Filtern
Erscheinungsjahr
Dokumenttyp
- Vortrag (142)
- Zeitschriftenartikel (34)
- Beitrag zu einem Tagungsband (34)
- Posterpräsentation (12)
- Buchkapitel (6)
- Forschungsbericht (4)
- Sonstiges (3)
- Beitrag zu einem Sammelband (2)
- Forschungsdatensatz (2)
- Monografie (1)
Sprache
- Deutsch (141)
- Englisch (100)
- Mehrsprachig (1)
Referierte Publikation
- nein (242) (entfernen)
Schlagworte
- Prozessanalytik (53)
- Industrie 4.0 (33)
- Online NMR Spectroscopy (33)
- Prozessindustrie (33)
- Process Analytical Technology (31)
- CONSENS (26)
- Process analytical technology (17)
- Digitalisierung (16)
- Online NMR spectroscopy (16)
- Reaction Monitoring (15)
- qNMR (15)
- Indirect Hard Modeling (13)
- Online-NMR-Spektroskopie (13)
- Process Monitoring (13)
- Prozess-Sensoren 4.0 (13)
- Smart Sensors (13)
- Process Industry (12)
- Smarte Sensoren (12)
- Automation (10)
- Prozess-Sensoren (10)
- Quantitative NMR Spectroscopy (9)
- Industry 4.0 (8)
- Process Control (8)
- Reaction monitoring (8)
- Sensoren (8)
- Datenanalyse (7)
- Indirect hard modeling (7)
- Quantitative NMR-Spektroskopie (7)
- Roadmap (7)
- Automatisierung (6)
- Data Analysis (6)
- Digitale Transformation (6)
- Modular Production (6)
- Prozess-Spektroskopie (6)
- Digitalisation (5)
- NAMUR (5)
- Process control (5)
- Raman spectroscopy (5)
- Raman-Spektroskopie (5)
- Hydroformylation (4)
- Benchtop NMR spectroscopy (3)
- Chemometrics (3)
- Continuous Manufacturing (3)
- Datenkonzepte (3)
- Digital Transformatioin (3)
- Digital transformation (3)
- Digitization (3)
- EuroPACT (3)
- H2Safety@BAM (3)
- Hydrogen Storage (3)
- Metrologie (3)
- Metrology (3)
- NMR spectroscopy (3)
- NMR-Spektroskopie (3)
- Normung (3)
- Process industry (3)
- Process monitoring (3)
- Prozesskontrolle (3)
- Referenzmaterialien (3)
- SMASH (3)
- Sensorik (3)
- Smarte Feldgeräte (3)
- Spectral Modeling (3)
- Wasserstoff (3)
- Absorption (2)
- Analytik (2)
- Artificial Neural Networks (2)
- Click Chemistry (2)
- Cokristalle (2)
- Datenauswertung (2)
- Datenvorbehandlung (2)
- Direct purity determination (2)
- Distributed Networks (2)
- EMPIR (2)
- Gas analysis (2)
- Gasanalytik (2)
- Gassensorik (2)
- Hydroformylierung (2)
- Hydrogen (2)
- Innovationen (2)
- LIBS (2)
- Lab of the Future (2)
- Low-field NMR Spectroscopy (2)
- Low-field NMR spectroscopy (2)
- M+O-Sensoren (2)
- MefHySto (2)
- Messunsicherheit (2)
- Mini-plant (2)
- NAMUR Open Architecture (2)
- NMR Spectroscopy (2)
- NMR Validation (2)
- NMR validation (2)
- NOA (2)
- OPC-UA (2)
- Online NMR Spektroskopie (2)
- PANIC (2)
- Pharmazeutische Produktion (2)
- Process sensors (2)
- Purity (2)
- QI-Digital (2)
- Quality Infrastructure (2)
- Quantitative NMR spectroscopy (2)
- Quantitative Online-NMR-Spektroskopie (2)
- Reaktionsmonitoring (2)
- Reference Material (2)
- Sensors (2)
- Smart sensors (2)
- Smarte Aktoren (2)
- Smarter Sensor (2)
- Specialty Chemicals (2)
- ZVEI (2)
- qNMR Summit (2)
- ANAKON (1)
- Abgas (1)
- Accreditation (1)
- Advanced process control (1)
- Analytical Sciences (1)
- Analytical science (1)
- Applikationslabor (1)
- Artificial neural networks (1)
- Auflösungskinetik (1)
- Auflösungsverhalten (1)
- Autonomous chemistry (1)
- BAM (1)
- BONARES (1)
- Basic Statistics (1)
- Benchtop NMR Spectroscopy (1)
- Betriebspunktoptimierung (1)
- Big Data (1)
- Big science (1)
- Bio engineering (1)
- BioProScale (1)
- Bioprozess (1)
- Biotechnology (1)
- Bonares (1)
- CCS (1)
- CO2 (1)
- CO2-Absorption (1)
- CRDS (1)
- Carbon capture (1)
- Carbon dioxide (1)
- Catalysis (1)
- Certified reference materials (1)
- Chemometrie (1)
- Chemometrik (1)
- Clean energy technology (1)
- Climate change (1)
- Cocrystals (1)
- Compact NMR Spectroscopy (1)
- Comparison study (1)
- Competence Center (1)
- Croyo-starage (1)
- Cyber-Physical Systems (1)
- Cyber-physical Lab (1)
- Cyber-physical Test Labs (1)
- Cyberphysisches Labor (1)
- DECHEMA (1)
- DFG (1)
- DIN (1)
- Data evaluation (1)
- Database (1)
- Datenerfassung (1)
- Dezentrale Netzwerke (1)
- Digital Transformation (1)
- Digital Twin (1)
- Digital Twins (1)
- Digitaler Zwilling (1)
- Digitalisierung der Prozessindustrie (1)
- Digitization of process industry (1)
- Direct loop control (1)
- Dispersion (1)
- Dissolution (1)
- Dissolution studies (1)
- Druckgasspeicher (1)
- Echtzeitoptimierungsverfahren (1)
- Edge Computing (1)
- Editorial (1)
- Education (1)
- Embedded spectroscopy (1)
- Emulsions (1)
- Emuslions (1)
- Encyclopedia of Analytical Chemistry (1)
- Energiespeicherung (1)
- Energy Gases (1)
- Energy production (1)
- Energy storage (1)
- Energy systems (1)
- Erdgas (1)
- EuroPact (1)
- Eurosensors (1)
- Explosionsschutz (1)
- Fake news (1)
- Faseroptik (1)
- Fermentation (1)
- Fibre-optic sensors (1)
- First principles (1)
- Fluoreszenz-Spektroskopie (1)
- Forschungsbedarf (1)
- Forschungslandschaft Wasserstoff (1)
- Fresenius (1)
- Fresenius Lecture (1)
- Fresenius lecture (1)
- GDCh (1)
- Gas Reference Material (1)
- Gas purity (1)
- Gas-Normale (1)
- Gasdetektion (1)
- Gasgualität (1)
- Gasreinheit (1)
- Geological Storage (1)
- Gepulste Ramanspektrometer (1)
- Gerätekommunikation (1)
- Glasspeicher (1)
- Grand challenges (1)
- Green Deal (1)
- Handbook (1)
- High-pressure volumetric analyzer (HPVA) (1)
- Hydration (1)
- Hydrogen Fuelling Stations (1)
- Hydrogen Metrology (1)
- Hydrogen Purity (1)
- Hydrogen Storage Materials (1)
- Hydrogen Strategy (1)
- Hyphenation (1)
- IMS (1)
- ISO 17025 (1)
- ISO/IEC 17025 (1)
- IT-OT-Testplattform (1)
- IUTA (1)
- Impfstoffe (1)
- Indirect Hard Modeling (IHM) (1)
- Indirect Hard Modelling (1)
- Industrielle Analytik (1)
- Informations- und Kommunikationstechnik (1)
- Infrastruktur (1)
- Instrument Communication (1)
- Intelligence for Soil (1)
- Interlaboratory Comparison (1)
- Joung Analysts (1)
- Kernresonanzspektroskopie (1)
- Kohlenstoff-13-NMR-Spektroskopie (1)
- Kommunikation (1)
- Kommunikation für Analysengeräte (1)
- Kommunikationsstandards (1)
- Konnektivität (1)
- Kristallolgraphie (1)
- Künstliche Intelligenz (1)
- Künstliche Neuronale Netze (1)
- Künstlicher Intelligenz (1)
- Labor 4.0 (1)
- Labor der Zukunft (1)
- Labor-IT (1)
- Labor-Robotik (1)
- Laboratory 4.0 (1)
- Laboratory Information Management System (1)
- Laborautomation (1)
- Laborkommunikation (1)
- Laser-induced Breakdown Spectroscopy (1)
- Lastwechsel (1)
- Lessing (1)
- Limit of Detection (1)
- Linear Regression (1)
- Low field NMR spectroscopy (1)
- Low-Field NMR spectroscopy (1)
- Machine-Assisted Workflows (1)
- Mass Spectrometry (1)
- Medium-Resolution-NMR-Spektroskopie (1)
- Metal-organic frameworks (MOFs) (1)
- Micoemulsion (1)
- Micro Reactor (1)
- Microemulsions (1)
- Microplastics (1)
- Mikroemulsionen (1)
- Mikroplastik (1)
- Mini-UAV (1)
- Mizellen (1)
- Modifier-Adaptation (1)
- Modular production plants (1)
- Modular production units (1)
- Modulare Produktion (1)
- Multielementanalytik (1)
- Multimodale Analytik (1)
- Multivariate Data Analysis (1)
- Multivariate Datenanalyse (1)
- Multivariate classification (1)
- NAMUR Open Architecture (NOA) (1)
- NMR (1)
- NMR Accreditation (1)
- NMR Method Validation (1)
- NMR-Durchflussmesszelle (1)
- Nahinfrarot-Spektroskopie (1)
- Nathan der Weise (1)
- Near Infrared Spectroscopy (1)
- Near infrared spectroscopy (1)
- Nitrogen (1)
- Normen (1)
- Nuclear Magnetic Resonance (1)
- Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (1)
- OPC UA (1)
- On-line technique (1)
- Online (1)
- Online NMR (1)
- Online NMR Spectrsocopy (1)
- Online Raman Spectroscopy (1)
- Online monitoring (1)
- Online-NMR-Spektroscopie (1)
- Online-RFA-Spektroskopie (1)
- Online-Raman-Spektroskopie (1)
- Optical Spectroscopy (1)
- PAT (1)
- PAT/QbD (1)
- PEM-Wasserelektrolyse (1)
- PLS-R (1)
- PRORA (1)
- Partial least squares regression (1)
- Partikelmesstechnik (1)
- Pharmaceutical Production (1)
- Pharmaceuticals (1)
- Pharmazeutische Cokristalle (1)
- Pharmazeutische Formulierungen (1)
- Pharmazeutische Industrie (1)
- Pharmazeutische Wirkstoffe (1)
- Photonendichtewellen-Spektroskopie (1)
- Polymerisation (1)
- Polymers (1)
- Positionspapier (1)
- Power-to-Gas (1)
- Pozessindustrie (1)
- Pprocess analytical technology (1)
- Primary reference material (1)
- Procee Analytical Technology (1)
- Process analytical technology (PAT) (1)
- Process analytics (1)
- Process sensors 4.0 (1)
- ProcessNet (1)
- Protonen-NMR-Spektroskopie (1)
- Prouess-Sensoren 4.0 (1)
- Prozess-Steuerung (1)
- Prozessanalysentechnik (1)
- Prozesslabor (1)
- Prozesssensoren (1)
- Prozessverfolgung (1)
- Purity Analysis (1)
- Purity analysis (1)
- QNMR (1)
- Quality Assurance (1)
- Quality Management (1)
- Quality by Design (1)
- Quality by design (1)
- Qualitätssicherung (1)
- Quanten-Kaskadenlaser (1)
- Quantification (1)
- Quantum mechanics (1)
- RF-Dämpfung (1)
- RFA (1)
- Real time release (1)
- Real-time Process Monitoring (1)
- Real-time process monitoring (1)
- Reference material (1)
- Regel- und Messtechnik (1)
- Residence time (1)
- Resource Analytics (1)
- Ressourcenanalytik (1)
- Reversible Hydrogen Storage (1)
- Risikoanalyse (1)
- Risk Assessment (1)
- Rückführbarkeit (1)
- Rückverstromung (1)
- SPECTARIS (1)
- Safety (1)
- Salsa (1)
- SensRef (1)
- Sensor response (1)
- Smart Laboratoy (1)
- Smart actuators (1)
- Smarte Laborgeräte (1)
- Smarter Aktor (1)
- Smartes Labor (1)
- Sonderprobenanalytik (1)
- Spectaris (1)
- Standortvorteil (1)
- Statistics (1)
- Summer School (1)
- TDLAS (1)
- TSA (1)
- Technologie-Roadmap (1)
- Technologie-Roadmap "Prozess-Sensoren 4.0" (1)
- Technologie-Roadmap Prozess-Sensoren (1)
- Technologieroadmap (1)
- Technologievisionen (1)
- Technologiewünsche (1)
- Terahertz spectroscopy (1)
- Thermal Process Engineering (1)
- Time-gated Raman-Spektroskpie (1)
- Tribologie (1)
- Troubleshooting Samples Analytics (1)
- Tutzing Symposion (1)
- Tutzing-Symposion (1)
- Ultraschall (1)
- Uncertainty Evaluation (1)
- Underground gas storage (UGS) (1)
- Verfahrensentwicklung (1)
- Wasserstoff Referenzmaterial (1)
- Wasserstoff-Qualität (1)
- Wasserstoff-Wirtschaft (1)
- Wasserstoffanalytik (1)
- Wasserstofferzeugung (1)
- Wasserstoffspeicher (1)
- Wasserstofftankstelle (1)
- Weighing Uncertainty (1)
- Wissenschaftskultur (1)
- X-ray fluorescence (1)
- Zerstörungsfreie Prüfung (1)
- Zertifikat (1)
- desorption control (1)
- purity (1)
- qNMR metrology (1)
- qNMR-Spektroskopie (1)
- research landscape (1)
- zertifizierte Referenzmaterialien (1)
- “Click” chemistry (1)
Organisationseinheit der BAM
- 1 Analytische Chemie; Referenzmaterialien (98)
- 1.4 Prozessanalytik (97)
- 8 Zerstörungsfreie Prüfung (11)
- 8.6 Faseroptische Sensorik (8)
- 8.1 Sensorik, mess- und prüftechnische Verfahren (4)
- 3 Gefahrgutumschließungen; Energiespeicher (3)
- 8.0 Abteilungsleitung und andere (3)
- 1.3 Instrumentelle Analytik (2)
- 2 Prozess- und Anlagensicherheit (2)
- 2.1 Sicherheit von Energieträgern (2)
Eingeladener Vortrag
- nein (142)
Prozess-Sensoren 4.0 vereinfachen ihre Einbindung über Plug and Play, obwohl sie komplexer werden. Sie bieten Selbstdiagnose, Selbstkalibrierung und erleichterte Parametrierung. Über die Konnektivität ermöglichen die Prozess-Sensoren den Austausch ihrer Informationen als Cyber-physische Systeme mit anderen Prozess-Sensoren und im Netzwerk. Der Aufbruch von der aktuellen Automation zum smarten Sensor hat bereits begonnen. Automatisierungstechnik und Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) verschmelzen zunehmend. Wenn die Prozessindustrie dieses nicht definiert, tun es andere.
Für die weitere Entwicklung von der Ist‐Situation zu einer Industrie-4.0-Welt in der Prozessindustrie werden mehrere Szenarien diskutiert. Diese reichen vom erleichterten Abruf sensorbezogener Daten über zusätzliche Kommunikationskanäle zwischen Sensor und mobilen Endgeräten über vollständig bidirektionale Kommunikation bis hin zur Einbindung der Cloud und des Internets in virtualisierte Umgebungen.
Um zu einer störungsfreien Kommunikation aller Sensoren untereinander zu kommen, muss mindestens ein einheitliches Protokoll her, das alle Sensoren sprechen und verstehen. Der derzeit greifbarste offengelegte Standard, der moderne Kommunikationsanforderungen erfüllt, ist OPC Unified Architecture (OPC-UA). Viele halten das Sortieren der Kommunikationsstandards für eines der wesentlichen Errungenschaften von Industrie 4.0.
Eine Topologie für smarte Sensoren, das Zusammenwirken mit daten- und modellbasierte Steuerungen bis hin zur Softsensorik sowie weitere Anforderungen an Sensoren sind jedoch heute noch nicht angemessen beschrieben. Wir müssen jetzt schnell die Weichen für eine smarte und sichere Kommunikationsarchitektur stellen, um zu einer störungsfreien Kommunikation aller Sensoren auf Basis eines einheitlichen Protokolls zu kommen, welches alle Sensoren ausgeben und verstehen.
Aktuelle und zukünftige öffentliche Förderung von Industrie 4.0-Projekten sind eine gute Investition. Wegen der hohen Komplexität und Interdisziplinarität gelingt die Umsetzung nur gemeinsam zwischen Anwendern aus der Prozessindustrie, Software- und Geräteherstellern und Forschungsgruppen. Anwender sind gefragt, diese neue Technologie durch eine beschleunigte Validierung und Akzeptanz umzusetzen. Sie erhalten die einzigartige Chance, ihre Prozesse und Anlagen wettbewerbsfähig zu halten. Kooperativ betriebenen F&E-Zentren und gemeinsam anerkannten Applikationslaboren kommt dafür eine hohe Bedeutung zu.
Currently, research in chemical manufacturing moves towards flexible plug-and-play approaches focusing on modular plants, capable of producing small scales on-demand with short down-times between individual campaigns. This approach allows for efficient use of hardware, a faster optimization of the process conditions, and thus, an accelerated introduction of new products to the market. Driven mostly by the search for chemical syntheses under biocompatible conditions, so-called “click” chemistry rapidly became a growing field of research. The resulting simple one-pot reactions are so far only scarcely accompanied by an adequate optimization via comparably straightforward and robust analysis techniques.
Here we report on a fast and reliable calibration-free online high field NMR monitoring approach for technical mixtures. It combines a versatile fluidic system, continuous-flow measurement with a time interval of 20 s per spectrum, and a robust, automated algorithm to interpret the obtained data. All spectra were acquired using a 500 MHz NMR spectrometer (Varian) with a dual band flow probe having a 1/16-inch polymer tubing working as a flow cell. Single scan 1H NMR spectra were recorded with an acquisition time of 5 s, relaxation delay of 15 s. As a proof-of-concept, the thiol-ene coupling between N-boc cysteine methyl ester and allyl alcohol was conducted in non-deuterated solvents while its time-resolved behaviour was characterised with step tracer experiments.
Through the application of spectral modeling the signal area for each reactant can be deconvoluted in the online spectra and thus converted to the respective concentrations or molar ratios. The signals which were suitable for direct integration were used herein for comparison purposes of both methods.
Currently research in chemical manufacturing moves towards flexible plug-and-play approaches focusing on modular plants, capable of producing small scales ondemand with short down-times between individual campaigns. This approach allows for efficient use of hardware, a faster optimization of the process conditions, and thus, an accelerated introduction of new products to the market. Driven mostly by the search for chemical syntheses under biocompatible conditions, so-called “click” chemistry rapidly became a growing field of research. The resulting simple one-pot reactions are so far only scarcely accompanied by an adequate optimization via comparably straightforward and robust analysis techniques. Here we report on a fast and reliable calibration-free online high field NMR monitoring approach for technical mixtures. It combines a versatile fluidic system, continuous-flow measurement with a time interval of 20 s per spectrum, and a robust, automated algorithm to interpret the obtained data. All spectra were acquired using a 500 MHz NMR spectrometer (Varian) with a dual band flow probe having a 1/16 inch polymer tubing working as a flow cell. Single scan 1H spectra were recorded with an acquisition time of 5 s, relaxation delay of 15 s. As a proof-of-concept, the thiol-ene coupling between N-boc cysteine methyl ester and allyl alcohol was conducted in non-deuterated solvents while its time-resolved behaviour was characterised with step tracer experiments Through the application of spectral modeling the signal area for each reactant can be deconvoluted in the online spectra and thus converted to the respective concentrations or molar ratios. The signals which were suitable for direct integration were used herein for comparison purposes of both methods.
Currently research in chemical manufacturing moves towards flexible plug-and-play approaches focusing on modular plants, capable of producing small scales on-demand with short down-times between individual cam-paigns. This approach allows for efficient use of hardware, a faster optimization of the process conditions, and thus, an accelerated introduction of new products to the market. Driven mostly by the search for chemical syntheses under biocompatible conditions, so-called “click” chemistry rapidly became a growing field of research. The re-sulting simple one-pot reactions are so far only scarcely accompanied by an adequate optimization via compara-bly straightforward and robust analysis techniques. Here we report on a fast and reliable calibration-free online high field NMR monitoring approach for technical mixtures. It combines a versatile fluidic system, continuous-flow measurement with a time interval of 20 s per spectrum, and a robust, automated algo-rithm to interpret the ob-tained data. All spectra were acquired using a 500 MHz NMR spectrometer (Varian) with a dual band flow probe having a 1/16 inch polymer tubing working as a flow cell. Single scan 1H spectra were recorded with an acquisition time of 5 s, relaxation delay of 15 s.
qNMR provides the most universally applicable form of direct concentration or purity determination without need for reference materials of impurities or the calculation of response factors but only exhibiting suitable NMR properties. The workshop presents basic terms of statistics and uncertainty analysis, which are the basis for qNMR spectroscopy and data analysis such as, e.g., standard deviations, linear regression, significance tests, etc. and gives typical examples of applications in qNMR spectroscopy.
Die Erwartungen der Prozessindustrie an die NAMUR Open Architecture sind groß, schließlich soll das Konzept der Garant für die digitale Transformation der Branche sein. Im atp-Interview warnt Dr. Michael Maiwald, Fachbereichsleiter „Prozessanalytik“ an der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), allerdings davor, NOA als Allheilmittel zu betrachten.
Die ehemals wegen komplexer Technik und vergleichsweise hohen Wartungskosten beim Anwender ungeliebte Prozessanalysentechnik (PAT) erfährt sich mittlerweile immer mehr als etablierender Bereich mit einem großen Zuwachs und Dynamik. Die Prozesskontrolle und -steuerung über physikalische Kenngrößen wie Druck und Temperatur lässt eine weitere Optimierung der Anlagen kaum mehr zu. Nur mittels stoffspezifischer Analysen lassen sich Rohstoffschwankungen, Ausbeuten und Energieeinsatz konsequent optimieren.
Der systematische Einsatz der Prozessanalysentechnik verändert Prozesse und Produktionsumgebungen und hat damit die Chance, Kernstück dezentral automatisierter Produktionseinheiten zu werden. Ein neuer Arbeitskreis der NAMUR AK 3.7 „Smarte Sensorik, Aktorik und Kommunikation“ wird diesem verstärkt Rechnung tragen. Es werden reale Anwendungsbeispiele aufgezeigt, die eine schnelle Amortisation von PAT im Prozess untermauern.
In vielen industriellen High-Tech Verfahren und Prozessen, Forschung und Wissenschaft, Medizin und Umwelttechnik werden Sondergase eingesetzt.
Als Gattungsbegriff umfasst diese Bezeichnung ein ansehnliches Spektrum höchster Qualitäten an Gasen. Dazu gehören u. a. Reinstgase mit besonders hohen Anforderungen an ihre Reinheit, Gasgemische genau definierter Zusammensetzung und Isotopengemische. Wie genau kann man Gaszusammensetzungen heute messen? Wie schafft man es, dass alle dasselbe messen? Welche Techniken kommen dabei zum Einsatz?
In dieser Arbeit werden die Grundlagen der Normung, die Entstehung einer Norm und die für die Gasanalytik relevanten Normungsgremien kurz dargestellt. Dazu werden die wichtigsten Normen zur Gasanalytik entlang des analytischen Prozesses gruppiert und aufgeführt. Schließlich wird als Anwendungsbeispiel aus der eigenen Praxis der Prozess von der Herstellung bis zur Zertifizierung eines Kalibriergases beschrieben.