Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací (FT-IR)

PERSEUS® TG 309 Libra® s přímým spojením

Dokonalé řešení TGA-FT-IR spojení

Nejdůležitější informace

Termická analýza plus FT-IR - víc než jen součet jednotlivých částí

PERSEUS® je název pro jedinečné spojení termováhy NETZSCH (TGA nebo STA) a malého, ale účinného FT-IR spektrometru společnosti Bruker Optics. Její revoluční uspořádání nastavuje měřítko pro nejmodernější hypersenzory. Spojovací rozhraní PERSEUS® vyniká jak designem, tak snadnou manipulací. Není nutné žádné samostatné přenosové vedení. Vestavěný vyhřívaný plynový článek je přímo připojen k výstupu plynu z pece prostřednictvím vyhřívané trubice. Nízký objem krátké plynové cesty zaručuje rychlou odezvu a je zcela výhodný v případech, kdy jsou přítomny kondenzující vyvíjené plyny. Kromě toho se PERSEUS® vyznačuje extrémně malou plochou small.

Přístroj PERSEUS® TGA 309 Libra® je robustní a vyniká vysokým výkonem a kompaktností. Tento přístroj integruje small, ale výkonný FT-IR s TGA a má potenciál zapadnout do každé laboratoře - ať už na univerzitách nebo v průmyslu, při zajišťování kvality nebo ve vývoji.

Jakýkoli stávající systém NETZSCH TG 309 Libra®Supreme a TG 309 Libra®Select lze modernizovat pomocí spojky PERSEUS®.

Please accept Marketing Cookies to see that Video.

Spojovací rozhraní PERSEUS® se vyznačuje výjimečným designem a uživatelsky přívětivým ovládáním, a to i s automatickou výměnou vzorků.

Odstraňuje potřebu samostatného přenosového vedení tím, že integruje vyhřívanou plynovou komoru přímo připojenou k výstupu plynu z pece prostřednictvím vyhřívané trubice. Nízký objem krátké plynové cesty zajišťuje rychlou odezvu, což je výhodné zejména při práci s kondenzujícími vyvíjenými plyny. Kromě toho se PERSEUS® vyznačuje výjimečnou small stopou.

Video ukazuje rychlou a přímočarou demontáž přístroje Bruker Alpha II, která umožňuje ATR měření stejným přístrojem během několika minut.

Metoda

Infračervené spektrometry s Fourierovou transformací (FT-IR) ve spojení s termickou analýzou

Termická analýza nabízí vynikající nástroje pro charakterizaci různých organických a anorganických pevných látek a kapalin. Tepelné přechody, tepelnou stabilitu, Rozkladná reakceRozkladná reakce je tepelně indukovaná reakce chemické sloučeniny za vzniku pevných a/nebo plynných produktů. rozklad a chemické reakce lze přesně detekovat a kvantifikovat v širokém rozsahu teplot.

V některých případech je však pro jasnější pochopení chemického pozadí procesů zapotřebí informace o typu vyvíjených plynů. Spojení termické analýzy s výkonnou infračervenou spektroskopií pro analýzu plynů tuto mezeru překlenuje. Umožňuje hlubší vhled do chování materiálu a poskytuje spektrální otisk plynů uvolňovaných ze vzorku při zahřívání.

Software Proteus® pro termickou analýzu a software OPUS pro FT-IR měření jsou bezproblémově integrovány, což umožňuje efektivní propojení termické analýzy s FT-IR měřením. Teplotní a časové korelace všech experimentálních dat jsou v průběhu celého procesu pečlivě zachovány.

Infračervená spektroskopie

Infračervená spektroskopie je klasická technika založená na absorpci infračerveného záření vibracemi molekulových vazeb. K této absorpci dochází, když vazby vibrují určitým způsobem. S infračerveným světlem však mohou interagovat pouze ty VibraceMechanický proces kmitání se nazývá vibrace. Vibrace je mechanický jev, při kterém dochází ke kmitání kolem rovnovážného bodu. V mnoha případech jsou vibrace nežádoucí, plýtvají energií a vytvářejí nežádoucí zvuk. Nežádoucí jsou například vibrační pohyby motorů, elektromotorů nebo jakéhokoli mechanického zařízení v provozu. Takové vibrace mohou být způsobeny nerovnováhou rotujících částí, nerovnoměrným třením nebo zasekáváním zubů ozubených kol. Pečlivé konstrukce obvykle minimalizují nežádoucí vibrace.vibrace, které způsobují změnu dipólového momentu. Proto většina látek vytváří charakteristické spektrum, zatímco homojaderné molekuly - jako například O₂ a N₂ - nebo vzácné plyny nevykazují základní IR absorpční pásy, protože při vibracích nedochází ke změnám dipólového momentu.

Ilustrace elektromagnetického spektra se zvýrazněním infračervených vln, které se nacházejí mezi viditelným světlem a mikrovlnami.
Schéma znázorňující nastavení interferometru s označenými součástmi: pevné zrcadlo, pohyblivé zrcadlo, dělič paprsku, zdroj světla, vzorek a detektor.
Interferogram zobrazující intenzitu detektoru v závislosti na posunu zrcadla, znázorňující optické interferenční vzory.
Graf UV-Vis spektra zobrazující absorpční píky na různých vlnových délkách, které jsou klíčové pro chemickou analýzu a charakterizaci.

Princip činnosti FT-IR spektrometru

Infračervený světelný paprsek, který na obrázku vychází ze zdroje vpravo, je rozdělen rozdělovačem paprsku na dvě cesty. Jedna cesta směřuje k pevnému zrcadlu a odráží se, zatímco druhá se odráží od pohyblivého zrcadla.

Po odrazu se oba paprsky rekombinují a vzájemně interferují. Výsledný interferenční obrazec závisí na vzdálenosti mezi oběma zrcadly - která se mění s tím, jak se mění poloha pohyblivého zrcadla - a na frekvencích přítomných ve svazku.

Tento proces vytváří interferogram, signál, který se obvykle vyznačuje centrálním výbuchem a plochými křídly. K centrálnímu výbuchu dochází, když jsou obě zrcadla stejně vzdálená od děliče svazku, což umožňuje konstruktivní interferenci všech frekvencí.

Nakonec se interferogram matematicky převede na spektrum pomocí Fourierovy transformace, čímž se odhalí infračervené absorpční charakteristiky vzorku.

NETZSCH Logo BRUKER s překrývajícími se modrozelenými tvary, které symbolizují spolupráci v oblasti vědeckých přístrojů od roku 1993.

Více než 30 let úspěšné spolupráce

Již více než 30 let spolupracují společnosti NETZSCH a Bruker na poskytování integrovaných řešení pro termickou analýzu a analýzu plynů. Toto dlouholeté partnerství spojuje odborné znalosti NETZSCH v oblasti termické analýzy s vedoucím postavením společnosti Bruker v technologii FT-IR a nabízí zákazníkům spolehlivé a vysoce kvalitní systémy přizpůsobené jejich potřebám. Společně poskytujeme inovativní a uživatelsky přívětivá řešení z jediného zdroje a zajišťujeme bezproblémový provoz a výjimečnou podporu.

Přehled výhod naší spolupráce:

  • Bezproblémová integrace: Optimalizované propojení termálních analyzátorů NETZSCH s FT-IR spektrometry Bruker pro spolehlivou a efektivní analýzu vyvíjených plynů.
  • Osvědčené odborné znalosti: Desítky let společných zkušeností zajišťují vysoce kvalitní a inovativní řešení přizpůsobená potřebám zákazníků.
  • Pohodlí z jednoho zdroje: Plně kompatibilní systémy s komplexní podporou obou partnerů.
  • Vyšší výkon: Přesná koordinace přístrojů přináší přesné a reprodukovatelné výsledky.
  • Neustálé inovace: Spolupráce podporuje vývoj špičkových technologií a funkcí pro pokročilou analýzu.
  • Bezproblémová kompatibilita se softwarem OPUS společnosti Bruker: Na adrese NETZSCH nabízíme bezproblémovou kompatibilitu se softwarem OPUS společnosti Bruker, což umožňuje hladký průběh práce mezi oběma systémy. Tím je zajištěna integrovaná a efektivní práce, která umožňuje maximálně využít oba přístroje.

Please accept Marketing Cookies to see that Video.

Zjistěte, jak společnosti Bruker Optics a NETZSCH Analyzing & Testing spolupracují již 30 let a jak technika FT-IR pomáhá řešit vaše problémy.

Specifikace

Ohřev přenosové trubice
dvě možnosti (řízené teplotou; pomocí zdroje konstantního napětí)
Ohřev plynové buňky
maximálně 200 °C, softwarově řízeno
Detektor
DLaTGS
NETZSCH TC 309 Libra Měřicí přístroj pro měření tepelné vodivosti s dotykovým displejem, který se používá pro tepelnou analýzu a testování materiálů.

Cenově dostupná analýza plynu

Bezkonkurenční aliance nástrojů slouží jako inovativní spojovací technika, a to i v případě omezeného rozpočtu. Má na to, aby se stala nedílnou součástí každé laboratoře, a může se stát nepostradatelnou pro budoucí potřeby.


Není potřeba kapalný dusík

Detektor DLaTGS (deuterovaný L-alanin dopovaný triglycin sulfátem) pracuje bez nutnosti použití kapalného dusíku. Tento systém je proto obzvláště vhodný pro testovací běhy s autosamplerem (ASC) nebo pro dlouhodobá měření.

Délka/objem plynové buňky:
70 mm / 5,8 ml (bez vnitřního zrcadla, konstrukce přizpůsobená paprsku)

Spektrální rozsah FT-IR dat:
350 cm-1 až 8000 cm-1 KBr okna

Plynová cela:
KBr okna, těsnění Viton©

Chcete-li si prohlédnout technické údaje TG 309 Libra®, klikněte ZDE.

NETZSCH TC 300 Libra Přístroj pro termickou analýzu s dotykovým displejem, určený pro pokročilé testování a analýzu materiálů.
Zástupce zákaznické podpory u počítače, usměvavý a zaujatý, což zdůrazňuje závazek NETZSCH k dokonalosti služeb.


Prokazatelně vynikající služby

Na NETZSCH Analyzing & Testing nabízíme komplexní služby po celém světě, abychom zajistili optimální výkon a dlouhou životnost vašeho termoanalytického zařízení. Naše služby, které se vyznačují prokazatelnou dokonalostí, jsou navrženy tak, aby maximalizovaly účinnost vašich zařízení, prodloužily jejich životnost a minimalizovaly prostoje.

Odemkněte plný potenciál svých zařízení pomocí našich řešení šitých na míru, za kterými stojí dlouholeté odborné znalosti a inovace v oboru.

Software

Bruker OPUS a NETZSCH Proteus® - bezkonkurenční kombinace pro maximálně snadné použití

Různorodá skupina studentů zapojená do výuky, ke které promlouvá učitel, a zdůrazňuje týmovou práci a učení.
Snímek obrazovky softwaru OPUS během vyhodnocování testu pyrolýzy slámy: Víceokenní prezentace obsahující 3-D diagram (zobrazení x-y-z, včetně křivky TGA a informací o teplotě ze systému termické analýzy), 2-D graf (pohled shora na 3-D kostku) a okno spektra, které představuje spektrum v poloze červené čáry v rámci 3-D diagramu
Teplotně odstupňované křivky TGA a DTG s Gram-Schmidtovým grafem analyzujícím absorpci metanu, vody a oxidu uhelnatého.
Snímek obrazovky softwaru Proteus® během vyhodnocování téhož experimentu se slámou: Teplotně odstupňovaný graf TGA a DTG křivek spolu s Gram-Schmidtovým grafem a vypočtenými stopami metanu, vody a oxidu uhelnatého (průběh intenzity absorpce konkrétního pásu)

Spojení mezi softwarem NETZSCH Proteus® a softwarem OPUS FT-IR je založeno na synchronizované výměně dat, která umožňuje koordinovaný provoz propojených systémů. Měření se spouští prostřednictvím softwaru NETZSCH Proteus® , který současně spouští sběr dat v softwaru OPUS. Uživatelům stačí zadat příkaz pro spuštění měření a sběr dat pouze jednou; OPUS i Proteus® pak budou pracovat s předdefinovanými parametry. Online sběr dat je plně synchronizován, což zajišťuje přesnou časovou a teplotní korelaci mezi všemi signály z obou propojených přístrojů během vyhodnocování. Oba softwarové balíky lze ovládat z jediného počítače, což uživatelům umožňuje kdykoli využívat celou škálu možností vyhodnocování dat a zobrazování výsledků v obou prostředích.

Další informace o softwaru:

  • Plná integrace softwaru - online výměna dat mezi oběma softwarovými balíčky přístroje během probíhajícího experimentu
  • Bezproblémové ovládání přístroje, definice měření pro TGA a FT-IR zcela řízená softwarem Proteus®.
  • Segmentová aktivace nebo deaktivace FT-IR spojky jedním kliknutím myši
  • Automatické ukládání souborů dat pro obě měření (TGA a FT-IR) s identickými názvy souborů (ale různými příponami) do stejných adresářů
  • Měření s automatickou výměnou vzorků umožňují individuální nastavení parametrů měření FT-IR pro každou pozici
  • Společná prezentace Gram-Schmidtova grafu a až 30 předem vybraných stop spolu s křivkami termické analýzy v softwaru Proteus® během experimentu
  • Online vyhodnocení (SNAP SHOT) měření TGA/STA/DSC již během měření včetně FT-IR dat
  • Výpočty stop s vyhodnocením charakteristických teplot a ploch píků spolu s křivkami TGA a DSC
  • Kombinovaná grafická analýza signálů termické analýzy a FT-IR
  • Vyhledávání více složek v programu OPUS
  • Identifikace pomocí různých knihoven plynné fáze, např. knihovna TGA-FT-IR polymerů podle NETZSCH

Související zařízení

Poradenství a prodej

Máte další dotazy k přístroji nebo metodě a chcete si promluvit s obchodním zástupcem?

Servis a podpora

Máte již přístroj a potřebujete technickou podporu nebo náhradní díly?

Soubory ke stažení a média

AI Overview
An error occurred. Please try again.