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Die Analyse der funktionellen Gruppen und der Viskosität (ASTM D789) von Polyamiden kann aufgrund der begrenzten Löslichkeit der Probe ein langwieriger und schwieriger Prozess sein.

Diese Application Note zeigt, dass der DS2500 Solid Analyzer, der im sichtbaren und nahen Infrarot-Spektralbereich (Vis-NIR) arbeitet, eine kosteneffiziente und schnelle Lösung für die gleichzeitige Bestimmung der relativen Viskosität sowie des Amin-, Carboxyl- und Feuchtigkeitsgehalts in Polyamiden darstellt. Ohne Probenvorbereitung oder Chemikalien ermöglicht die Vis-NIR-Spektroskopie die Analyse von Polyamiden in weniger als einer Minute.

DS2500 Solid Analyzer und Polyamid-Pellets im rotierenden DS2500 Large Sample Cup.
Abbildung 1. DS2500 Solid Analyzer und Polyamid-Pellets im rotierenden DS2500 Large Sample Cup.

Polyamid-Pellets wurden mit einem DS2500 Solid Analyzer im Reflexionsmodus über den gesamten Wellenlängenbereich (400-2500 nm) gemessen. Ein rotierender DS2500-Großprobenbecher wurde eingesetzt, um die Verteilung der Partikelgrößen und chemischen Komponenten zu überwinden. Dies ermöglichte eine automatisierte Messung an verschiedenen Probenorten für eine reproduzierbare Spektrenerfassung. Wie in Abbildung 1 dargestellt, wurden die Proben ohne jegliche Vorbereitung gemessen. Das Metrohm-Softwarepaket Vision Air Complete wurde für die gesamte Datenerfassung und die Entwicklung von Vorhersagemodellen verwendet.

Tabelle 1. Übersicht über die Hardware- und Softwareausstattung
Ausrüstung Metrohm-Nummer
DS2500 Solid Analyzer 2.922.0010
DS2500 Large Sample Cup 6.7402.050
Vision Air 2.0 Complete 6.6072.208

Die erhaltenen Vis-NIR-Spektren (Abbildung 2) wurden zur Erstellung von Prognosemodellen für die Quantifizierung der relativen Viskosität und der Amin-Endgruppen, der Carboxyl-Endgruppen und des Feuchtigkeitsgehalts in Polyamiden verwendet. Die Qualität der Vorhersagemodelle wurde anhand von Korrelationsdiagrammen bewertet, die die Beziehung zwischen Vis-NIR-Vorhersage und Werten der Primärmethode darstellen. Die jeweiligen Leistungszahlen (FOM) zeigen die erwartete Genauigkeit einer Vorhersage während der Routineanalyse.

Abbildung 2. Auswahl von Polyamid Vis-NIR-Spektren, die mit einem DS2500 Analysator und einem rotierenden DS2500 Large Sample Cup aufgenommen wurden. Aus Darstellungsgründen werden die Spektren mit einem Offset dargestellt.

Ergebnis relative Viskosität

Abbildung 3. Korrelationsdiagramm für die Vorhersage der relativen Viskosität von Polyamiden unter Verwendung eines DS2500 Solid Analyzers. Der Laborwert der relativen Viskosität wurde mithilfe der Viskosimetrie bewertet.
Tabelle 2. Leistungskennzahlen für die Vorhersage der relativen Viskosität von Polyamiden mit einem DS2500 Solid Analyzer.
Leistungsmerkmale Wert
R2 0,986
Standardfehler der Kalibrierung 0,046 dl/g
Standardfehler der Kreuzvalidierung 0,055 dl/g

Ergebnis Carboxyl-Endgruppengehalt

Abbildung 4. Korrelationsdiagramm für die Vorhersage des Gehalts an Carboxylendgruppen in Polyamiden unter Verwendung eines DS2500 Solid Analyzers. Der Laborwert der Carboxylendgruppen wurde durch Titration ermittelt.
Tabelle 3. Leistungskennzahlen für die Vorhersage des Gehalts an Carboxylendgruppen in Polyamiden unter Verwendung eines DS2500 Solid Analyzers.
Leistungsmerkmale Wert
R2 0,972
Standardfehler der Kalibrierung 6,1 meq/kg
Standardfehler der Kreuzvalidierung 11,1 meq/kg

Ergebnis Amin-Endgruppengehalt

Abbildung 5. Korrelationsdiagramm für die Vorhersage des Amin-Endgruppengehalts in Polyamiden unter Verwendung eines DS2500 Solid Analyzers. Der Laborwert der Amin-Endgruppen wurde durch Titration ermittelt.
Tabelle 4. Leistungskennzahlen für die Vorhersage des Gehalts an Amin-Endgruppen in Polyamiden unter Verwendung eines DS2500 Solid Analyzers.
Leistungsmerkmale Wert
R2 0,981
Standardfehler der Kalibrierung 2,5 meq/kg
Standardfehler der Kreuzvalidierung 4,1 meq/kg

Ergebnis Feuchtigkeitsgehalt

Abbildung 6. Korrelationsdiagramm für die Vorhersage des Feuchtigkeitsgehalts in Polyamiden unter Verwendung eines DS2500 Solid Analyzers.
Tabelle 5. Leistungskennzahlen für die Vorhersage des Feuchtigkeitsgehalts in Polyamiden mit einem DS2500 Solid Analyzer.
Leistungsmerkmale Wert
R2 0.991
Standardfehler der Kalibrierung 0.041%
Standardfehler der Kreuzvalidierung 0.067%

Diese Studie demonstriert die Machbarkeit der NIR-Spektroskopie für die Analyse einiger wichtiger Qualitätsparameter von Polyamiden. Im Vergleich zu nasschemischen Methoden (Tabelle 6) ist die Zeit bis zum Ergebnis ein großer Vorteil der NIR-Spektroskopie, da alle Parameter in einer einzigen Messung in weniger als einer Minute bestimmt werden.

Tabelle 6. Übersicht über die Zeit bis zum Ergebnis für die verschiedenen Parameter.
Parameter Verfahren Zeit zum Ergebnis
Relative Viskosität Viskosimetrie ∼90 Min. (Vorbereitung) + ∼1 Min. (Viskosimetrie)
Carboxyl-Endgruppen Titration ∼90 Min. (Vorbereitung) + ∼20 Min. (Titration)
Amin-Endgruppen Titration ∼90 Min. (Vorbereitung) + ∼20 Min. (Titration)
Feuchtigkeit KF-Titration ∼25 Min. (Vorbereitung) + ∼5 Min. (Karl-Fischer-Titration)
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