Spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR)

TG 309 Libra® Sprzężony z Bruker INVENIO za pośrednictwem linii transferowej

Idealne rozwiązanie sprzęgające TGA-FT-IR

Najważniejsze wydarzenia

Analiza termiczna plus FT-IR - więcej niż tylko suma części

INVENIO TG 309 Libra® ze sprzężeniem linii transferowej łączy wysokowydajną analizę termograwimetryczną (TGA) z zaawansowaną detekcją fazy gazowej za pomocą spektroskopii FT-IR. Ta potężna konfiguracja umożliwia głębsze zrozumienie rozkładu, utleniania i innych procesów termicznych poprzez korelację zmian masy z identyfikacją gazów wydzielających się podczas ogrzewania.

Wykorzystując podgrzewaną linię transferową, system oferuje maksymalną elastyczność w układzie laboratorium, umożliwiając umieszczenie spektrometru FT-IR niezależnie od jednostki TGA. Wszystkie elementy ścieżki gazowej - od wylotu pieca do celi gazowej FT-IR - są kontrolowane temperaturowo, zapewniając dokładny i wolny od kondensacji transport gazu, nawet w przypadku reaktywnych lub kondensowalnych gatunków.

W połączeniu z platformą Bruker INVENIO FT-IR, system zapewnia wysoką rozdzielczość spektralną i czułość w szerokim zakresie zastosowań, w tym polimerów, chemikaliów, farmaceutyków i materiałów nieorganicznych. Płynna integracja oprogramowania NETZSCH Proteus® i Bruker OPUS zapewnia zsynchronizowaną akwizycję danych, umożliwiając użytkownikom bezpośrednie korelowanie zdarzeń utraty masy z określonymi gatunkami gazów i mechanizmami reakcji.

To modułowe rozwiązanie można uaktualnić z dowolnego istniejącego modelu TG 309 Libra® Select lubSupreme chroniąc inwestycję, jednocześnie otwierając nowe możliwości w zakresie analizy termicznej i technik łączonych.

Method

Spektrometry podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR) sprzężone z analizą termiczną

Analiza termiczna zapewnia idealne narzędzia do charakteryzowania różnych organicznych i nieorganicznych ciał stałych i cieczy. Przemiany termodynamiczne, Stabilność termicznaMateriał jest stabilny termicznie, jeśli nie ulega rozkładowi pod wpływem temperatury. Jednym ze sposobów określenia stabilności termicznej substancji jest użycie analizatora termograwimetrycznego (TGA). stabilność termiczna, Reakcja rozkładuReakcja rozkładu to wywołana termicznie reakcja związku chemicznego tworząca produkty stałe i/lub gazowe. rozkład i reakcje chemiczne mogą być wykrywane i określane ilościowo z dużą dokładnością w szerokim zakresie temperatur.

W niektórych przypadkach potrzebne są jednak informacje o rodzaju wydzielanych gazów, aby lepiej zrozumieć chemię stojącą za procesami. Połączenie analizy termicznej z zaawansowaną spektroskopią w podczerwieni do analizy gazów wypełnia tę lukę. Pozwala to na głębszy wgląd w zachowanie materiału i zapewnia spektralny odcisk palca gazów wydzielających się z próbki podczas ogrzewania.

Oprogramowanie Proteus® do analizy termicznej i oprogramowanie OPUS do pomiarów FT-IR są płynnie zintegrowane, aby umożliwić wydajne połączenie analizy termicznej z FT-IR. Korelacje temperaturowe i czasowe wszystkich danych eksperymentalnych są starannie zachowywane podczas całego procesu.

Spektroskopia w podczerwieni

Spektroskopia w podczerwieni jest klasyczną techniką opartą na absorpcji promieniowania podczerwonego przez drgania wiązań molekularnych. Absorpcja ta zachodzi, gdy wiązania wibrują w określony sposób. Jednak tylko te WibracjeMechaniczny proces oscylacji nazywany jest wibracją. Wibracje to zjawisko mechaniczne, w którym oscylacje zachodzą wokół punktu równowagi. W wielu przypadkach wibracje są niepożądane, marnują energię i generują niepożądane dźwięki. Na przykład, ruchy wibracyjne silników, silników elektrycznych lub innych pracujących urządzeń mechanicznych są zazwyczaj niepożądane. Takie wibracje mogą być spowodowane brakiem równowagi w obracających się częściach, nierównomiernym tarciem lub zazębianiem się zębów kół zębatych. Staranne projekty zazwyczaj minimalizują niepożądane wibracje.wibracje, które powodują zmianę momentu dipolowego, mogą oddziaływać ze światłem podczerwonym. Dlatego większość substancji wytwarza charakterystyczne widmo, podczas gdy cząsteczki jednojądrowe - takie jak O₂ i N₂ - lub gazy szlachetne nie wykazują podstawowych pasm absorpcji w podczerwieni, ze względu na brak zmian momentu dipolowego podczas wibracji.

Krzywa przepływu ciepła DSC (niebieska) kontrastuje z trendami temperatury (czerwona), ilustrując wyniki analizy termicznej w czasie.
NETZSCH Tech Talk przedstawia innowacyjne rozwiązania w zakresie analizy termicznej, w tym różnicową kalorymetrię skaningową i analizę dynamiczno-mechaniczną. Dołącz do ekspertów 5 grudnia 2023 r., aby poznać postępy w charakteryzacji materiałów.
Pit stop samochodu wyścigowego z czerwonym samochodem otoczonym przez załogę w pomarańczowych strojach, pokazujący szybką naprawę i pracę zespołową.
Wykres widma absorbancji wyświetlający piki między 1000 cm-¹ a 4000 cm-¹, ilustrujący dane analizy materiału.

Zasada działania spektrometru FT-IR

Wiązka światła podczerwonego, przedstawiona na schemacie jako pochodząca ze źródła po prawej stronie, jest dzielona na dwie ścieżki przez rozdzielacz wiązki. Jedna ścieżka jest kierowana w stronę nieruchomego lustra i odbijana, podczas gdy druga jest odbijana przez ruchome lustro.

Po odbiciu obie wiązki są rekombinowane i interferują ze sobą. Wynikowy wzór interferencji zależy od odległości między dwoma lustrami - która zmienia się wraz ze zmianą położenia ruchomego lustra - oraz częstotliwości obecnych w wiązce.

Proces ten generuje interferogram, sygnał zazwyczaj charakteryzujący się centralnym wybuchem i płaskimi skrzydłami. Wybuch centralny występuje, gdy oba zwierciadła znajdują się w równej odległości od rozdzielacza wiązki, umożliwiając konstruktywną interferencję wszystkich częstotliwości.

Na koniec interferogram jest matematycznie przekształcany w widmo za pomocą transformaty Fouriera, ujawniając charakterystykę absorpcji próbki w podczerwieni.

Netzsch Logo Bruker przedstawiające niebieskie i zielone kształty z hasłem "Współpraca od 1993 roku", symbolizujące innowacyjność i współpracę.

Ponad 30 lat udanej współpracy

Od ponad 30 lat firmy NETZSCH i Bruker współpracują w celu dostarczania zintegrowanych rozwiązań do analizy termicznej i analizy gazów. To wieloletnie partnerstwo łączy doświadczenie NETZSCH w analizie termicznej z wiodącą pozycją Bruker w technologii FT-IR, oferując klientom niezawodne, wysokiej jakości systemy dostosowane do ich potrzeb. Wspólnie dostarczamy innowacyjne, przyjazne dla użytkownika rozwiązania z jednego źródła, zapewniając bezproblemową obsługę i wyjątkowe wsparcie.

Zalety naszej współpracy w skrócie:

  • Płynna integracja: Zoptymalizowane sprzężenie analizatorów termicznych NETZSCH ze spektrometrami FT-IR firmy Bruker dla niezawodnej i wydajnej analizy gazów ewoluujących.
  • Sprawdzona wiedza: Dziesięciolecia wspólnego doświadczenia zapewniają wysokiej jakości, innowacyjne rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów.
  • Wygoda z jednego źródła: W pełni kompatybilne systemy z kompleksowym wsparciem obu partnerów.
  • Zwiększona wydajność: Precyzyjna koordynacja instrumentów zapewnia dokładne i powtarzalne wyniki.
  • Ciągłe innowacje: Współpraca sprzyja rozwojowi najnowocześniejszych technologii i funkcji do zaawansowanej analizy.
  • Bezproblemowa kompatybilność z oprogramowaniem OPUS firmy Bruker: Na stronie NETZSCH oferujemy bezproblemową kompatybilność z oprogramowaniem OPUS firmy Bruker, umożliwiając płynny przepływ pracy między oboma systemami. Zapewnia to zintegrowane i wydajne doświadczenie, maksymalnie wykorzystując oba instrumenty.

Aby obejrzeć film, proszę zaakceptować marketingowe pliki cookie.

Dowiedz się, jak Bruker Optics i NETZSCH Analyzing & Testing współpracują od 30 lat i jak technika FT-IR pomaga rozwiązywać Twoje wyzwania.

Specyfikacje

Objętość i długość komory gazowej
11.8 ml/123 mm
Temperatura linii przesyłowej
maks. 400°C
Detektor
DLaTGS lub MCT
Analityczny sprzęt laboratoryjny prezentujący zaawansowane technologie do precyzyjnych testów i analiz w badaniach naukowych.

Zakres liczby falowej:
FT-IR: 8000 cm-1 do 340 cm-1
Sprzężenie: 4400 cm-1 do 600 cm-1

Rozdzielczość:
lepsza niż 0,4 cm-1

Adapter pieca:
maks. 400°C

Materiał linii transferowej:
Stal nierdzewna (wymienna)

Materiał okienka komory gazowej:
KBr

Akcesoria

The automatic sample changer (ASC) similarly handles routine measurements in quality control as well as requirements for research and development. It works around the clock to free your time for other challenges and allows you to make optimal use of the coupling even during the weekend. Of course, each sample can be assigned a different measurement and evaluation program. Easy-to-understand input fields lead you through the programming of a series of measurements. Unplanned analyses can also be inserted into a pre-programmed series of measurements already in progress.

Precyzyjny sprzęt laboratoryjny z interfejsem dotykowym, przeznaczony do testowania i analizy materiałów.

Dowiedz się więcej o złączu Transfer Line Coupling

Przedstawiciel obsługi klienta przy komputerze, uśmiechnięty i zaangażowany, podkreślający zaangażowanie NETZSCH w doskonałość usług.


Udowodniona doskonałość usług

Na stronie NETZSCH Analyzing & Testing oferujemy kompleksowy zakres usług na całym świecie, aby zapewnić optymalną wydajność i trwałość urządzeń termoanalitycznych. Dzięki udokumentowanej doskonałości nasze usługi mają na celu zmaksymalizowanie skuteczności urządzeń, wydłużenie ich żywotności i zminimalizowanie przestojów.

Uwolnij pełny potencjał swojego sprzętu dzięki naszym dostosowanym rozwiązaniom, popartym wieloletnią wiedzą branżową i innowacjami.

Oprogramowanie

Bruker OPUS i NETZSCH Proteus® - bezkonkurencyjne połączenie dla maksymalnej łatwości użytkowania

widok analizy 3D w oprogramowaniu OPUS wyświetlający wyniki testu pirolizy słomy, w tym krzywą TGA i wykresy widmowe.
Zrzut ekranu oprogramowania OPUS podczas oceny testu pirolizy słomy: Prezentacja w wielu oknach zawierająca wykres 3-D (widok x-y-z, w tym krzywa TGA i informacje o temperaturze z systemu analizy termicznej), wykres 2-D (widok z góry na kostce 3-D) i okno widma, reprezentujące widmo w pozycji czerwonej linii na wykresie 3-D
Wykres w skali temperatury przedstawiający krzywe TGA, DTG i Grama-Schmidta ze śladami metanu, wody i tlenku węgla.
Zrzut ekranu oprogramowania Proteus® podczas oceny tego samego eksperymentu ze słomą: Skalowany temperaturowo wykres krzywych TGA i DTG wraz z wykresem Grama-Schmidta i obliczonymi śladami metanu, wody i tlenku węgla (przebieg intensywności absorpcji określonego pasma)

Współpraca między oprogramowaniem NETZSCH Proteus® a oprogramowaniem OPUS FT-IR opiera się na zsynchronizowanej wymianie danych, umożliwiając skoordynowane działanie połączonych systemów. Pomiary są uruchamiane za pomocą oprogramowania NETZSCH Proteus® , które jednocześnie uruchamia akwizycję danych w OPUS. Użytkownicy muszą tylko raz wprowadzić polecenie rozpoczęcia pomiaru i akwizycji danych; zarówno OPUS, jak i Proteus® będą następnie działać z predefiniowanymi parametrami. Gromadzenie danych online jest w pełni zsynchronizowane, zapewniając precyzyjną korelację czasu i temperatury między wszystkimi sygnałami z dwóch sprzężonych przyrządów podczas oceny. Oba pakiety oprogramowania mogą być obsługiwane z jednego komputera, dając użytkownikom dostęp do pełnego zakresu opcji oceny danych i wyświetlania wyników w obu środowiskach w dowolnym momencie.

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu:

  • Pełna integracja oprogramowania - wymiana danych online między dwoma pakietami oprogramowania urządzenia podczas uruchomionego eksperymentu
  • Płynna kontrola przyrządów, definicja pomiarów dla TGA i FT-IR całkowicie kontrolowana przez oprogramowanie Proteus®
  • Segmentowa aktywacja lub dezaktywacja sprzężenia FT-IR jednym kliknięciem myszy
  • Automatyczne zapisywanie zestawów danych dla obu pomiarów (TGA i FT-IR) z identycznymi nazwami plików (ale różnymi rozszerzeniami) w tych samych katalogach
  • Pomiary z automatycznym zmieniaczem próbek pozwalają na indywidualny parametr pomiaru FT-IR dla każdej pozycji
  • Wspólna prezentacja wykresu Grama-Schmidta oraz do 30 wstępnie wybranych śladów wraz z krzywymi analizy termicznej w oprogramowaniu Proteus® podczas eksperymentu
  • Ocena online (SNAP SHOT) pomiarów TGA/STA/DSC już z uwzględnieniem danych FT-IR podczas pomiaru
  • Obliczenia śladów z oceną charakterystycznych temperatur i powierzchni pików wraz z krzywymi TGA i DSC
  • Połączona grafika analizy sygnałów analizy termicznej i FT-IR
  • Wyszukiwanie wieloskładnikowe w OPUS
  • Identyfikacja przez różne biblioteki fazy gazowej, np. biblioteka TGA-FT-IR polimerów przez NETZSCH

Powiązane urządzenia

  • PERSEUS® STA 509 Jupiter®

    Rewolucja w łączeniu STA-FT-IR

    • Nie jest wymagany ciekły azot
    • Brak oddzielnej linii transferowej
    • Oszczędność miejsca
    • Łatwa obsługa dzięki automatycznemu podajnikowi próbek
    • Analiza gazów o temperaturze próbki do 2000 °C

Doradztwo i sprzedaż

Czy masz dodatkowe pytania dotyczące urządzenia lub metody i chciałbyś porozmawiać z przedstawicielem handlowym?

Serwis i wsparcie

Posiadasz już urządzenie i potrzebujesz wsparcia technicznego lub części zamiennych?

Pliki do pobrania i multimedia

AI Overview
An error occurred. Please try again.