Details

Automationslösungen in der analytischen Messtechnik


Automationslösungen in der analytischen Messtechnik

Theorie, Konzepte und Anwendungen
1. Aufl.

von: Heidi Fleischer, Kerstin Thurow

82,99 €

Verlag: Wiley-VCH
Format: PDF
Veröffentl.: 28.10.2019
ISBN/EAN: 9783527822829
Sprache: deutsch
Anzahl Seiten: 296

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Beschreibungen

Das Buch behandelt die Entwicklung und Systematisierung geeigneter Automatisierungssysteme in der analytischen Messtechnik. Anwendungen aus verschiedenen Bereichen werden vorgestellt, beispielsweise aus der Umweltmesstechnik, Arzneimittelentwicklung und Qualitätssicherung.
<p>Vorwort ix</p> <p><b>1 Einleitung 1</b></p> <p>1.1 Lebenswissenschaften – eine Definition 1</p> <p>1.1.1 Eine kurze Definition des Begriffs „Leben“ 1</p> <p>1.1.2 Was sind Lebenswissenschaften? 2</p> <p>1.2 Automatisierung – eine Definition 5</p> <p>1.3 Geschichte der Automatisierungstechnik 6</p> <p>1.3.1 Automatisierung von den Anfängen bis zum 19. Jahrhundert 6</p> <p>1.3.2 Automatisierungstechnik seit dem 19. Jahrhundert 11</p> <p>1.3.3 Geschichte der Laborautomation 13</p> <p>1.4 Auswirkungen der Automatisierung 17</p> <p>1.4.1 Vorteile und Nachteile der Automatisierung 17</p> <p>1.4.2 Soziale Auswirkungen von Automation 18</p> <p>1.4.3 Grenzen der Automatisierung 19</p> <p><b>2 Automatisierung in den Lebenswissenschaften – eine kritische Betrachtung 27</b></p> <p>2.1 Überblick 27</p> <p>2.2 Definitionen und Grundlagen 28</p> <p>2.3 Automatisierung im Bioscreening 30</p> <p>2.3.1 Überblick 30</p> <p>2.3.2 Automationsgeräte im Bioscreening 33</p> <p>2.3.3 Applikationsbeispiele 44</p> <p>2.4 Automatisierung in der chemischen Synthese 47</p> <p>2.4.1 Überblick 47</p> <p>2.4.2 Automationsgeräte für die kombinatorische Chemie 50</p> <p>2.4.3 Applikationsbeispiele 54</p> <p>2.5 Automatisierung in der analytischen Messtechnik 56</p> <p>2.5.1 Überblick 56</p> <p>2.5.2 Prozessanalytik 57</p> <p>2.5.3 Automationssysteme für die analytische Messtechnik 59</p> <p>2.6 Anforderungen bei der Automatisierung analysenmesstechnischer Prozesse 62</p> <p>2.6.1 Bioscreening versus analytische Messtechnik 62</p> <p>2.6.2 Automationsanforderungen 65</p> <p><b>3 Automationskonzepte für die Lebenswissenschaften 79</b></p> <p>3.1 Klassifikation von Automationssystemen 79</p> <p>3.2 Klassifizierungskonzepte für Lifescience-Prozesse 81</p> <p>3.3 Roboterbasierte Automationssysteme 84</p> <p>3.3.1 Roboterbasierte Systeme in der Industrieautomation 84</p> <p>3.3.2 Roboterbasierte Automationssysteme in den Lebenswissenschaften 85</p> <p>3.3.3 Zusammenfassung und Anwendung der Konzepte 87</p> <p>3.4 Automationsgrad 90</p> <p>3.5 Statistische Auswertungen 93</p> <p><b>4 Automationssystememit zentralem Systemintegrator 101</b></p> <p>4.1 Zentrales, geschlossenes Automationssystem 101</p> <p>4.1.1 Hintergrund und Motivation 101</p> <p>4.1.2 Ziele der Automatisierung 107</p> <p>4.1.3 Systemdesign 108</p> <p>4.1.4 Prozessbeschreibung 111</p> <p>4.1.5 Steuerung des Automationssystems 112</p> <p>4.1.6 Bewertung des Automationssystems 115</p> <p>4.2 Zentrales, offenes Automationssystem 118</p> <p>4.2.1 Hintergrund und Motivation 118</p> <p>4.2.2 Ziele der Automatisierung 124</p> <p>4.2.3 Systemdesign 126</p> <p>4.2.4 Prozessbeschreibung 133</p> <p>4.2.5 Steuerung des Automationssystems 136</p> <p>4.2.6 Bewertung des Automationssystems 136</p> <p>4.3 Dezentrales, geschlossenes Automationssystem 142</p> <p>4.3.1 Hintergrund und Motivation 142</p> <p>4.3.2 Ziele der Automatisierung 145</p> <p>4.3.3 Systemdesign 146</p> <p>4.3.4 Prozessbeschreibung 147</p> <p>4.3.5 Steuerung des Automationssystems 148</p> <p>4.3.6 Bewertung des Automationssystems 151</p> <p>4.4 Dezentrales, offenes Automationssystem 156</p> <p>4.4.1 Systemdesign 157</p> <p>4.4.2 Prozessbeschreibung 158</p> <p>4.4.3 Steuerung des Automationssystems 161</p> <p><b>5 Automationssystememit flexiblem Roboter 181</b></p> <p>5.1 Zentrales, geschlossenes Automationssystem 181</p> <p>5.1.1 Systemdesign 182</p> <p>5.1.2 Prozessbeschreibung 187</p> <p>5.1.3 Steuerung des Automationssystems 189</p> <p>5.1.4 Bewertung des Automationssystems 193</p> <p>5.2 Zentrales, offenes Automationssystem 195</p> <p>5.2.1 Hintergrund und Motivation 195</p> <p>5.2.2 Ziele der Automatisierung 198</p> <p>5.2.3 Systemdesign 199</p> <p>5.2.4 Prozessbeschreibung 201</p> <p>5.2.5 Steuerung des Automationssystems 202</p> <p>5.2.6 Bewertung des Automationssystems 203</p> <p>5.3 Dezentrales Automationssystem 206</p> <p>5.3.1 Systemdesign 208</p> <p>5.3.2 Prozessbeschreibung 209</p> <p>5.3.3 Steuerung des Automationssystems 209</p> <p>5.4 Automationssysteme mit integrierter Robotik 212</p> <p>5.4.1 Systemdesign 212</p> <p>5.4.2 Prozessbeschreibung 214</p> <p>5.4.3 Steuerung des Automationssystems 216</p> <p><b>6 Automatisierte Datenauswertung in den Lifesciences 221</b></p> <p>6.1 Ziele der Automatisierung 223</p> <p>6.2 Systemdesign 224</p> <p>6.3 Realisiertes Softwaresystem 227</p> <p>6.3.1 Softwarestruktur 227</p> <p>6.3.2 Softwarefunktionalitäten 230</p> <p>6.4 Prozessbeschreibung 237</p> <p>6.5 Applikationsbeispiele 239</p> <p>6.5.1 Automatisierte Datenauswertung in der Elementanalytik 239</p> <p>6.5.2 Automatisierte Datenauswertung in der Strukturanalytik 242</p> <p>6.5.3 Automatisierte Datenauswertung für Spezialanwendungen 242</p> <p><b>7 Management automatisierter Prozesse 249</b></p> <p>7.1 Laborinformationssysteme 249</p> <p>7.2 Laborausführungssysteme 250</p> <p>7.3 Prozess- undWorkflow-Managementsysteme 250</p> <p>7.3.1 Überblick 250</p> <p>7.3.2 Intelligente Ablaufplanung 253</p> <p>7.3.3 Mensch-Maschine-Interaktion 256</p> <p>7.4 Geschäftsprozessmanagementsysteme 258</p> <p>7.4.1 Frühe BPM-Aktivitäten 258</p> <p>7.4.2 Beziehung zum wissenschaftlichen Workflow-Management 261</p> <p>7.4.3 BPM-Anwendungen in den Lebenswissenschaften 261</p> <p>7.4.4 Status der Lifesciences-Automation 262</p> <p>7.4.5 IT-Integrationsstatus im Labor 265</p> <p>7.4.6 Innovationen in der Ende-zu-Ende-Prozessautomation 266</p> <p>7.4.7 Workflow-Automation als neuer Ansatz für die Prozessautomation auf höchster Ebene 266</p> <p>7.4.8 Herausragende Stellung des Laborinformationsmanagementsystems als etabliertes Prozessdokumentationssystem 268</p> <p>Stichwortverzeichnis 275</p>
"Das Buch bietet einen aktuellen systematischen Überblick, der neben medizinischen und biologischen Anwendungen auch die Umweltmesstechnik, Wirkstoffentwicklung und Qualitätssicherung abdeckt." <br> LABO<br> <br> "Das Buch bietet einen aktuellen systematischen Überblick, der neben medizinischen und biologischen Anwendungen auch die Umweltmesstechnik, Wirkstoffentwicklung und Qualitätssicherung abdeckt."<br> CITplus<br> <br> Anwendungen aus verschiedenen Bereichen werden vorgestellt, beispielsweise aus der Umweltmesstechnik und Qualitätssicherung.<br> METALL (14.06.2021)<br>
Priv.-Doz. Dr.-Ing. habil. Heidi Fleischer ist Leiterin des Forschungsbereiches "Processes & Measurement" am Center for Life Science Automation der Universität Rostock. Sie studierte Informationstechnik/Technische Informatik an der Universität Rostock und promovierte hier im Jahr 2011. Dr. Fleischer habilitierte sich 2016 und erwarb die Venia Legendi im Bereich "Mess- und Automatisierungstechnik". Ihr Forschungsgebiet beinhaltet u.a. analytisch-messtechnische Untersuchungen, automatisierte Probenvorbereitungsprozesse sowie intelligente Datenauswertungsverfahren. Im Rahmen der universitären Ausbildung bietet sie Vorlesungen und praktische Seminare an. Dazu zählen u.a. Messtechnik und analoge Schaltungen, Sensorik sowie Sensors & Actuators.<br> <br> Prof. Dr.-Ing. habil. Kerstin Thurow ist Direktorin des Center for Life Science Automation an der Universität Rostock. Sie promovierte 1995 an der Ludwig-Maximilians-Universität München und habilitierte sich 1999 im Bereich Mess- und Regelungstechnik an der Universität Rostock. Seit 1999 ist sie als Professor für Automatisierungstechnik/Life Science Automation tätig. Die Forschungsgebiete umfassen u.a. die Bereiche Robotik, Mobile Robotik sowie Datenhandling und -management. Professor Thurow hat mehr als 200 Publikationen veröffentlicht. Sie ist Gründungsmitglied der Akademie der Wissenschaften in Hamburg und Mitglied der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech).<br>

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