ZFA100001
Indicador de TOC A10®
suitable for water monitoring
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water monitoring
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General description
El indicador de TOC A10® puede utilizarse para la medición en línea precisa del contenido de carbono orgánico total (TOC) en agua ultrapura suministrada por los sistemas de purificación de agua Milli-Q® sin un indicador de TOC incorporado. Es compatible con cualquier sistema de laboratorio de agua de gran pureza.
Application
El indicador de TOC A10® es un accesorio ideal para el control del agua. Se ha comunicado su uso en la medición del TOC/contenido de compuestos orgánicos en agua purificada y en el agua utilizada como eluyente en estudios de LC-MS.
Features and Benefits
- Alta precisión gracias a la oxidación completa de los compuestos orgánicos hasta su reacción de punto final, atribuida a las mediciones de oxidación y conductividad que se producen dentro de la misma cubeta.
- Intervalo (1 – 999) y precisión que supera las pruebas de idoneidad de la USP y la EP de acuerdo con los procedimientos y especificaciones estándar del Sistema de Garantía de Calidad Milli-Q.®
- La trazabilidad de los equipos de medición se realiza según el sistema de calibración Milli-Q®. Se suministra el certificado de calibración para cumplir con los requisitos de la industria. El indicador de TOC A10® puede recalibrarse a petición del usuario y se ha diseñado para tener en cuenta los requisitos de ensayo de idoneidad según especifica la USP <643>.
Legal Information
A10 is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
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Water research, 40(17), 3239-3248 (2006-08-30)
To determine the disinfection efficacy of ozonation, water companies can apply several disinfection calculation methods. The goal of this study was to evaluate the use of the T10 and continuous stirred tank reactor (CSTR) method to extrapolate inactivation rates of
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Highly oriented pyrolytic graphite (HOPG) is an important electrode material as a structural model of graphitic nanocarbons such as graphene and carbon nanotubes. Here, we apply scanning electrochemical microscopy (SECM) to demonstrate quantitatively that the electroactivity of the HOPG basal
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