Fouriertransformerad infraröd spektroskopi (FT-IR)

STA 509 Jupiter® Kopplad till Brukers INVENIO via överföringslinje

Revolutionen inom STA-FT-IR Koppling

Höjdpunkter

Sömlös STA-FT-IR -koppling för avancerad gasanalys

PERSEUS® STA 509 Jupiter® med överföringsledningskoppling kombinerar samtidig termisk analys (STA) med avancerad gasfasdetektering via FT-IR-spektroskopi. Denna kraftfulla konfiguration ger omfattande insikt i termisk nedbrytning, OxideringOxidation kan beskriva olika processer i samband med termisk analys.oxidation och kemiska reaktioner genom att möjliggöra identifiering av utvecklade gaser under hela uppvärmningsprocessen.

Systemet är utrustat med en uppvärmd överföringslinje och erbjuder maximal flexibilitet i laboratorielayouten, vilket gör att Bruker FT-IR-spektrometern kan placeras oberoende av STA-instrumentet. Alla komponenter i gasvägen - från STA ugnen till FT-IR gascellen - är temperaturkontrollerade, vilket säkerställer att även kondenserbara eller reaktiva gaser transporteras korrekt och utan förlust.

I kombination med den högpresterande Bruker INVENIO FT-IR-plattformen erbjuder systemet utmärkt spektral upplösning och känslighet inom ett brett spektrum av tillämpningar, från polymerer och kompositer till kemikalier, läkemedel och oorganiska material. Den fullständiga integrationen av NETZSCH Proteus® och Bruker OPUS-programvaran säkerställer synkroniserad datainsamling, vilket gör det möjligt att korrelera massförändringar och kalorimetriska händelser med specifika gasformiga nedbrytningsprodukter.

Befintliga NETZSCH STA 509 Jupiter® system kan uppgraderas med transferline-kopplingen, vilket ger en flexibel och framtidssäker lösning för avancerad materialanalys.

Metod

Fourier Transform Infrared (FT-IR)-spektrometrar kopplade till termisk analys

Termisk analys är ett idealiskt verktyg för karakterisering av en mängd olika organiska och oorganiska fasta ämnen och vätskor. Termodynamiska övergångar, Termisk stabilitetEtt material är termiskt stabilt om det inte sönderdelas under påverkan av temperatur. Ett sätt att bestämma den termiska stabiliteten hos ett ämne är att använda en TGA (termogravimetrisk analysator). termisk stabilitet, nedbrytning och kemiska reaktioner kan detekteras och kvantifieras med hög noggrannhet över ett brett temperaturintervall.

I vissa fall behövs dock information om vilken typ av gaser som utvecklas för att få en tydligare förståelse för kemin bakom processerna. Genom att koppla samman termisk analys med kraftfull infraröd spektroskopi för gasanalys överbryggas detta gap. Det ger en djupare insikt i materialets beteende och ger ett spektralt fingeravtryck av de gaser som utvecklas från provet när det upphettas.

Programvarorna Proteus® för termisk analys och OPUS för FT-IR-mätningar är sömlöst integrerade för att möjliggöra en effektiv koppling mellan termisk analys och FT-IR. Temperatur- och tidskorrelationerna för alla experimentella data bevaras noggrant under hela processen.

Infraröd spektroskopi

Infraröd spektroskopi är en klassisk teknik som baseras på absorption av infraröd strålning genom molekylära bindningsvibrationer. Denna absorption sker när bindningar vibrerar på specifika sätt. Det är dock bara de VibrationerEn mekanisk process av svängning kallas vibration. Vibration är ett mekaniskt fenomen som innebär att svängningar uppstår kring en jämviktspunkt. I många fall är vibrationer oönskade, slösar energi och skapar oönskat ljud. Till exempel är vibrationsrörelserna hos motorer, elmotorer eller andra mekaniska anordningar som är i drift vanligtvis oönskade. Sådana vibrationer kan orsakas av obalanser i de roterande delarna, ojämn friktion eller att kugghjulen griper in i varandra. Noggrann design minimerar vanligtvis oönskade vibrationer.vibrationer som orsakar en förändring av dipolmomentet som kan interagera med IR-ljus. Det är därför som de flesta ämnen ger upphov till ett karakteristiskt spektrum, medan homonukleära molekyler - t.ex. O₂ och N₂ - eller ädelgaser inte uppvisar några grundläggande IR-absorptionsband, eftersom dipolmomentet inte förändras under vibrationen.

DSC-kurvor för kristallisering av PA12-pulver vid temperaturer från 162°C till 168°C, vilket indikerar termiskt beteende över tid.
Diagram som illustrerar en grundläggande interferometriuppställning med märkta komponenter: fast spegel, rörlig spegel, stråldelare, ljuskälla, prov och detektor.
Interferogramgraf som visar detektorintensitet mot spegelförskjutning, vilket framhäver en framträdande topp i data.
Absorbansspektrumgraf som visar toppar vid specifika våglängder och framhäver mätdata för analys i forskning.

Arbetsprincip för en FT-IR-spektrometer

En infraröd ljusstråle, som i diagrammet kommer från källan till höger, delas upp i två banor av en stråldelare. Den ena riktas mot en fast spegel och reflekteras, medan den andra reflekteras av en rörlig spegel.

Efter reflektionen kombineras de två strålarna igen och interfererar med varandra. Det interferensmönster som uppstår beror på avståndet mellan de två speglarna - som ändras när den rörliga spegeln byter position - och de frekvenser som finns i strålen.

Denna process genererar ett interferogram, en signal som typiskt kännetecknas av en central burst och platta vingar. Det centrala utbrottet uppstår när båda speglarna är lika långt från stråldelaren, vilket gör att alla frekvenser kan interferera konstruktivt.

Slutligen omvandlas interferogrammet matematiskt till ett spektrum med hjälp av en Fourier-transform, vilket avslöjar provets infraröda absorptionsegenskaper.

NETZSCH Brukers logotyp med en modern, överlappande design i grönt och blått, som betonar "Samarbete sedan 1993".

Över 30 år av framgångsrikt samarbete

I över 30 år har NETZSCH och Bruker samarbetat för att tillhandahålla integrerade lösningar för termisk analys och gasanalys. Detta långvariga partnerskap kombinerar NETZSCH:s expertis inom termisk analys med Brukers ledarskap inom FT-IR-teknik och erbjuder kunderna tillförlitliga, högkvalitativa system som är skräddarsydda för deras behov. Tillsammans levererar vi innovativa, användarvänliga lösningar från en enda källa, vilket säkerställer sömlös drift och exceptionell support.

En överblick över fördelarna med vårt samarbete:

  • Sömlös integration: Optimerad koppling av NETZSCH termiska analysatorer med Bruker FT-IR-spektrometrar för tillförlitlig och effektiv analys av utvecklade gaser.
  • Beprövad expertis: Decennier av gemensam erfarenhet säkerställer högkvalitativa, innovativa lösningar som är skräddarsydda för kundernas behov.
  • Bekvämlighet med en enda källa: Fullt kompatibla system med omfattande support från båda parter.
  • Förbättrad prestanda: Exakt samordning av instrumenten ger exakta och reproducerbara resultat.
  • Kontinuerlig innovation: Samarbetet främjar utvecklingen av banbrytande teknik och funktioner för avancerad analys.
  • Smidig kompatibilitet med Bruckers OPUS-programvara: På NETZSCH erbjuder vi sömlös kompatibilitet med Brukers OPUS-programvara, vilket möjliggör ett smidigt arbetsflöde mellan båda systemen. Detta säkerställer en integrerad och effektiv upplevelse som gör att du får ut mesta möjliga av båda instrumenten.

Please accept Marketing Cookies to see that Video.

Lär dig hur Bruker Optics och NETZSCH Analyzing & Testing har samarbetat i 30 år och hur FT-IR-tekniken kan hjälpa dig att lösa dina utmaningar.

Specifikationer

Gascellens volym och längd
11.8 ml/123 mm
Temperatur på överföringsledningen
max. 400°C
Detektor
DLaTGS eller MCT
Avancerad analysutrustning med elegant design, idealisk för materialtestning och analys i forskningslaboratorier.

Vågtalsintervall:
FT-IR: 8000 cm-1 till 340 cm-1
Koppling: 4400 cm-1 till 600 cm-1

Upplösning:
bättre än 0,4 cm-1

Ugnadapter:
max. 400°C

Material i överföringsledning:
Rostfritt stål (utbytbart)

Fönstermaterial gascell:
KBr

Ta reda på ännu mer om Transfer Line-kopplingen

Kundtjänstmedarbetare vid en dator, leende och engagerad, vilket belyser NETZSCH:s engagemang för service excellence.


Bevisad excellens i service

På NETZSCH Analyzing & Testing erbjuder vi ett omfattande utbud av tjänster globalt för att säkerställa optimal prestanda och lång livslängd för din termoanalytiska utrustning. Våra tjänster är utformade för att maximera effektiviteten hos dina enheter, förlänga deras livslängd och minimera stilleståndstiden.

Frigör den fulla potentialen hos din utrustning med våra skräddarsydda lösningar, som stöds av många års branschexpertis och innovation.

Programvara

Bruker OPUS och NETZSCH Proteus® - oöverträffad kombination för maximal användarvänlighet

3D-visualisering av testresultat för halmpyrolys i OPUS-programvaran, med kurvor för termisk analys och spektrumdata.
Skärmdump av OPUS-programvaran under utvärdering av ett pyrolystest för halm: Flerfönsterpresentation som innehåller ett 3D-diagram (x-y-z-vy, inklusive TGA-kurva och temperaturinformation från det termiska analyssystemet), en 2D-plott (toppvy på 3D-kuben) och ett spektrumfönster som representerar spektrumet vid den röda linjens position i 3D-diagrammet
Temperaturskalade TGA- och DTG-kurvor med Gram-Schmidt-plott, som visar absorptionsintensiteterna för metan, vatten och kolmonoxid.
Skärmdump av programvaran Proteus® under utvärdering av samma halmexperiment: Temperaturskalad plott av TGA- och DTG-kurvorna tillsammans med Gram-Schmidt-plotten och de beräknade spåren av metan, vatten och kolmonoxid (förlopp av absorptionsintensiteten för ett specifikt band)

Samarbetet mellan programvaran NETZSCH Proteus® och FT-IR-programvaran OPUS bygger på synkroniserat datautbyte, vilket möjliggör samordnad drift av de kopplade systemen. Mätningarna startas via programvaran NETZSCH Proteus® , som samtidigt utlöser datainsamlingen i OPUS. Användaren behöver bara mata in kommandot för mätstart och datainsamling en gång; både OPUS och Proteus® kommer sedan att arbeta med de fördefinierade parametrarna. Datainsamlingen online är helt synkroniserad, vilket säkerställer exakt tids- och temperaturkorrelation mellan alla signaler från de två kopplade instrumenten under utvärderingen. De två programvarupaketen kan styras från en enda dator, vilket ger användarna tillgång till alla alternativ för datautvärdering och resultatvisning i båda miljöerna, när som helst.

Ta reda på ännu mer om programvaran:

  • Fullständig mjukvaruintegration - online-datautbyte mellan de två instrumentens mjukvarupaket under pågående experiment
  • Sömlös instrumentstyrning, mätdefinition för TGA och FT-IR helt styrd av programvaran Proteus®
  • Segmentvis aktivering eller avaktivering av FT-IR-kopplingen med ett musklick
  • Automatisk lagring av datauppsättningar för båda mätningarna (TGA och FT-IR) med identiska filnamn (men olika tillägg) i samma kataloger
  • Mätningar med automatisk provväxlare möjliggör individuella FT-IR-mätparametrar för varje position
  • Gemensam presentation av Gram-Schmidt-plotten plus upp till 30 förvalda spår tillsammans med kurvor för termisk analys i programvaran Proteus® under experimentet
  • Online-utvärdering (SNAP SHOT) av TGA/STA/DSC-mätningar inklusive FT-IR-data redan under mätningen
  • Spårberäkningar med utvärdering av karakteristiska temperaturer och toppytor tillsammans med TGA- och DSC-kurvor
  • Kombinerad analysgrafik av termisk analys och FT-IR-signaler
  • Sökning av flera komponenter i OPUS
  • Identifiering med hjälp av olika gasfasbibliotek, t.ex. TGA-FT-IR-bibliotek för polymerer genom NETZSCH

Relaterade enheter

  • PERSEUS® STA 509 Jupiter®

    Revolutionen inom STA-FT-IR Koppling

    • Inget flytande kväve krävs
    • Ingen separat överföringsledning
    • Utrymmesbesparande design
    • Enkel drift med automatisk provväxlare
    • Evolverad gasanalys upp till 2000 °C provtemperatur

Rådgivning & försäljning

Har du ytterligare frågor om instrumentet eller metoden och vill tala med en försäljningsrepresentant?

Service & Support

Har du redan ett instrument och behöver teknisk support eller reservdelar?

Nedladdningar och media

AI Overview
An error occurred. Please try again.