Titration kit KFV S
Vessel KFV L-TS
Burette 10 mL
Homogenizer adapter M24 d12 mm
Adaptateur homogénéiseurs M24 d18 mm
Câble pour terminal 250 cm
Conseils pour le titrage Karl Fischer volumétrique

Titrage Karl Fischer volumétrique : conseils couvrant l’échantillonnage jusqu’aux résultats

Conseils et astuces utiles pour éviter les erreurs courantes et améliorer les résultats

Livre blanc sur l’algorithme de contrôle ampérométrique FFA

Comprendre l’algorithme de contrôle ampérométrique FFA

Découvrez comment l’algorithme de contrôle accélère la détermination précise de la teneur en eau avec le titreur volumétrique EVA KF

Weighing in Volumetric and Coulometric KF Titration

Weighing Excellence in Karl Fischer Titration

A Guide to Weighing Techniques in Volumetric and Coulometric KF Titration

Qu’est-ce qu’un titreur volumétrique EVA KF ?

Le titreur volumétrique EVA KF est un appareil qui utilise le titrage Karl Fischer avec une technique volumétrique pour déterminer la teneur en eau dans une large gamme d’échantillons, de 100 ppm à 100 %. C’est un outil efficace pour une analyse précise de la teneur en eau dans diverses industries, notamment les produits pharmaceutiques, alimentaires, chimiques, etc.

Sur quels types de titrages Karl Fischer les EVA V1 et V3 sont-ils basés ?

Les titreurs EVA V1 et V3 sont basés sur le titrage volumétrique Karl Fischer et utilisent l’indication ampérométrique.

Qu’est-ce que l’algorithme de contrôle FFA™ KF ?

L’algorithme™ de contrôle ampérométrique à prévision rapide est utilisé dans les titreurs volumétriques KF EVA V1 et V3 de METTLER TOLEDO.

Le contrôle FFA™ s’appuie sur le signal mesuré de l’électrode numérique à double broche en platine polarisée dSens M143, qui détecte la présence d’eau et calcule la quantité de titrant à ajouter au système pour la compenser à un taux de 10 Hz. Le FFA™ catégorise également le système chimique dans la cellule KF en fonction des données mesurées, ce qui lui permet d’ajuster automatiquement les paramètres de contrôle pour ajouter efficacement la quantité exacte de titrant nécessaire pour titrer toute l’eau contenue dans un échantillon. En savoir plus.

Quels sont les avantages de l’indication ampérométrique par rapport à l’indication voltamétrique ?

Alors que l’ampérométrie (UPol) et la voltamétrie (IPol) peuvent être utilisées pour mesurer un titrage KF. L’indication ampérométrique dans le titrage Karl Fischer a l’avantage de fournir une relation linéaire entre la concentration d’iode et le courant mesuré, ce qui permet de prévoir en ligne le volume de titrant nécessaire et des temps d’analyse plus rapides. En revanche, l’indication voltamétrique repose sur une lecture potentielle et peut subir des oscillations importantes dans des situations de réaction iode-eau lente, ce qui la rend moins sensible autour du point final du titrage.

Quel est le volume mort des burettes EVA, et pourquoi est-il avantageux d’avoir un faible volume mort ?

Un faible volume mort est bénéfique pour les burettes car il réduit le liquide résiduel dans la burette après la distribution. Le titreur EVA est doté d’une fonction de vidange automatique de la burette qui remplace le liquide par de l’air. Le volume mort, ou le volume résiduel de liquide qui ne peut pas être déplacé, présente un risque pour la sécurité lors de l’entretien et du nettoyage de la burette. Les burettes EVA ont un volume mort très faible de seulement 54 μL.

Le titreur EVA KF peut-il analyser des échantillons qui ne sont pas solubles dans le solvant Karl Fischer ?

Oui, les titreurs EVA KF peuvent analyser des échantillons qui ne sont pas solubles dans le solvant Karl Fischer. Le titreur EVA V1 dispose de plusieurs approches applicatives pour amener l’eau d’un échantillon insoluble dans la solution KF, notamment une température élevée (par l’utilisation d’un récipient thermostatable), une extraction interne (par l’utilisation de solvants auxiliaires) et une extraction en phase gazeuse (four DO308). Cependant, pour les échantillons difficiles, le titreur EVA V3 est recommandé car il offre des fonctionnalités supplémentaires telles que des homogénéisateurs qui écrasent l’échantillon et mettent l’eau en solution, des méthodes à blanc pour ajuster le résultat pour l’entrée d’eau pendant l’homogénéisation et une extraction externe, permettant aux utilisateurs d’extraire l’eau de l’échantillon à l’aide d’un solvant et de mesurer les aliquotes de la solution résultante.

Le titreur EVA prend-il en charge l’extraction interne d’échantillons solides à l’aide d’un homogénéisateur et, si oui, quels modèles d’homogénéisateurs sont compatibles ?

Oui, le titreur EVA V3 prend en charge l’extraction interne d’échantillons solides via un homogénéisateur. Les modèles d’homogénéisateurs suivants sont pris en charge :

  • IKA T25 Easy Clean numérique ; Outillage : S25N-18G (doit être acheté séparément)
  • Cinématique POLYTRON PT1300 D ; Outillage : PT-DA 12/2 EC-E123 (doit être acheté séparément)

Ces homogénéisateurs sont automatiquement reconnus lorsqu’ils sont connectés au titreur EVA via une prise USB A. Le câble USB nécessaire est livré avec les homogénéisateurs. Un adaptateur est également nécessaire pour connecter l’homogénéisateur à la cellule KF (numéro de matériau 30869296 pour Kinematica Polytron PT1300D et numéro de matériau n° 30869297 pour IKA T25 Easy Clean digital).