実験データを100%収集しデータ管理に転換(日本語版)
調査では、実験室で測定されたデータの85%が機器に残ったままか、まったく記録されていないことが示されています。データから、反応やパラメータ変更によるプロセスへの影響をより深く理解することが可能となります。メトラー・トレドの新しい技術資料で、確実にデータを取得する方法を説明しています。
製薬企業や化学企業では一日でも早く新製品を市場に投入すべく、研究者に対し限られた時間で厳しい目標を達成することを求めます。そのためには、研究者一人一人の生産性が重要です。生産性を高められる実験環境を整えれば、研究開発の効率は向上し、より良い研究結果へと繋がっていきます。ここでご紹介する参考文献や資料は、革新的な企業が科学者のワークフローにおける主要なボトルネックをどのように特定し対処しているかを説明しています。
調査では、実験室で測定されたデータの85%が機器に残ったままか、まったく記録されていないことが示されています。データから、反応やパラメータ変更によるプロセスへの影響をより深く理解することが可能となります。メトラー・トレドの新しい技術資料で、確実にデータを取得する方法を説明しています。
This presentation discusses how Nalas Engineering safely handles high energy materials and hazardous chemistry.
分光学を使用したin situ反応モニタリングにより、科学者は反応中に化学物質で何が起こっているかを確認でき、化成品条件を即座に変更して開発プロセススピードことができます。
Grünenthal社のプロセス研究開発部門では、自動試薬添加や大きな発熱を伴う反応の無人実行を採用することで、人件費を増加せずに生産性を向上させました。
反応熱量測定とプロセス分析技術(PAT)を使用して、高速の発熱酸化ステップを伴う酸化的ニトロ化反応を調査します。
組織の生産性の課題