | Ø 0,46 dm | 0,165 dm² | Ø 0,35 dm | 0,096 dm² |
| MC 60 | 0,5 dm² | Ø 0,75 dm | 0,442 dm² | Ø 0,60 dm | 0,283 dm² |
| MC 100 | 1 dm² | Ø 1,10 dm | 0,950 dm² | Ø 1,00 dm | 0,785 dm² |
| MC 120 | 1,5 dm² | Ø 1,33 dm | 1,39 dm² | Ø 1,20 dm | 1,131 dm² |
| MC 150 | 2 dm² | Ø 1,57 dm | 1,94 dm² | Ø 1,50 dm | 1,767 dm² |
| MC 200 | 3,5 dm² | Ø 2,15 dm | 3,63 dm² | Ø 2,00 dm | 3,142 dm² |
Erfahrungswerte für die Eignung der Migrationszellen System „MigraCubicle“ in Abhängigkeit vom Medium und Prüfungen bei 20 °C.
| Lebensmittelsimulanz: | Abkürzung*: | MC 35 | MC 60 | MC 100 | MC 120 | MC 150 | MC 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethanol 10 Vol.-% | A | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
| Essigsäure 3 Gew.-% | C | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Ethanol 20 Vol.-% | D | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
| Ethanol 50 Vol.-% | D1 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
| Pflanzliches Öl | D2 | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
| MPPO | E | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Wasser | H2O/H2O dest. | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Ethanol 95 Vol.-% | Ersatzprüfungen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Isooctan | Ersatzprüfungen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
* z. B.: Lebensmittelsimulanz A
Angaben ohne Gewähr. Eine eigenverantwortliche Prüfung der Dichtigkeit ist unumgänglich!
Migrationsprüfungen werden mit dem „MigraCubicle“ bei einseitigem Kontakt des Simulanz mit der Probe durchgeführt. Im ersten Schritt wird die Probe auf das Maß des „MigraCubicle“ angepasst. Dazu legt man die Probe auf die Glasplatte und schneidet außen herum. Legen Sie die Probe dann mit der richtigen Seite nach oben auf die Borosilikatplatte. Im nächsten Schritt wird der O-Ring auf die Probe gelegt und anschließend der Glasdeckel aufgesetzt. Passen Sie auf, dass der Glasdeckel genau auf der Glasplatte sitzt und legen Sie dann den Spannring außen herum. Dieser fixiert beide Teile. Die Größe des Spannrings kann mit einer Schraube justiert werden. Sitzt der Spannring sauber auf der Glasplatte dann wird das Lebensmittelsimulanz über die GL-Öffnung eingebracht. Im letzten Schritt wird die Öffnung mit einer Schraubkappe verschlossen und das „MigraCubicle“ kann in den Trockenschrank gestellt werden. Bitte achten Sie darauf, dass keine Simulanz seitlich auftritt!
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