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- 7.6 Korrosion und Korrosionsschutz (73)
- 8.0 Abteilungsleitung und andere (73)
- 6.6 Physik und chemische Analytik der Polymere (59)
- 9.3 Schweißtechnische Fertigungsverfahren (58)
- 8.5 Röntgenbildgebung (51)
- 2.1 Sicherheit von Energieträgern (50)
- 8.4 Akustische und elektromagnetische Verfahren (43)
- 1.4 Prozessanalytik (40)
- S Qualitätsinfrastruktur (40)
- 9.4 Integrität von Schweißverbindungen (39)
- 6.1 Oberflächen- und Dünnschichtanalyse (35)
- 8.2 Zerstörungsfreie Prüfmethoden für das Bauwesen (35)
- 4.5 Kunst- und Kulturgutanalyse (33)
- 7.2 Ingenieurbau (33)
- 3.0 Abteilungsleitung und andere (31)
- 7.5 Technische Eigenschaften von Polymerwerkstoffen (31)
- 6.3 Strukturanalytik (29)
- 3.2 Gefahrguttanks und Unfallmechanik (27)
- 6.2 Material- und Oberflächentechnologien (26)
- 4.2 Material-Mikrobiom Wechselwirkungen (25)
- 3.4 Sicherheit von Lagerbehältern (23)
- 1.1 Anorganische Spurenanalytik (22)
- S.2 Digitalisierung der Qualitätsinfrastruktur (22)
- 1.9 Chemische und optische Sensorik (21)
- 4.1 Biologische Materialschädigung und Referenzorganismen (21)
- 5.4 Multimateriale Fertigungsprozesse (19)
- 8.6 Faseroptische Sensorik (18)
- 1.2 Biophotonik (17)
- 3.3 Sicherheit von Transportbehältern (17)
- 4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung (17)
- 6.7 Materialsynthese und Design (17)
- 1.6 Anorganische Referenzmaterialien (16)
- 7.4 Baustofftechnologie (16)
- 8.1 Sensorik, mess- und prüftechnische Verfahren (16)
- 5.1 Mikrostruktur Design und Degradation (15)
- 5.2 Metallische Hochtemperaturwerkstoffe (15)
- S.3 Ökodesign und Energieverbrauchskennzeichnung (15)
- 4.0 Abteilungsleitung und andere (14)
- 1.8 Umweltanalytik (13)
- 5.3 Polymere Verbundwerkstoffe (13)
- 2.2 Prozesssimulation (11)
- 3.1 Sicherheit von Gefahrgutverpackungen und Batterien (11)
- 5.6 Glas (11)
- 7.1 Baustoffe (11)
- 7.7 Modellierung und Simulation (11)
- 9.5 Tribologie und Verschleißschutz (11)
- 2.4 Prüfung und Bewertung von Explosivstoffen/Pyrotechnik (10)
- 1.7 Organische Spuren- und Lebensmittelanalytik (9)
- 5.5 Materialmodellierung (9)
- 2.3 Einstufung von Gefahrstoffen und -gütern (8)
- 6.5 Synthese und Streuverfahren nanostrukturierter Materialien (8)
- 9.2 Versuchsanlagen und Prüftechnik (8)
- 4.3 Schadstofftransfer und Umwelttechnologien (7)
- 2.5 Konformitätsbewertung Explosivstoffe/Pyrotechnik (6)
- P Präsident (6)
- P.0 Präsident und andere (6)
- 2.0 Abteilungsleitung und andere (4)
- 9.0 Abteilungsleitung und andere (4)
- 5.0 Abteilungsleitung und andere (3)
- 6.0 Abteilungsleitung und andere (3)
- 1.5 Proteinanalytik (2)
- 7.0 Abteilungsleitung und andere (2)
- 7.3 Brandingenieurwesen (2)
- 9.6 Additive Fertigung metallischer Komponenten (2)
- S.1 Qualität im Prüfwesen (2)
- 3.5 Sicherheit von Gasspeichern (1)
- S.0 Abteilungsleitung und andere (1)
Eingeladener Vortrag
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Flexible and modular chemical plants can produce various high-quality products using multi-purpose equipment with short down-times between campaigns and reduce time to market for new products. Intensified continuous production plants allow for difficult to produce compounds.
Therefore, fully automated “chemical” process control along with real-time quality control are prerequisites to such concepts and thus should be based on “chemical” information. The advances of a fully automated NMR sensor were exploited, using a given pharmaceutical lithiation reaction as an example process within a modular pilot plant. A commercially available benchtop NMR spectrometer was integrated to the full requirements of an automated chemical production environment such as , e.g., explosion safety, field communication, and robust evaluation of sensor data. It was thereof used for direct loop advanced process control and real-time optimization of the process. NMR appeared as preeminent online analytical tool and allowed using a modular data analysis tool, which even served as reliable reference method for further PAT applications.
Chemical companies must find new paths to successfully survive in a changing environment. The potential of digital technologies belongs to these. Flexible and modular chemical plants can produce various high-quality products using multi-purpose equipment with short down-times between campaigns and reduce time to market for new products. Intensified continuous production plants allow for difficult to produce compounds.
Therefore, fully automated “chemical” process control along with real-time quality control are prerequisites to such concepts and thus should be based on “chemical” information. The advances of a fully automated NMR sensor were exploited, using a given pharmaceutical lithiation reaction as an example process within a modular pilot plant. A commercially available benchtop NMR spectrometer was integrated to the full requirements of an automated chemical production environment such as , e.g., explosion safety, field communication, and robust evaluation of sensor data. It was thereof used for direct loop advanced process control and real-time optimization of the process. NMR appeared as preeminent online analytical tool and allowed using a modular data analysis tool, which even served as reliable reference method for further PAT applications.
In future, such fully integrated and intelligently interconnecting “smart” systems and processes can speed up the high-quality production of specialty chemicals and pharmaceuticals.