Analiza gazów wydzielających się podczas procesu (EGA)

Identify Gazy odpowiedzialne za zjawiska termiczne

Co się dzieje, gdy materiał traci masę podczas ogrzewania? Analiza gazów wydzielających się (EGA) wykracza poza samo wykrywanie zjawiska termicznego – pomaga w identyfikacji ( Identify ) gazów odpowiedzialnych za to zjawisko.

Dzięki połączeniu analizatora termicznego, takiego jak analizator termograwimetryczny (TGA) lub analizator termiczny symultaniczny (STA), z systemem analizy gazów, można wykrywać i identyfikować lotne produkty w miarę ich uwalniania z próbki. Zapewnia to cenne informacje chemiczne bezpośrednio powiązane z temperaturą, czasem, zmianami masy i efektami termicznymi.

NETZSCH oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie sprzężenia dla spektroskopii FT-IR, spektrometrii masowej (MS) oraz chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią masową (GC-MS) – oparte na wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie analizy termicznej i technologii transferu gazów.

Trzy skuteczne techniki analizy gazów wydzielających się

FT-IR – molekularne odciski palców gazów powstałych w wyniku ewolucji

Spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR) mierzy charakterystyczną absorpcję podczerwieni cząsteczek. Uzyskane widma pełnią rolę „odcisków palców” cząsteczek i umożliwiają identyfikację wielu rodzajów gazów wydzielających się na podstawie ich charakterystycznych pasm absorpcji. Ciągły dopływ gazów z analizatora termicznego sprawia, że spektroskopia FT-IR jest szczególnie przydatna do śledzenia zmian składu gazów w funkcji temperatury i czasu. Jest to szczególnie przydatne do identyfikacji organicznych i nieorganicznych związków gazowych, produktów rozkładu, uwalniania wody i rozpuszczalników, degradacji polimerów oraz zmian charakterystycznych dla poszczególnych grup funkcyjnych.

  • PERSEUS® TG 309 Libra® ze sprzęgłem bezpośrednim
    • Nie jest wymagany ciekły azot
    • Brak oddzielnej linii przesyłowej
    • Oszczędność miejsca
    • Łatwa obsługa dzięki automatycznemu podajnikowi próbek
    • Analiza gazu rozpuszczonego do temperatury próbki 1100°C
    • Wysoka przepustowość próbki dzięki large ASC i szybkiemu chłodzeniu pieca
    • Płynna integracja oprogramowania Proteus® i OPUS
  • TG 309 Libra® Sprzężony z Bruker INVENIO za pośrednictwem linii transferowej
    • Podgrzewana linia przesyłowa zapewnia transport gazu bez kondensacji
    • Elastyczny układ systemu - idealny do różnych konfiguracji laboratoryjnych
    • Nie jest wymagany ciekły azot
    • Analiza gazów o temperaturze próbki do 1100°C
    • Płynna integracja oprogramowania Proteus® i OPUS
  • PERSEUS® STA 509 Jupiter® ze sprzęgłem bezpośrednim
    • Brak konieczności stosowania zewnętrznej linii przesyłowej lub adaptera sprzęgającego
    • Jednoczesne wykrywanie zmian masy, gatunków gazu i sygnałów DSC
    • Temperatury próbek do 2000°C
    • Minimalne wymiary dzięki zintegrowanemu Bruker Alpha II
    • Płynna integracja oprogramowania Proteus® i OPUS

  • STA 509 Jupiter® Sprzężony z Bruker INVENIO za pośrednictwem linii transferowej
    • Zoptymalizowany transport gazu przez podgrzewaną linię przesyłową
    • Rozwinięta analiza gazu w temperaturach do 2000°C
    • Obsługa sygnałów TGA i DSC w celu dogłębnej analizy
    • Maksymalna elastyczność w pozycjonowaniu urządzenia
    • Idealny dla wielu użytkowników i środowisk badawczych
    • Płynna integracja oprogramowania Proteus® i OPUS
  • PERSEUS® STA 319 Jupiter® with Direct Coupling
    • No separate transfer line
    • Easy operation with automatic sample changer
    • Evolved gas analysis up to sample temperature of 1100°C
    • High sample thoughput due to large ASC and fast furnace cooling
    • Seamless integration of Proteus® and OPUS software
  • STA 319 Jupiter® Coupled to Bruker's INVENIO via Transfer Line
    • Heated transfer line ensures condensation-free gas transport
    • Flexible system layout – ideal for various lab configurations
    • Evolved gas analysis up to sample temperature of 1100°C
    • High sample thoughput due to large ASC and fast furnace cooling
    • Seamless integration of Proteus® and OPUS software

Spektrometria masowa – szybkie i wysoce czułe wykrywanie gazów

Spektrometria masowa (MS) wykrywa jony na podstawie ich stosunku masy do ładunku. Charakterystyczne masy i wzorce fragmentacji dostarczają informacji o substancjach uwalnianych z próbki. Dzięki wysokiej czułości i szybkiej reakcji spektrometria masowa jest szczególnie skuteczna w wykrywaniu nawet niskich stężeń gazów oraz w jednoczesnym monitorowaniu kilku rodzajów gazów w trakcie pomiaru termicznego. Jest to szczególnie przydatne do analizy cząsteczek typu „ small ” i gazów stałych, produktów rozkładu i pirolizy, reakcji między ciałami stałymi a gazami oraz złożonego wydzielania gazów zależnego od temperatury.

  • TG 309 Libra® w połączeniu z QMS 505 Aeolos

    Połączenie TGA-QMS o wysokiej czułości

    • Wykrywanie gazów ulatniających się w czasie rzeczywistym z czułością rzędu ppb
    • Kompaktowy interfejs kapilarny o krótkim czasie reakcji
    • Nie wymaga ciekłego azotu
    • Idealny do analizy próbek o temperaturze do 1100 °C
    • Konstrukcja zajmująca mało miejsca z elastycznymi opcjami konfiguracji
    • Płynna integracja z oprogramowaniem NETZSCH Proteus®
  • STA 319 Jupiter® W połączeniu z QMS 505 Aeolos

    Połączenie TGA-QMS o wysokiej czułości

    • Wykrywanie gazów ulatniających się w czasie rzeczywistym z czułością rzędu ppb
    • Kompaktowy interfejs kapilarny o krótkim czasie reakcji
    • Nie wymaga ciekłego azotu
    • Idealny do analizy próbek o temperaturze do 1100 °C
    • Konstrukcja zajmująca mało miejsca z elastycznymi opcjami konfiguracji
    • Płynna integracja z oprogramowaniem NETZSCH Proteus®
  • STA 509 Jupiter® w połączeniu z GC-MS

    Idealny interfejs STA–GC-MS do zaawansowanej analizy gazów wydzielających się

    • Ogrzewany przewód łączący piec STA z chromatografem gazowym (GC) zapewniający niezawodny transport gazów
    • Skuteczna obsługa złożonych reakcji dzięki jednoczesnej analizie TGA-DSC/DTA
    • Możliwość szybkiego wtrysku dzięki systemowi zaworów z podwójną pętlą
    • Prosta integracja z istniejącymi platformami GC-MS (Agilent / JEOL)
    • Elastyczna konfiguracja: możliwość pobierania próbek cieczy lub bezpośredniego połączenia z spektrometrem masowym (MS)
    • Idealny do badań rozkładu, monitorowania reakcji i przemian fazowych

GC-MS – Rozdzielanie złożonych mieszanin przed identyfikacją

Gdy jednocześnie uwalnia się kilka związków organicznych, ich bezpośrednia identyfikacja może stanowić wyzwanie. Chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią masową (GC-MS) wprowadza ważny etap separacji: chromatograf gazowy najpierw rozdziela związki lotne i półlotne, a następnie spektrometr masowy dostarcza szczegółowych informacji umożliwiających ich identyfikację. Dzięki temu metoda GC-MS jest szczególnie skuteczna w analizie złożonych mieszanin gazowych i składników organicznych, w tym dodatków i plastyfikatorów, rozpuszczalników, produktów rozkładu organicznego oraz próbek pochodzących z farmaceutyków, polimerów, żywności i kosmetyków.

  • TG 309 Libra® Sprzężone z GC-MS

    Idealne rozwiązanie sprzęgające TGA-GC-MS

    • Zoptymalizowana, w pełni ogrzewana ścieżka transferu gazu - brak zimnych punktów
    • Dwupętlowy wtryskiwacz z zaworem dla krótkich interwałów wtrysku
    • Łatwe przełączanie między sprzężeniem TGA a standardowymi aplikacjami GC
    • Kompatybilny ze standardowymi wtryskiwaczami S/SL GC
    • Możliwość bezpośredniego sprzężenia MS z pominięciem kolumny GC
    • Płynna kontrola i synchronizacja za pośrednictwem oprogramowania Proteus®
  • STA 319 Jupiter® W połączeniu z GC-MS

    Idealny interfejs STA–GC-MS do zaawansowanej analizy gazów wydzielających się

    • Ogrzewana linia przesyłowa z pieca STA do chromatografu gazowego (GC) zapewniająca niezawodny transport gazów
    • Skuteczna obsługa złożonych reakcji dzięki jednoczesnej analizie TG-DSC/DTA
    • Możliwość szybkiego wtrysku dzięki systemowi zaworów z podwójną pętlą
    • Prosta integracja z istniejącymi platformami GC-MS (Agilent / JEOL)
    • Elastyczna konfiguracja: możliwość pobierania próbek cieczy lub bezpośredniego połączenia z spektrometrem masowym (MS)
    • Idealny do badań rozkładu, monitorowania reakcji i przemian fazowych
  • STA 509 Jupiter® w połączeniu z GC-MS

    Idealny interfejs STA–GC-MS do zaawansowanej analizy gazów wydzielających się

    • Ogrzewany przewód łączący piec STA z chromatografem gazowym (GC) zapewniający niezawodny transport gazów
    • Skuteczna obsługa złożonych reakcji dzięki jednoczesnej analizie TGA-DSC/DTA
    • Możliwość szybkiego wtrysku dzięki systemowi zaworów z podwójną pętlą
    • Prosta integracja z istniejącymi platformami GC-MS (Agilent / JEOL)
    • Elastyczna konfiguracja: możliwość pobierania próbek cieczy lub bezpośredniego połączenia z spektrometrem masowym (MS)
    • Idealny do badań rozkładu, monitorowania reakcji i przemian fazowych

Analiza gazów wydzielających się – w skrócie

Wyjdź poza ramy analizy termicznej dzięki identyfikacji gazów

Czym jest analiza gazów wydzielających się podczas procesu?

Analiza gazów ulatniających (Evolved Gas Analysis) obejmuje techniki analityczne stosowane do wykrywania i Identify gazów uwalnianych z próbki podczas kontrolowanej obróbki termicznej. Analiza termiczna dostarcza precyzyjnych informacji na temat momentu, w którym zachodzi zmiana w materiale. Na przykład analiza TGA pozwala określić temperaturę, w której następuje utrata masy, oraz wielkość tej utraty. Analiza STA dodatkowo rejestruje związane z tym zjawiska termiczne.
Co właściwie opuszcza próbkę?

Ten dodatkowy wymiar pozwala rozróżnić takie procesy, jak uwalnianie wilgoci lub pozostałości rozpuszczalników, odparowywanie składników lotnych, Reakcja rozkładuReakcja rozkładu to wywołana termicznie reakcja związku chemicznego tworząca produkty stałe i/lub gazowe. rozkład termiczny, PirolizaPiroliza to termiczny rozkład związków organicznych w atmosferze obojętnej.piroliza, UtlenianieUtlenianie może opisywać różne procesy w kontekście analizy termicznej.utlenianie i spalanie, wypalanie spoiwa i odparafinowanie, desorpcja i odgazowanie, a także reakcje między ciałami stałymi a gazami.
Czym jest sprzężenie w analizie termicznej?
Połączenie dwóch lub więcej technik analitycznych w ramach jednego pomiaru nazywa się techniką łączoną. W przypadku sprzężenia EGA gazy wytworzone w analizatorze termicznym są przekazywane bezpośrednio do analizatora gazowego za pośrednictwem podgrzewanego adaptera, przewodu przesyłowego lub zintegrowanego interfejsu. Pozwala to na skorelowanie zjawisk termicznych z uwalnianymi gazami, ujawniając nie tylko moment wystąpienia zmiany, ale także, które cząsteczki gazowe są za nią odpowiedzialne.

Czego można się dowiedzieć dzięki analizie gazów wydzielających się podczas procesu?

Dlaczego warto połączyć analizę termiczną z analizą gazową?

Oddzielna analiza gazowa pozwala określić, jakie substancje są obecne. Pomiar w ramach analizy termicznej pozwala ustalić, kiedy zachodzą zmiany w materiale.

Połączenie tych dwóch elementów informacji zapewnia spójność wyników.

Daje to kilka korzyści:

Dlaczego warto wybrać analizator termiczny NETZSCH do swojego układu sprzęgającego?

Niezawodna analiza gazów wydzielających się zależy nie tylko od samego analizatora gazu. Równie ważna jest jakość transportu gazu z próbki do detektora.

NETZSCH Analizatory termiczne zostały opracowane z myślą o zastosowaniach związanych z połączeniami. Dziesięciolecia doświadczenia w dziedzinie EGA zaowocowały zoptymalizowanymi rozwiązaniami w zakresie transportu gazów wydzielających się z pieca do analizatora gazów.

  • Zoptymalizowany przepływ gazu
    Starannie zaprojektowane ścieżki przepływu gazu zapewniają wydajny transport produktów rozkładu z analizatora termicznego do detektora.
  • Ogrzewane systemy przesyłowe
    Ogrzewane interfejsy i przewody przesyłowe zapobiegają kondensacji lotnych produktów rozkładu i minimalizują powstawanie zimnych punktów wzdłuż ścieżki przepływu gazu.
  • Niskie rozcieńczenie i szybka reakcja
    Zoptymalizowane objętości gazu i warunki gazu nośnego ograniczają niepotrzebne rozcieńczenie. Umożliwia to czułą detekcję oraz ścisłą korelację między zdarzeniem termicznym a sygnałem analizy gazowej.
  • Bezpośrednia korelacja danych termicznych i gazowych
    Rozwiązania programoweNETZSCH umożliwiają łączną ocenę danych z analizy termicznej i analizy gazowej. Temperaturę, czas, sygnały TGA lub DSC oraz informacje o gazach można skorelować w celu łatwiejszej interpretacji.
  • Elastyczne rozwiązania w zakresie sprzężeń
    Różne zastosowania wymagają różnych podejść. NETZSCH oferuje rozwiązania obejmujące zarówno zintegrowane systemy FT-IR, takie jak PERSEUS®, jak i sprzężenia FT-IR z linią transferową, spektrometry masowe typu kwadrupolowego oraz systemy GC-MS.
  • Jeden partner zapewniający wiedzę specjalistyczną w zakresie analizy termicznej i sprzężeń
    Wydajność systemu sprzężonego zależy od interakcji między analizatorem termicznym, układem transferu gazu i analizatorem gazu. NETZSCH łączy wiedzę specjalistyczną w zakresie analizy termicznej z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu i optymalizacji rozwiązań sprzęgających.
Długa żywotność urządzenia
Wysokiej jakości urządzenia w połączeniu z długotrwałą dostępnością części zamiennych i najlepszym serwisem
Zawsze przy Tobie
Bezpośredni kontakt z ekspertami firmy NETZSCH w dziedzinie serwisu, laboratorium, szkoleń i sprzedaży
Silna współpraca
Wspólnie z firmą Bruker zajmujemy się serwisowaniem Państwa urządzeń do sprzężenia FT-IR
Gwarancja bezterminowa
Zapewniamy wsparcie techniczne dla Państwa przyrządów TGA i STA firmy NETZSCH przez cały cykl życia tych urządzeń

Nasza obietnica jakości:

NETZSCHnieograniczona gwarancja

Na NETZSCH nasze zaangażowanie w jakość wykracza poza same instrumenty. Rozumiemy, że inwestycja w zaawansowaną technologię jest długoterminowa i dlatego oferujemy coś naprawdę wyjątkowego - naszą nieograniczoną gwarancję.

Analiza gazów wydzielających się w szerokim zakresie zastosowań

EGA dostarcza cennych informacji wszędzie tam, gdzie ogrzewanie, przetwarzanie lub wykorzystanie danego materiału powoduje uwalnianie produktów w postaci gazowej.

Czarne granulki gumowe zmieszane z kolorowymi fragmentami, wykorzystywane w analizach termicznych, co podkreśla wszechstronne właściwości tego materiału.

Polimery i elastomery

Zbadać proces degradacji polimerów, dodatki, plastyfikatory, monomery resztkowe, wypełniacze, środki zmniejszające palność oraz skład złożonych preparatów.

Baterie i materiały energetyczne

Zbadaj składniki elektrolitu, produkty rozkładu, materiały elektrodowe oraz reakcje zachodzące w określonych warunkach atmosferycznych.

NETZSCH Logo firmy BRUKER przedstawiające nakładające się na siebie niebiesko-zielone kształty, z wyraźnie widocznym napisem „COOPERATION SINCE 1993”.
Kolorowe kapsułki i tabletki ułożone w opakowaniu typu blister, podkreślające farmaceutyczne rozwiązania na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia.

Farmaceutyka i nauki przyrodnicze

Analiza pozostałości rozpuszczalników, wilgotności, ścieżek rozkładu, substancji pomocniczych oraz stabilności termicznej materiałów farmaceutycznych.

Biomasa, żywność i kosmetyki

Identify związki lotne i półlotne, produkty pirolizy, substancje resztkowe oraz złożone organiczne produkty rozkładu.

Gęsta, roztopiona czekolada jest wlewana do sześciokątnej formy, tworząc eleganckie czekoladowe kształty przeznaczone do wyrobów cukierniczych.
Ręka w rękawiczce przelewa żółty płyn z probówki do stojaka z przezroczystymi probówkami, demonstrując techniki laboratoryjne stosowane w analizie chemicznej.

Substancje chemiczne i materiały organiczne

Należy scharakteryzować czystość, składniki lotne, produkty reakcji, rozpuszczalniki oraz mechanizmy rozkładu termicznego.

Metale, stopy i materiały jądrowe

Badanie procesów utleniania, redukcji, korozji, uwalniania wodoru oraz innych interakcji między ciałami stałymi a gazami w kontrolowanych warunkach.

Zbliżenie na niebieską płytkę drukowaną z metalowymi kwadratami i skomplikowanymi ścieżkami, podkreślające zaawansowaną technologię w dziedzinie elektroniki.
Ręka w rękawiczce przelewa żółty płyn z probówki do stojaka z przezroczystymi probówkami, prezentując techniki laboratoryjne stosowane w analizie chemicznej.

Ceramika, szkło i materiały budowlane

Zbadać zjawisko wypalania się spoiwa, odwodnienie, Reakcja rozkładuReakcja rozkładu to wywołana termicznie reakcja związku chemicznego tworząca produkty stałe i/lub gazowe. rozkład węglanów, składniki organiczne oraz reakcje zachodzące w wysokich temperaturach.

Doradztwo i sprzedaż

Czy mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące urządzenia lub metody? Czy chcieliby Państwo porozmawiać z przedstawicielem handlowym?

Serwis i wsparcie techniczne

Czy masz już instrument i potrzebujesz pomocy technicznej lub części zamiennych?

Media i szkolenia

Wykładowca prowadzi prezentację przed zainteresowaną publicznością podczas seminarium poświęconego analizie termicznej, skupiając się na technikach spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera.

Zostań ekspertem w dziedzinie analizy gazów wydzielających się podczas procesu!

Nasz Dział Szkoleń przez cały rok oferuje interesujące szkolenia poświęcone różnym metodom.

Oprócz przekazania solidnych podstaw teoretycznych nasze kursy koncentrują się na praktycznych aspektach związanych z konkretnymi zastosowaniami. Informacje dotyczące technologii sprzętu, kalibracji, przygotowania próbek, planowania, przygotowania i przeprowadzania pomiarów, a także oceny i interpretacji wyników pomogą Państwu opanować codzienne zadania pomiarowe. Dowiedz się więcej o oferowanych przez nas kursach i zarejestruj się już teraz!

AI Overview
An error occurred. Please try again.