
27.02.2026 by Aileen Sammler
Jak wykrywać plastyfikatory w zabawkach i artykułach sportowych za pomocą TGA-FT-IR?
Poza szczytami i krzywymi: Application Insights by NETZSCH and Bruker
Miesięczna seria blogów z Bruker Optics - część 2:
Wykrywanie plastyfikatorów w artykułach sportowych i zabawkach za pomocą TGA-FT-IR: Dowiedz się, w jaki sposób analiza gazów ewolucyjnych umożliwia niezawodną identyfikację dodatków polimerowych podczas rozkładu termicznego.
Jak połączona analiza termiczna i spektroskopia w podczerwieni ujawniają ukryte dodatki
Plastyfikatory odgrywają kluczową rolę w produktach konsumenckich na bazie polimerów, takich jak artykuły sportowe, zabawki i elastyczne elementy z tworzyw sztucznych. Poprawiają elastyczność, przetwarzalność i trwałość. Mogą one jednak również stwarzać wyzwania związane z przepisami, bezpieczeństwem i jakością, jeśli ich rodzaj lub stężenie są nieznane lub niekontrolowane.
W drugiej części naszej serii blogów "Beyond Peaks and Curves: Application Insights by NETZSCH und Bruker" skupiamy się na tym, w jaki sposób analiza termograwimetryczna w połączeniu ze spektroskopią FT-IR (TGA-FT-IR) pozwala na niezawodne wykrywanie i identyfikację plastyfikatorów w złożonych matrycach polimerowych.
Dlaczego identyfikacja plastyfikatora ma znaczenie
Artykuły sportowe i zabawki często podlegają rygorystycznym przepisom dotyczącym składu materiału, zwłaszcza gdy produkty są przeznaczone dla dzieci lub mają częsty kontakt ze skórą. Plastyfikatory mogą migrować w czasie lub odparowywać podczas przetwarzania lub pod wpływem naprężeń termicznych, potencjalnie wpływając zarówno na wydajność produktu, jak i jego bezpieczeństwo.
Tradycyjne metody analizy termicznej, takie jak analiza termograwimetryczna (TGA), mogą precyzyjnie mierzyć utratę masy podczas ogrzewania. Jednak sama TGA nie może Identify, które substancje są uwalniane. W tym miejscu niezbędna staje się analiza gazów wydzielanych (EGA).

TGA-FT-IR: nie tylko zrozumienie Kiedyale także Dlaczego
Dzięki połączeniu analizatora termograwimetrycznegoNETZSCH ze spektrometrem podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR) firmy Bruker, utrata masy może być bezpośrednio skorelowana z chemiczną naturą wydzielanych gazów.
W badaniu NETZSCH i Bruker pokazują, w jaki sposób TGA-FT-IR umożliwia:
- Rozróżnienie między rozkładem polimeru a odparowaniem plastyfikatora
- Identyfikację określonych typów plastyfikatorów na podstawie charakterystycznych pasm absorpcji IR
- Wyraźne przypisanie etapów utraty masy do składników chemicznych
To połączone podejście przekształca analizę termiczną z metody czysto opisowej w technikę chemicznie informacyjną.
Praktyczne spostrzeżenia z badania aplikacji
Ten przykład zastosowania dotyczy próbek polimerów powszechnie stosowanych w artykułach sportowych i zabawkach. Podczas kontrolowanego ogrzewania na krzywej TGA obserwuje się wyraźne etapy utraty masy. Jednocześnie rejestrowane widma FT-IR ujawniają molekularne odciski palców uwalnianych związków.
Charakterystyczne pasma absorpcji w widmach w podczerwieni pozwalają na jednoznaczną identyfikację plastyfikatorów, nawet jeśli są one obecne w złożonych układach materiałowych. Dostarcza to krytycznych informacji dla:
- Kontroli jakości i weryfikacji materiałów,
- Zgodności z przepisami i oceny bezpieczeństwa produktu,
- Analizy uszkodzeń i optymalizacji materiałów.
Więcej informacji w pełnej nocie aplikacyjnej
Ten blog przedstawia kluczowe ustalenia i koncepcje analityczne.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat eksperymentów i pełne wyniki, przeczytaj pełną notę aplikacyjną:
NETZSCH i Bruker: Sprawdzone partnerstwo w dziedzinie analizy gazów zmiennych
Możliwość płynnego połączenia analizy termicznej ze spektroskopią FT-IR jest wynikiem długotrwałej współpracy między NETZSCH i Bruker Optics, sięgającej 1993 roku.
Integrując analizatory termograwimetryczne NETZSCH ze spektrometrami FT-IR firmy Bruker, użytkownicy zyskują:
- Stabilny i powtarzalny transfer gazu prowadzący do wysokiej czułości
- Zsynchronizowane dane termiczne i spektroskopowe
- Niezawodną identyfikację gazów ulatniających się w zastosowaniach polimerowych, chemicznych i farmaceutycznych
Ten artykuł jest częścią naszej serii blogów TGA-FT-IR "Beyond Peaks and Curves: Application Insights by NETZSCH and Bruker" we współpracy z Bruker Optics. W części 1 pokazaliśmy, w jaki sposób można zidentyfikować materiały separatorów do zastosowań akumulatorowych za pomocą TGA-FT-IR.
W kolejnym artykule zbadamy, jak wilgoć wpływa na Reakcja rozkładuReakcja rozkładu to wywołana termicznie reakcja związku chemicznego tworząca produkty stałe i/lub gazowe. rozkład termiczny związków farmaceutycznych.
Zostań ekspertem dzięki naszym bezpłatnym kursom e-learningowym
Wszystkie podstawowe kursy e-learningowe NETZSCH są bezpłatne! Treść jest tworzona przez naszych ekspertów ds. metod laboratoryjnych, którzy dzielą się z Tobą swoimi osobistymi doświadczeniami. Skorzystaj z elastycznej nauki online, w pełni dostosowanej do Twoich potrzeb szkoleniowych!






