Fourier-transformeret infrarød spektroskopi (FT-IR)

PERSEUS® TG 309 Libra® med direkte kobling

Den perfekte løsning til TGA-FT-IR-kobling

Højdepunkter

Termisk analyse plus FT-IR - mere end blot summen af delene

PERSEUS® er navnet på den unikke alliance mellem en NETZSCH termobalance (TGA- eller STA-system) og et lille, men effektivt FT-IR-spektrometer fra Bruker Optics. Dets revolutionerende layout sætter en standard for state-of-the-art bindestreg. Koblingsinterfacet PERSEUS® udmærker sig ved både design og nem håndtering. Ingen separat overførselslinje er nødvendig. Den indbyggede opvarmede gascelle er direkte forbundet med ovnens gasudgang via et opvarmet rør. Det lave volumen i den korte gasvej garanterer hurtig respons og er en stor fordel i tilfælde, hvor der er kondenserbare udviklede gasser til stede. Derudover har PERSEUS® et ekstremt small fodaftryk.

PERSEUS® TGA 309 Libra® er robust og skiller sig ud i kraft af sin høje ydeevne og kompakthed. Dette instrument integrerer den small men kraftfulde FT-IR med TGA og har potentiale til at passe ind i ethvert laboratorium - uanset om det er på universiteter eller i industrien, til kvalitetssikring eller udvikling.

Ethvert eksisterende NETZSCH TG 309 Libra®Supreme og TG 309 Libra®Select system kan opgraderes med PERSEUS® koblingen.

Please accept Marketing Cookies to see that Video.

Koblingsinterfacet PERSEUS® udmærker sig ved sit enestående design og brugervenlige betjening, selv med automatisk prøveskifter.

Den eliminerer behovet for en separat overførselslinje ved at integrere en opvarmet gascelle, der er direkte forbundet med ovnens gasudgang gennem et opvarmet rør. Den korte gasbanes lave volumen sikrer hurtig respons, hvilket er særligt fordelagtigt, når man har med kondenserbare udviklede gasser at gøre. Desuden er PERSEUS® bemærkelsesværdig for sit usædvanlige small fodaftryk.

Videoen viser den hurtige og ligefremme adskillelse af Bruker Alpha II for at muliggøre ATR-målinger med det samme instrument inden for få minutter.

Metode

Fourier Transform Infrared (FT-IR) spektrometre koblet til termisk analyse

Termisk analyse tilbyder fremragende værktøjer til karakterisering af forskellige organiske og uorganiske faste stoffer og væsker. Termiske overgange, Termisk stabilitetEt materiale er termisk stabilt, hvis det ikke nedbrydes under påvirkning af temperaturen. En måde at bestemme et stofs termiske stabilitet på er at bruge en TGA (termogravimetrisk analysator). termisk stabilitet, NedbrydningsreaktionEn nedbrydningsreaktion er en termisk induceret reaktion af en kemisk forbindelse, der danner faste og/eller gasformige produkter. nedbrydning og kemiske reaktioner kan registreres og kvantificeres nøjagtigt over et bredt temperaturområde.

I nogle tilfælde er der dog brug for oplysninger om typen af udviklede gasser for at få en klarere forståelse af kemien bag processerne. Kobling af termisk analyse med kraftig infrarød spektroskopi til gasanalyse bygger bro over denne kløft. Det giver mulighed for en dybere indsigt i materialets opførsel og giver et spektralt fingeraftryk af de gasser, der udvikles fra prøven, når den opvarmes.

Proteus® -softwaren til termisk analyse og OPUS-softwaren til FT-IR-målinger er problemfrit integreret for at muliggøre en effektiv kobling mellem termisk analyse og FT-IR. Temperatur- og tidskorrelationerne for alle eksperimentelle data bevares omhyggeligt under hele processen.

Infrarød spektroskopi

Infrarød spektroskopi er en klassisk teknik, der er baseret på absorption af infrarød stråling fra molekylære bindingsvibrationer. Denne absorption opstår, når bindinger vibrerer på bestemte måder. Det er dog kun de VibrationerEn mekanisk svingningsproces kaldes vibration. Vibrationer er et mekanisk fænomen, hvor der opstår svingninger omkring et ligevægtspunkt. I mange tilfælde er vibrationer uønskede, da de spilder energi og skaber uønsket lyd. For eksempel er vibrationsbevægelserne i motorer, elektriske motorer eller andre mekaniske enheder i drift typisk uønskede. Sådanne vibrationer kan være forårsaget af ubalancer i de roterende dele, ujævn friktion eller indgreb i tandhjul. Omhyggeligt design minimerer normalt uønskede vibrationer.vibrationer, der forårsager en ændring i dipolmomentet, der kan interagere med IR-lys. Derfor frembringer de fleste stoffer et karakteristisk spektrum, mens homonukleare molekyler - såsom O₂ og N₂ - eller ædelgasser ikke viser fundamentale IR-absorptionsbånd på grund af fraværet af ændringer i dipolmomentet under vibrationen.

Illustration af det elektromagnetiske spektrum, der fremhæver infrarøde bølger, som er placeret mellem synligt lys og mikrobølger.
Diagram, der illustrerer en interferometeropsætning med mærkede komponenter: fast spejl, bevægeligt spejl, strålesplitter, lyskilde, prøve og detektor.
Interferogram, der viser detektorens intensitet i forhold til spejlets forskydning, og som illustrerer optiske interferensmønstre.
UV-Vis-spektrumgraf, der viser absorbanstoppe ved forskellige bølgetal, afgørende for kemisk analyse og karakterisering.

Arbejdsprincippet for et FT-IR-spektrometer

En infrarød lysstråle, som i diagrammet kommer fra kilden til højre, deles i to baner af en stråledeler. Den ene bane rettes mod et fast spejl og reflekteres, mens den anden reflekteres af et bevægeligt spejl.

Efter refleksionen rekombineres de to stråler og interfererer med hinanden. Det resulterende interferensmønster afhænger af afstanden mellem de to spejle - som ændrer sig, når det bevægelige spejl skifter position - og de frekvenser, der findes i strålen.

Denne proces genererer et interferogram, et signal, der typisk er kendetegnet ved et centralt udbrud og flade vinger. Det centrale udbrud opstår, når begge spejle er lige langt fra strålesplitteren, så alle frekvenser kan interferere konstruktivt.

Til sidst omdannes interferogrammet matematisk til et spektrum ved hjælp af en Fourier-transformation, der afslører prøvens infrarøde absorptionsegenskaber.

NETZSCH BRUKER-logo med overlappende blågrønne former, der symboliserer samarbejde siden 1993 inden for videnskabelig instrumentering.

Over 30 års succesfuldt samarbejde

I over 30 år har NETZSCH og Bruker samarbejdet om at levere integrerede løsninger til termisk analyse og gasanalyse. Dette mangeårige partnerskab kombinerer NETZSCH's ekspertise inden for termisk analyse med Brukers lederskab inden for FT-IR-teknologi og tilbyder kunderne pålidelige systemer af høj kvalitet, der er skræddersyet til deres behov. Sammen leverer vi innovative, brugervenlige løsninger fra en enkelt kilde, hvilket sikrer problemfri drift og enestående support.

Et overblik over fordelene ved vores samarbejde:

  • Problemfri integration: Optimeret kobling af NETZSCH termiske analysatorer med Bruker FT-IR-spektrometre for pålidelig og effektiv analyse af udviklede gasser.
  • Dokumenteret ekspertise: Årtiers fælles erfaring sikrer innovative løsninger af høj kvalitet, der er skræddersyet til kundernes behov.
  • Bekvemmelighed med én kilde: Fuldt kompatible systemer med omfattende support fra begge partnere.
  • Forbedret ydeevne: Præcis koordinering af instrumenter giver nøjagtige og reproducerbare resultater.
  • Kontinuerlig innovation: Samarbejde fremmer udviklingen af banebrydende teknologier og funktioner til avanceret analyse.
  • Ubesværet kompatibilitet med Brukers OPUS-software: På NETZSCH tilbyder vi problemfri kompatibilitet med Brukers OPUS-software, hvilket giver mulighed for en jævn arbejdsgang mellem begge systemer. Det sikrer en integreret og effektiv oplevelse, hvor man får mest muligt ud af begge instrumenter.

Please accept Marketing Cookies to see that Video.

Lær, hvordan Bruker Optics og NETZSCH Analyzing & Testing har samarbejdet i 30 år, og hvordan FT-IR-teknikken hjælper med at løse dine udfordringer.

Specifikationer

Opvarmning af overføringsrør
to muligheder (temperaturkontrolleret; bruger en konstant spændingsforsyningskilde)
Opvarmning af gascelle
200°C i maksimum,
softwarekontrolleret
Detektor
DLaTGS
NETZSCH TC 309 Libra varmeledningsmåler med touchscreen, der bruges til termisk analyse og materialetest.

Prisbillig gasanalyse

Den uovertrufne instrumentalliance fungerer som en innovativ koblingsteknik, selv for et smalt budget. Den har det, der skal til for at blive en integreret del af ethvert laboratorium og kan meget vel blive uundværlig for fremtidige behov.


Ingen flydende kvælstof nødvendig

DLaTGS-detektoren (deutereret L-alanin-dopet triglycinsulfat) fungerer uden behov for flydende kvælstof. Dette system er derfor særligt velegnet til testkørsler med en autosampler (ASC) eller langtidsmålinger.

Gascellelængde/volumen:
70 mm / 5,8 ml (intet spejl indeni, strålekonformt design)

Spektralområde for FT-IR-data:
350 cm-1 til 8000 cm-1 KBr-vinduer

Gascelle:
KBr-vinduer, forsegling Viton©

Klik HER for at se de tekniske data for TG 309 Libra®.

NETZSCH TC 300 Libra termisk analyseinstrument med berøringsskærm, designet til avanceret materialetestning og -analyse.
Kundeservicemedarbejder ved en computer, smilende og engageret, hvilket fremhæver NETZSCH's engagement i fremragende service.


Dokumenteret fremragende service

Hos NETZSCH Analyzing & Testing tilbyder vi et omfattende udvalg af tjenester på verdensplan for at sikre optimal ydeevne og lang levetid for dit termoanalytiske udstyr. Vores serviceydelser er designet til at maksimere effektiviteten af dine enheder, forlænge deres levetid og minimere nedetid.

Udnyt det fulde potentiale i dit udstyr med vores skræddersyede løsninger, der er understøttet af mange års brancheekspertise og innovation.

Software

Bruker OPUS og NETZSCH Proteus® - uovertruffen kombination for maksimal brugervenlighed

En mangfoldig gruppe elever i et klasseværelse med en lærer, der taler til dem og fremhæver teamwork og læring.
Skærmbillede af OPUS-softwaren under evaluering af en halmpyrolysetest: Præsentation med flere vinduer, der indeholder et 3-D-diagram (x-y-z-visning, inklusive TGA-kurve og temperaturoplysninger fra det termiske analysesystem), et 2-D-plot (topvisning på 3-D-terningen) og et spektrumvindue, der repræsenterer spektret ved positionen for den røde linje i 3-D-diagrammet
Temperaturskalerede TGA- og DTG-kurver med Gram-Schmidt-plot til analyse af metan-, vand- og kulilteabsorption.
Skærmbillede af Proteus® -softwaren under evaluering af det samme halmforsøg: Temperaturskaleret plot af TGA- og DTG-kurverne sammen med Gram-Schmidt-plottet og de beregnede spor af metan, vand og kulilte (forløb af absorptionsintensiteten af et specifikt bånd)

Alliancen mellem NETZSCH Proteus® software og OPUS FT-IR software er baseret på synkroniseret dataudveksling, hvilket muliggør koordineret drift af de sammenkoblede systemer. Målinger startes via NETZSCH Proteus® software, som samtidig udløser dataindsamling i OPUS. Brugerne behøver kun at indtaste kommandoen for målestart og dataindsamling én gang; både OPUS og Proteus® vil derefter fungere med de foruddefinerede parametre. Online dataindsamling er fuldt synkroniseret, hvilket sikrer præcis tids- og temperaturkorrelation mellem alle signaler fra de to koblede instrumenter under evalueringen. De to softwarepakker kan betjenes fra en enkelt computer, hvilket giver brugerne adgang til hele spektret af muligheder for dataevaluering og resultatvisning i begge miljøer til enhver tid.

Find ud af endnu mere om softwaren:

  • Fuld softwareintegration - online dataudveksling mellem de to instrumentsoftwarepakker under det igangværende eksperiment
  • Problemfri instrumentstyring, målingsdefinition for TGA og FT-IR styres fuldstændigt af Proteus® software
  • Segmentvis aktivering eller deaktivering af FT-IR-koblingen med et enkelt museklik
  • Automatisk lagring af datasæt for begge målinger (TGA og FT-IR) med identiske filnavne (men forskellige udvidelser) i de samme mapper
  • Målinger med automatisk prøveskifter giver mulighed for individuelle FT-IR-måleparametre for hver position
  • Fælles præsentation af Gram-Schmidt-plottet plus op til 30 forudvalgte spor sammen med termiske analysekurver i Proteus® software under eksperimentet
  • Online-evaluering (SNAP SHOT) af TGA/STA/DSC-målinger, der allerede omfatter FT-IR-data under målingen
  • Sporberegninger med evaluering af karakteristiske temperaturer og topområder sammen med TGA- og DSC-kurver
  • Kombineret analysegrafik af termisk analyse og FT-IR-signaler
  • Multikomponentsøgning i OPUS
  • Identifikation ved hjælp af forskellige gasfasebiblioteker, f.eks. TGA-FT-IR-bibliotek over polymerer ved hjælp af NETZSCH

Relaterede enheder

  • PERSEUS® STA 509 Jupiter® med direkte kobling
    • Intet behov for en ekstern overførselslinje eller koblingsadapter
    • Samtidig registrering af masseændringer, gasarter og DSC-signaler
    • Prøvetemperaturer op til 2000 °C
    • Minimalt fodaftryk med integreret Bruker Alpha II
    • Problemfri integration af Proteus® og OPUS-software

  • TG 309 Libra® Koblet til Brukers INVENIO via Transfer Line
    • Opvarmet overførselslinje sikrer kondensfri gastransport
    • Fleksibelt systemlayout - ideelt til forskellige laboratoriekonfigurationer
    • Ingen flydende nitrogen påkrævet
    • Udviklet gasanalyse op til 1100°C prøvetemperatur
    • Problemfri integration af Proteus® og OPUS-software
  • STA 509 Jupiter® Koblet til Brukers INVENIO via Transfer Line
    • Optimeret gastransport gennem opvarmet overførselslinje
    • Udviklet gasanalyse ved temperaturer op til 2000 °C
    • Understøtter både TGA- og DSC-signaler til dybdegående analyse
    • Maksimal fleksibilitet i instrumentplacering
    • Ideel til flerbruger- og forskningsmiljøer
    • Problemfri integration af Proteus® og OPUS-software

Rådgivning og salg

Har du yderligere spørgsmål om instrumentet eller metoden, og vil du gerne tale med en salgsrepræsentant?

Service og support

Har du allerede et instrument og har brug for teknisk support eller reservedele?

Downloads og medier

AI Overview
An error occurred. Please try again.