泰林DC200采用紫外氧化技術結合高精度電導池檢測器,實現半導體工藝用水和制藥行業純化水、注射用水的在線監測。該設備通過高效紫外氧化能力將小分子有機物完全轉化為二氧化碳,電導率差分算法可實時捕捉1ppb級TOC濃度變化。儀器關鍵組件100%國產化,運行穩定性強;純物理氧化機制無需化學試劑耗材,年均維護成本為同類進口設備的五分之一。在半導體晶圓清洗和制藥無菌生產線場景中,該設備幫助用戶兼顧長期監測的經濟性與水質安全性。泰林HTY-DI1500-OL總有機碳分析儀可實現電腦端口操作,一個端口可控制多臺檢測單元。重慶市TOC

泰林DC200系列總有機碳(TOC)分析儀以三大關鍵優勢,成為半導體、制藥等領域水質監測的理想之選。泰林DC200系列總有機碳(TOC)分析儀(1)在1ppb以下濃度TOC監測方面,憑借先進的紫外氧化電導率差分算法,能實現對1ppb以下濃度TOC樣品的實時、準確檢測,可敏銳捕捉半導體工藝用水、制藥注射用水中細微的有機物波動。(2)在關鍵器件上,DC200的紫外氧化模塊、電導傳感模塊、流路控制模塊等關鍵組件及軟件算法均實現100%國產化,打破進口壟斷,保障儀器運行穩定與檢測可靠。(3)在維護成本上,DC200采用純物理氧化機制,全程無需化學試劑耗材,只需要簡單的光路清潔與流路沖洗,年均維護成本為同類進口設備的五分之一,兼顧性能與經濟性。 貴州省TOC氧化GM2000擁有良好的人機交互界面,方便創建樣品測試程序,可一次性創建多個樣品測試。

泰林HTY-DI1500-OL總有機碳(TOC)分析儀具備五大關鍵優勢,專為工業在線監測場景設計:(1)在線監測與高防護性。該設備支持24小時連續在線監測,能夠實時反饋水質TOC動態,其機身具有IP65的防護等級,可抵御潮濕、粉塵等復雜環境,保障設備穩定運行。(2)智能化多設備管理。只需一臺電腦便可控制多臺檢測設備,實現多條產線水質數據同步監控與集中分析,降低規模化運維成本。(3)數據合規性保障。該設備內置電子簽名與審計追蹤功能,能對檢測數據加密存儲,使得操作記錄可追溯,同時嚴格符合GMP、21CFRPART11等法規要求,確保數據法律效力與可追溯性。(4)便捷維護設計。該設備的紫外燈、蠕動泵都采用了可視化易維護的結構,無需專業工具即可快速更換檢修,如免拆式流路設計便于直接觀察工況,維護耗時縮短50%以上。(5)工業級耐用與易用性。該設備從防護到操作均兼顧可靠性與便捷性,既滿足連續運轉需求,又通過智能化界面降低人工負擔,適用于制藥、半導體等行業的水質實時管控,成為生產端水質安全的高效守護者。
隨著中國新版 GMP《無菌藥品附錄》的落地實施,藥品生產企業在生產過程中對于注射用水(WFI)和純化水(PW)系統的微生物與有機物控制面臨著更為嚴苛的挑戰。水質的優劣直接關系到藥品的安全性和有效性,因此,強化水質管控成為企業確保生產合規、產品達標的關鍵環節。 浙江泰林生物推出的在線總有機碳(TOC)分析技術,憑借其優勢,成為眾多無菌藥品生產企業的高效解決方案。該技術具備高效性,可實現對水質的實時在線監測,快速捕捉水質變化,讓企業及時掌握水質動態;其精確度高,采用先進的檢測原理和精密的儀器設備,能夠準確測定水中總有機碳的含量,為水質評估提供可靠數據;同時,該技術符合新版 GMP 等相關法規要求,從設計、制造到運行維護,每個環節都嚴格遵循規范,確保企業的水質管控工作合法合規。浙江泰林的這一關鍵方案,為無菌藥品生產企業在水質管控方面提供了強有力的支持,助力企業提升生產質量,保障藥品安全。泰林HTY-DI1500總有機碳分析儀滿足GMP及21 CFR PART 11計算機化系統驗證要求。

泰林HTY-DI1500-OL的電子簽名與審計追蹤模塊嚴格遵循FDA 21 CFR Part 11法規要求,操作記錄全流程可追溯,滿足GMP對數據完整性的強制規定。在制藥行業,泰林HTY-DI1500-OL為注射用水(WFI)系統提供不間斷水質屏障,實時預警有機物濃度波動,保障無菌藥品生產合規性;在半導體領域,其對超純水系統TOC的分鐘級響應能力,可監控晶圓清洗工藝中0.1ppb級污染物變化,避免精密器件生產風險。泰林通過本地化服務網絡,為上述場景提供快速技術支持,成為高端制造業水質安全管控的關鍵基礎設施。泰林DI1500-OL總有機碳分析儀可用于半導體、制藥、化工行業的超純水TOC在線檢測。中國澳門離線TOC
GM2000采用產品集成化和模塊化設計,各模塊區域排布合理,電路和液路分離,便于維護保養。重慶市TOC
泰林 HTY-WOT100 總有機碳(TOC)分析儀聚焦多行業水質檢測需求,可廣泛應用于制藥用水與飲用水安全監測、制藥行業清潔度驗證、生物化工產品 TOC 控制及環保領域污水檢測等場景,為水質安全與生產質量管控提供關鍵數據支撐。 該儀器采用 “紫外光 + 過硫酸鹽” 濕法氧化分解技術,關鍵檢測流程如下:含碳化合物在 UV 反應器內,通過過硫酸鹽溶液與紫外光(UVC)的協同作用實現高效氧化,徹底轉化為二氧化碳(CO?);生成的 CO?由高純載氣(N?)攜帶至非分散紅外檢測池(NDIR),通過紅外吸收原理完成定量分析。這一技術融合了氧化劑強化與紫外光催化的雙重優勢,可快速分解復雜有機物,檢測下限低至 ppb 級,尤其適合痕量有機碳的精確測定。重慶市TOC