Para la identificación se utilizan generalmente la cromatografía líquida de alta-resolución (HPLC) y la cromatografía de gases (GC).
Para confirmar que la muestra desconocida es el conservante Kathon y su pureza, este experimento utilizó el método de cálculo vectorial en el software Millennium 2010 para comparar las diferencias espectrales entre los dos componentes, 2-metil-4-isotiazolin-3-ona y 2-metil-5-cloro-4-isotiazolin-3-ona, en el conservante Kathon. Esto implica escanear el pico cromatográfico a longitud de onda completa; es decir, el escaneo en cada punto del cromatograma (o en cualquier momento dado) produce un ángulo vectorial en el espectro ultravioleta, lo que da como resultado un ángulo espacial multidimensional llamado ángulo de pureza. El ángulo de pureza refleja la singularidad del pico cromatográfico (es decir, la pureza del pico). El ángulo de pureza oscila entre 0 grados y 90 grados; un valor más bajo indica una pureza máxima más alta y viceversa. En el diagrama de coincidencia de pureza, la intersección de la curva de pureza y el pico cromatográfico indica una diferencia significativa entre el espectro antes y después de ese tiempo de retención y el espectro en la punta del pico, lo que indica un ángulo de pureza mayor y la posible presencia de impurezas. El ángulo de pureza se calcula cuantitativamente para cada longitud de onda en cada punto del pico cromatográfico, lo que produce diferencias espectrales (el cálculo real implica una fórmula compleja, completada automáticamente por el sistema de gestión cromatográfica Millennium 2101 y el software 996). Luego se comparan los distintos espectros.
Basado en el principio de comparación espectral y recuperación a través de la base de datos estándar establecida, la determinación y el análisis de calidad de los conservantes Kathon se vuelven simples y confiables.






