수분 활성도 측정기
AQUALAB TDL 2
기존 센서가 제대로 작동하지 않는 휘발성 및 복합 시료에 대한 정밀한 수분 활성도 측정.

까다로운 시료와 엄격한 기준을 충족하도록 설계되었습니다
AQUALAB TDL 2는 가변 레이저 다이오드 기술을 활용해 물 분자를 직접 측정하므로, 품질 관리(QA), 연구개발(R&D) 및 생산 팀이 소스, 담배, 주류, 연료와 같은 휘발성 시료를 정확하게 분석할 수 있습니다.
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수분 활성도의 정확도
5분 이내
일반적인 읽는 데 걸리는 시간





다른 제품이 실패하는 곳에서도 정밀함을 발휘합니다
AQUALAB TDL 2는 레이저 기반 센싱 기술을 활용하여 휘발성 화합물이 포함된 시료에서도 신뢰할 수 있는 수분 활성도를 측정함으로써, 제품 안전성, 안정성 및 규제 준수 여부에 대한 정확한 판단을 가능하게 합니다.
레이저 기반 측정
이 가변 주파수 레이저 다이오드는 물 분자에 직접 고정되어, 휘발성 물질의 농도와 관계없이 수분 활성도를 측정할 수 있으며, 순수 알코올, 휘발유, 담배와 같은 시료에서도 마찬가지입니다.
변동성에 강한 정확도
정전용량식 또는 이슬점 센서와 달리, TDL 센서는 휘발성 간섭 요인을 배제하여, 기존에는 정확한 측정이 불가능하다고 여겨졌던 시료에서도 안정적이고 재현성 높은 수분 활성도를 측정해 냅니다.
빠르고 신뢰할 수 있는 결과
일반적인 측정에는 5분도 채 걸리지 않아, 긴 평형화 시간이 필요하거나 간접 보정 방식을 사용하는 기기에 비해 측정 시간을 획기적으로 단축합니다.

업계에서 검증된 성능
CORESTA가 담배의 수분 활성도 측정을 위해 유일하게 승인한 센서로 지정된 AQUALAB TDL 2는 전 세계 연구자 및 규제 대상 산업계로부터 신뢰를 받고 있습니다.

사용법이 간편합니다
움직이는 부품이 없고 별도의 보정이 필요 없는 AQUALAB TDL 2는 최소한의 교육만으로도 초고속 측정이 가능해, 어떤 운영자라도 정확하게 테스트할 수 있습니다.

관리가 쉬운 디자인
밀폐형 시료 챔버와 고체 레이저 센서는 정기적인 유지보수 부담을 줄이고 가동 중지 시간을 최소화하며, 까다로운 생산 및 실험실 환경에서도 장기적인 성능을 보장합니다.
자주 묻는 질문
가변 다이오드 레이저(TDL) 센서는 압력 변동에 영향을 받나요?
TDL은 1854 nm 파장의 단일 수증기 흡수 스펙트럼 선을 스캔하여 수증기 농도를 측정합니다. 이 흡수 선은 엄밀히 말해 ‘선’이 아니라, 폭을 가지며 로렌츠 함수(가우시안 함수와 유사하지만 더 넓은 형태)로 표현되는 ‘종 모양’을 띱니다. 모든 스펙트럼 선과 마찬가지로, 주변 압력이 증가하면 피크 높이는 낮아지고 피크 폭은 넓어집니다. 이를 압력 확산이라고 합니다. 그러나 피크 면적은 압력 변화에 비교적 민감하지 않습니다.
AQUALAB TDL은 피크 면적을 측정하므로 압력 변화에 영향을 받지 않습니다. 그러나 보정이 필요할 정도의 민감도는 여전히 존재합니다. 내장된 기압 센서가 대기압을 측정하여 매일 발생하는 대기압 변동을 보정합니다. 기기가 교정된 장소와 고도가 현저히 다른 새로운 위치에 설치될 경우 발생할 수 있는 큰 변화의 경우, 교정 조정이 필요할 수 있습니다. 이는 AQUALAB 교정 표준액을 사용하여 쉽게 수행할 수 있습니다.
시료 채취 시 흡습성 제품의 수분 이동을 최소화하려면 어떻게 해야 합니까?
가장 좋은 방법은 수분 활성도 측정기와 시료를 습도가 제어된 환경에 두는 것입니다. 글러브 박스를 사용하거나, 시료를 가능한 한 빨리 측정 챔버 안으로 넣어 주변 환경으로부터 수분을 흡수하지 않도록 해야 합니다. 챔버 내 밀폐 상태를 유지하는 측정기를 사용하면 연속적인 측정이 가능합니다. 하지만 새로운 측정을 위해 시료를 꺼내야 하는 측정기의 경우, 시료가 점점 더 많은 수분을 흡수함에 따라 수분 활성도가 지속적으로 변동하게 됩니다.
태블릿의 크기가 그 가치를 결정하는가?
이는 정제가 비코팅인지 코팅된 것인지에 따라 달라집니다. 코팅재가 수분을 흡수할 수 있는 경우, 코팅재가 분해되기 시작하는 임계 수분 활성도가 존재합니다. 따라서 제품의 이러한 측면을 모니터링한다면, 정제 전체의 수분 활성도를 측정하는 것이 중요합니다.
절구와 절굿공이로 정제를 부수는 것을 추천하시나요?
절구와 절굿공이는 시료를 지나치게 곱게 갈지 않으면서도 잘게 부수어 주기 때문에 시료 전처리에 유용한 도구입니다. 커피 분쇄기나 푸드 프로세서를 사용해도 같은 효과를 낼 수 있지만, 이때는 짧게 몇 번만 작동시켜야 합니다. 시료를 곱게 갈지 않고 단지 부수기만 할 정도로만 가공해야 합니다.
정제와 같은 완제 의약품을 시험할 때, 정제 전체를 그대로 시험해야 할까요? 아니면 정제를 분쇄하거나 갈아서 시험해야 할까요?
정제에 코팅이 되어 있지 않다면, 정제를 으깨든 통째로 측정하든 수분 활성도에 큰 차이가 없습니다. 정제에 코팅이 되어 있다면, 내부를 노출시키기 위해 으깨십시오. 분쇄하지 마십시오. 그렇지 않으면 수분 활성도 측정기가 코팅 재료의 효과만 측정하게 됩니다.
브라질너트처럼 크고 밀도가 높은 제품의 수분 활성도를 어떻게 측정하나요?
크기가 큰 제품은 여러 조각으로 나누세요. 이렇게 하면 측정 시간이 단축됩니다. 또한, 제품의 겉면뿐만 아니라 중심부의 수분 활성도를 정확하게 측정할 수 있습니다.
제품을 냉동하면 수분 활성도가 높아지나요?
이는 냉동 과정에 따라 달라집니다. 제품이 제대로 냉동되지 않아 세포가 파열되기 시작하면 수분 활도가 변할 수 있습니다. 냉동 상태에서는 수분 활도를 측정할 수 없으므로, 시험 전에 냉동된 시료를 반드시 해동해야 합니다.
온도가 물질의 수분 활성도에 영향을 미치나요?
어떤 종류의 제품이 온도에 민감한지 미리 예측할 수 있는 확실한 방법은 없지만, 다양한 온도 조건에서 제품을 테스트해 보면 민감한 제품이 무엇인지 알 수 있습니다. 육류 제품은 대체로 안정적이지만, 일부 분말 형태의 화합물이나 설탕은 온도 변화에 더 큰 영향을 받습니다.
지방이 많은 육류 제품을 검사하기 위해 가장 좋은 준비 방법은 무엇일까요?
기름기가 많은 시료는 분석 시간이 더 오래 걸립니다. 시료를 작은 조각으로 나누면 도움이 되지만, 갈아서는 안 됩니다. 갈아내면 조직 구조가 파괴되어 수분 활성도에 영향을 미칩니다. 시료를 얇게 썰거나 떼어내어 시료 용기에 담으십시오.
Whirl-pak 백에 보관된 시료는 수분 활도가 영향을 받기 전까지 얼마나 오래 보관할 수 있습니까?
일반적으로 시료는 수분 활성도에 큰 영향을 주지 않고 Whirl-pak 백에 통째로 반나절 정도 보관할 수 있습니다. 그러나 시료를 분쇄할 경우, 5~10분 이내에 수분 활성도에 상당한 변화가 발생할 수 있습니다. 장기간 보관하거나 분쇄된 시료를 보관할 경우, 또는 다른 실험실로 시료를 보낼 때는 나사식 뚜껑이 달린 파라필름 시료 용기나 호일 파우치를 사용하십시오.
제 제품에 기름이 묻어 있는데, 이것이 수분 활성도 측정 결과에 영향을 미칠까요?
모든 코팅은 물 분자가 제품 매트릭스에서 빠져나와 기상(증기 상태)으로 이동하는 것을 막는 장벽 역할을 하기 때문에 수분 활성도 측정값에 영향을 미칩니다. 제품에 어떤 형태의 코팅이 되어 있다면, 측정 전에 시료를 분해해야 합니다.
TDL에 적용되는 샘플 제한 사항이 있나요?
모든 코팅은 물 분자가 제품 매트릭스에서 빠져나와 기상(증기 상태)으로 이동하는 것을 막는 장벽 역할을 하기 때문에 수분 활성도 측정값에 영향을 미칩니다. 제품에 어떤 형태의 코팅이 되어 있다면, 측정 전에 시료를 분해해야 합니다.
TDL에 적용되는 샘플 제한 사항이 있나요?
TDL은 휘발성 물질에 사용하도록 특별히 설계되었습니다. 당사는 알코올, 프로필렌 글라이콜, 아세톤, 가솔린 및 기타 유기 용매를 테스트한 결과 어떠한 간섭도 발생하지 않았습니다. 주의가 필요한 시료는 부식성이 매우 강한 것으로 간주되는 것들뿐이며, 이러한 시료는 블록 코팅이나 레이저 하우징을 손상시킬 수 있습니다. 장비의 부식을 방지하기 위해 부식성 시료 분석 후에는 즉시 세척하는 것이 좋습니다. 시료가 당사의 시료 컵에 들어갈 수만 있다면 액체 또는 고체 형태의 시료를 모두 분석할 수 있습니다.
온도마다 새로운 다점 보정이 필요한가요?
네. 레이저를 이용한 교정은 온도에 따라 달라집니다. 이 기기는 출고 시 25°C 기준으로 교정되어 있습니다. 다른 온도에서 측정하려면, 해당 온도에서 다점 교정을 수행한 후에야 작업을 진행할 수 있습니다.
왜 제 기기가 귀사의 사양 범위 내에서 검증을 통과하지 못하는 건가요?
TDL이 정상적으로 작동하지 않는 경우, 가장 먼저 챔버를 청소해야 합니다. 청소 후에도 문제가 해결되지 않으면 다점 보정을 시도해 보십시오. 다점 보정 결과가 매일 유지되지 않는다면, METER Food 지원팀에 문의하여 추가 지원을 받으시기 바랍니다.
저방출 센서 설정에서 측정값의 정확도는 어느 정도인가요?
저방출 모드가 탑재된 기기를 사용하면 사용자가 속도와 정확도 사이에서 수동으로 균형을 맞출 수 있습니다. 저방출 모드를 확인하려면 표준 측정 모드에서 제품의 측정값을 확인하고, 수분 활성도와 측정 시간을 기록하십시오. 그런 다음 저방출 모드에서 최적의 정확도 설정으로 시료의 측정값을 확인하고 측정 시간을 기록하십시오. 정확도 수준을 계속 조정하면서 측정값과 시간을 기록하십시오. 목표는 측정 시간을 단축하면서도 원래의 수분 활성도를 최대한 가깝게 유지하는 것입니다. 이를 통해 특정 제품에 가장 적합한 정확도 설정을 확인할 수 있습니다.
제형에 프로필렌 글라이콜이나 에탄올을 몇 퍼센트까지 함유해도 이슬점(냉각 거울) 측정 기기에 문제가 발생하지 않나요?
다양한 시료 매트릭스 내의 휘발성 성분은 시료에 따라 달라집니다. 특정 제품에 프로필렌 글라이콜을 사용하는 경우, 0.5% 농도에서 냉각 거울 측정값에 눈에 띄는 영향을 미칠 수 있습니다. 반면, 전혀 다른 제품의 경우 그 농도가 2~3%일 수도 있습니다. 일반적으로 프로필렌 글리콜이 가장 문제가 되는 성분입니다. 제품에 포함된 농도가 문제를 일으킬 정도인지 여부에 대한 문의가 있으시면 언제든지 당사 지원 부서에 연락해 주십시오. 지원 부서에서는 제품 내 휘발성 성분이 냉각 거울 측정법에 영향을 미치는지 확인하는 테스트를 수행해 드릴 것입니다. 만약 영향을 미치는 것으로 확인될 경우, 휘발성 성분의 영향을 받지 않는 TDL 센서를 사용하면 문제를 해결할 수 있습니다.
인용된 문헌
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기술 사양
측정 사양
수분 활성도
범위:
0.0000~1.0000aw
결의안:
0.0001aw
정확도:
25 °C에서 ±0.0050aw
재현성:
0.0010aw
센서 유형:
조절 가능다이오드 레이저
수분 함량
정확도:
수분 함량 기준치의 0.1%–0.5%*
재현성:
0.02%
온도
범위:
15–50°C
결의안:
0.01 °C
정확도:
±0.10 °C
조정 증분:
1°C
읽는 데 걸리는 시간
약 5분
물리적 사양
케이스 크기
길이:
26.7cm (10.5인치)
너비:
17.8cm (7.0인치)
높이:
12.7cm (5.0인치)
케이스 재질
난연제가 함유된 POLYLAC PA-765 (ABS)
표시
64 × 128 그래픽
전력
85~264V 교류
47~63 Hz
샘플 컵 용량
14mL (0.47 fl oz)
작동 온도
최소:
4.0 °C
최대:
50.0°C
운영 환경
0%–90% 상대습도 (결로 발생 없음)
무게
3.1kg (6.8파운드)
데이터 통신
USB A 및 RS-232 시리얼 (9,600–115,000 보)



