Titandioxid har en række anvendelser både i industri og forskning. Det er et hvidt, uopløseligt fast stof og er særligt nyttigt som pigment i både maling, farvestoffer til fødevarer, kosmetik og solcreme. Anvendelsen som pigment skyldes i høj grad dets lysstyrke og høje brydningsindeks; det bruges i to tredjedele af alle pigmenter på verdensplan. Til brug i solcremer anvendes titandioxid-nanopartikler. De absorberes ikke ind i huden, og den lyse overflade reflekterer indkommende sol, hvilket giver beskyttelse mod UVB- og UVA-stråler. Med tilstrækkeligt små partikelstørrelser er der minimalt hvidt udseende på huden. Hvis partiklernes størrelse bliver for lille, nedsættes dog effektiviteten mod UVA-stråler. Denne nemme, interaktive Jupyter notebook giver mulighed for hurtig analyse af vigtige egenskaber ved titandioxid: absorbans, koncentration og partikelstørrelse. Følgende er et eksempel på brug af notebooken med én prøve af titandioxid. Jupyter notebooken er designet til at understøtte kvalitetskontrolanalyse af mange prøver samtidigt.
Test A: Absorbans af TiO2
Figur 1: Et spektrum for en prøve af titandioxid beregnet med SpectroCuvette™ S og SpectroWorks™-softwaren.
Beskrivelse: Beregn absorptionen inden for en given bølgelængde, og test om den ligger over en minimumsabsorption.
Parametre: Angiv dine bølgelængdegrænser i nanometer og den minimumsabsorption, der kræves for at prøven består.
| Minimum bølgelængde (nm) | Maksimum bølgelængde (nm) | Minimum absorption |
| 240 | 300 | 10 |
Resultat: Absorptionen beregnes, og der vises et Pass / Fail-resultat.
| Beregnet absorption | Pass / Fail |
| 11.139 | PASS |
Test B: Partikelstørrelse af TiO2

Figur 2: En graf, der viser fordelingen af partikelantal og partikeldiameter beregnet med SpectroCuvette™ S og SpectroWorks™-softwaren.
Beskrivelse: Beregn partiklens diameter i nm HVIS der findes nok partikler inden for størrelsesgrænserne, ellers angiv NaN.
Parametre: Angiv den forventede diameter af TiO2 og tolerancen i nanometer.
| Diameter (nm) | Diametertolerance (nm) |
| 60 | ± 25 |
Resultat: Partiklernes diameter beregnes, og der vises et Pass / Fail-resultat.
| Diameter af TiO2 (nm) | Pass / Fail |
| 51.982 | PASS |
Test C: Procentdel af TiO2-partikler med given størrelse
Beskrivelse: Beregn antallet af partikler inden for det ønskede diameterområde (angivet ovenfor) som en procentdel af det samlede antal partikler, og test om det ligger over en minimumsprocent.
Parametre: Angiv den mindste procentdel af partikelkoncentration inden for størrelsesgrænserne i forhold til den samlede koncentration (%).
| Partikler inden for størrelsesgrænse (%) | 95 |
Resultat: Antallet af partikler som procentdel af det samlede antal partikler beregnes, og der vises et Pass / Fail-resultat.
| Er der mindst 95 % af det samlede antal partikler inden for diameterområdet 35 < d < 85 nm? | Pass / Fail |
| PASS | |
Test D: Koncentration af TiO2
Beskrivelse: Beregn den samlede koncentration af TiO2 i prøven, og test om den ligger inden for grænserne for den ønskede koncentration.
Parametre: Angiv det samlede volumen i cm3 for prøven:
| Prøvevolumen (cm3) | 1000 |
| TiO2-masse i prøven (g) | 20 |
| Densitet af TiO2 i prøven (g/cm3) | 3.78 |
| Fortyndingsfaktor | 100 |
| Koncentrationstoleranceprocent (%) | 20 |
Resultat: Den samlede koncentration beregnes, og der vises et Pass / Fail-resultat.
| Samlet koncentration af TiO2 i prøven (g/l) | Pass / Fail |
| 0.339 | FAIL |