{"id":5451,"date":"2022-08-12T12:25:35","date_gmt":"2022-08-12T12:25:35","guid":{"rendered":"https:\/\/longchangchemical.com\/?p=5451"},"modified":"2022-08-12T12:25:35","modified_gmt":"2022-08-12T12:25:35","slug":"introduction-and-principles-of-common-laboratory-instrument-analysis","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/introduction-and-principles-of-common-laboratory-instrument-analysis\/","title":{"rendered":"Einf\u00fchrung und Grunds\u00e4tze der Analyse mit g\u00e4ngigen Laborger\u00e4ten"},"content":{"rendered":"<h1><strong>Einf\u00fchrung und Grunds\u00e4tze der Analyse mit g\u00e4ngigen Laborger\u00e4ten<\/strong><\/h1>\n<p>1. das Infrarot-Absorptionsspektrometer, IR<\/p>\n<p>Analytisches Prinzip: Absorption von infraroter Lichtenergie, die zu Schwingungs- und Rotationsenergieniveauspr\u00fcngen von Molek\u00fclen mit wechselnden Dipolmomenten f\u00fchrt.<\/p>\n<p>Darstellung des Spektrums: Ver\u00e4nderung der relativen Energie des durchgelassenen Lichts mit der Frequenz des durchgelassenen Lichts.<\/p>\n<p>Bereitgestellte Informationen: Lage, Intensit\u00e4t und Form der Peaks, die die charakteristischen Schwingungsfrequenzen funktioneller Gruppen oder chemischer Bindungen angeben.<\/p>\n<p>2. Ultraviolett-Absorptionsspektrometer, UV<\/p>\n<p>Analyseprinzip: Absorption von UV-Energie, die einen Sprung im Elektronenniveau des Molek\u00fcls bewirkt.<\/p>\n<p>Darstellung des Spektrums: Ver\u00e4nderung der relativen absorbierten Lichtenergie mit der Wellenl\u00e4nge des absorbierten Lichts.<\/p>\n<p>Informationen: Lage, Intensit\u00e4t und Form der Absorptionsspitzen, die Aufschluss \u00fcber die verschiedenen elektronischen Strukturen des Molek\u00fcls geben.<\/p>\n<p>3. Kernspinresonanzspektrometrie, NMR<\/p>\n<p>Analyseprinzip: Kerne mit magnetischen Kernmomenten in einem \u00e4u\u00dferen Magnetfeld, die Hochfrequenzenergie absorbieren und Spr\u00fcnge in den Kernspinenergieniveaus erzeugen.<\/p>\n<p>Darstellung des Spektrums: Variation der absorbierten Lichtenergie mit der chemischen Verschiebung.<\/p>\n<p>Enthaltene Informationen: chemische Verschiebungen, Intensit\u00e4ten, Spaltanteile und Kopplungskonstanten der Peaks, die Aufschluss \u00fcber die Anzahl der Kerne, das chemische Umfeld, in dem sie sich befinden, und ihre geometrische Konfiguration geben.<\/p>\n<p>4. Fluoreszenzspektrometer, FS.<\/p>\n<p>Analyseprinzip: Emission von Fluoreszenz nach Anregung durch elektromagnetische Strahlung, vom *niedrigen einlinigen angeregten Zustand zur\u00fcck zum einlinigen Grundzustand.<\/p>\n<p>Darstellung des Spektrums: Variation der emittierten Fluoreszenzenergie mit der Wellenl\u00e4nge des Lichts.<\/p>\n<p>Informationen: Fluoreszenzeffizienz und Lebensdauer, die Aufschluss \u00fcber die verschiedenen elektronischen Strukturen des Molek\u00fcls geben.<\/p>\n<p>5. Raman-Spektrometer, Ram.<\/p>\n<p>Prinzip der Analyse: Die Absorption von Lichtenergie f\u00fchrt zu Schwingungen der Molek\u00fcle mit einer \u00c4nderung der Polarisationsrate, was zu Raman-Streuung f\u00fchrt.<\/p>\n<p>Darstellung des Spektrums: Ver\u00e4nderung der Energie des gestreuten Lichts mit der Raman-Verschiebung.<\/p>\n<p>Bereitgestellte Informationen: Lage, Intensit\u00e4t und Form der Peaks, die die charakteristischen Schwingungsfrequenzen funktioneller Gruppen oder chemischer Bindungen angeben.<\/p>\n<p>6. Massenspektrometrie-Analysator, MS.<\/p>\n<p>Analytisches Prinzip: Molek\u00fcle werden im Vakuum mit Elektronen beschossen und bilden Ionen, die durch elektromagnetische Felder mit unterschiedlichem m\/e getrennt werden.<\/p>\n<p>Darstellung des Spektrums: die relative W\u00f6lbung der Ionen als Balkendiagramm mit m\/e.<\/p>\n<p>Bereitgestellte Informationen: Massenzahl der Molek\u00fclionen und Fragmentionen und ihre relative Kurtosis, die Informationen \u00fcber Molekulargewicht, Elementzusammensetzung und Struktur liefert.<\/p>\n<p>7. Gaschromatographie, GC.<\/p>\n<p>Analyseprinzip: Trennung der Bestandteile der Probe zwischen der mobilen und der station\u00e4ren Phase aufgrund unterschiedlicher Verteilungskoeffizienten.<\/p>\n<p>Darstellung des Spektrums: Variation der Konzentration des Abflusses nach der S\u00e4ule mit dem Retentionswert.<\/p>\n<p>Informationen: Der Retentionswert des Peaks steht im Zusammenhang mit den thermodynamischen Parametern der Komponenten und ist die qualitative Grundlage; die Peakfl\u00e4che steht im Zusammenhang mit dem Komponentengehalt.<\/p>\n<p>8. die paramagnetische Elektronenresonanzspektrometrie (ESR).<\/p>\n<p>Analytisches Prinzip: Absorption von HF-Energie durch ungepaarte Elektronen in Molek\u00fclen in einem externen Magnetfeld, was zu Spr\u00fcngen im Energieniveau des Elektronenspins f\u00fchrt.<\/p>\n<p>Darstellung des Spektrums: Ver\u00e4nderung der absorbierten Lichtenergie oder der Differentialenergie mit der Magnetfeldst\u00e4rke.<\/p>\n<p>Enthaltene Informationen: Positionen und Intensit\u00e4ten der Spektrallinien, Anzahl der Spaltungen und Hyperfeinverteilungskonstanten, die Aufschluss \u00fcber die Dichte der ungepaarten Elektronen, die Eigenschaften der Molek\u00fclbindungen und die geometrischen Konfigurationen geben.<\/p>\n<p>9. Spaltgaschromatograph, PGC.<\/p>\n<p>Analytisches Prinzip: Sofortige Spaltung von polymeren Materialien unter bestimmten Bedingungen, um Fragmente mit bestimmten Eigenschaften zu erhalten.<\/p>\n<p>Darstellung des Spektrums: Variation der Konzentration des Abflusses nach der S\u00e4ule mit dem Retentionswert.<\/p>\n<p>Bereitgestellte Informationen: Fingerprinting des Spektrums oder charakteristische Fragmentierungspeaks, die die chemische Struktur und geometrische Konfiguration des Polymers charakterisieren.<\/p>\n<p>10 . Gelchromatographie, GPC.<\/p>\n<p>Analyseprinzip: Trennung der Probe durch die Gels\u00e4ule entsprechend dem hydrodynamischen Volumen der Molek\u00fcle, wobei die gr\u00f6\u00dferen Molek\u00fcle zuerst ausflie\u00dfen.<\/p>\n<p>Darstellung des Spektrums: Variation der Konzentration des Abflusses nach der S\u00e4ule mit dem Retentionswert.<\/p>\n<p>Angaben: durchschnittliches Molekulargewicht der Polymere und deren Verteilung.<\/p>\n<p>11. Inverse Gaschromatographie, IGC.<\/p>\n<p>Analytisches Prinzip: Variation des Retentionswertes des Sondenmolek\u00fcls in Abh\u00e4ngigkeit von den Wechselwirkungskr\u00e4ften zwischen ihm und der Polymerprobe als station\u00e4re Phase.<\/p>\n<p>Darstellung des Spektrums: Kurve der Ver\u00e4nderung des Logarithmus des spezifischen Retentionsvolumens des Sondenmolek\u00fcls mit dem Kehrwert der S\u00e4ulentemperatur.<\/p>\n<p>Bereitgestellte Informationen: Der Retentionswert des Sondenmolek\u00fcls in Abh\u00e4ngigkeit von der Temperatur liefert die thermodynamischen Parameter des Polymers.<\/p>\n<p>12. Thermogravimetrie, TG.<\/p>\n<p>Analyseprinzip: Ver\u00e4nderung des Probengewichts mit der Temperatur oder der Zeit in einer temperaturkontrollierten Umgebung.<\/p>\n<p>Darstellung des Spektrums: Kurve des Gewichtsanteils der Probe mit der Temperatur oder der Zeit.<\/p>\n<p>Informationen: Der steile Abfall der Kurve ist der Bereich des Gewichtsverlusts der Probe, und der Plateaubereich ist der Bereich der thermischen Stabilit\u00e4t der Probe.<\/p>\n<p>13. statischer W\u00e4rmekraftanalysator, TMA.<\/p>\n<p>Analyseprinzip: Verformung der Probe unter Einwirkung einer konstanten Kraft in Abh\u00e4ngigkeit von der Temperatur oder der Zeit.<\/p>\n<p>Darstellung des Spektrums: Kurve der Verformungswerte der Probe mit der Temperatur oder der Zeit.<\/p>\n<p>Angegebene Informationen: Temperatur des thermischen \u00dcbergangs und mechanischer Zustand.<\/p>\n<p>14. Thermischer Differenzialanalysator, DTA.<\/p>\n<p>Analyseprinzip: Die Probe und die Referenz befinden sich in derselben temperaturkontrollierten Umgebung, und der Temperaturunterschied wird aufgrund der unterschiedlichen W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit der beiden erzeugt, und die Temperatur\u00e4nderung mit der Umgebungstemperatur oder der Zeit wird aufgezeichnet.<\/p>\n<p>Darstellung des Spektrums: Kurve der Temperaturdifferenz mit der Umgebungstemperatur oder der Zeit.<\/p>\n<p>Informationen: Informationen \u00fcber die W\u00e4rme\u00fcbergangstemperatur des Polymers und verschiedene thermische Effekte.<\/p>\n<p>15. Differential-Scanning-Kalorimetrie-Analysator (DSC).<\/p>\n<p>Analyseprinzip: Die Probe und die Referenz befinden sich in derselben temperaturkontrollierten Umgebung, und die Ver\u00e4nderung der Energie, die erforderlich ist, um die Temperaturdifferenz auf Null zu halten, wird mit der Umgebungstemperatur oder der Zeit aufgezeichnet.<\/p>\n<p>Darstellung des Spektrums: Kurve der W\u00e4rme oder ihrer \u00c4nderungsrate mit der Umgebungstemperatur oder der Zeit.<\/p>\n<p>Informationen: Informationen \u00fcber die W\u00e4rme\u00fcbergangstemperatur des Polymers und verschiedene thermische Effekte<\/p>\n<p>16. Dynamischer Thermokraft-Analysator, DMA.<\/p>\n<p>Analyseprinzip: Ver\u00e4nderung der Verformung der Probe mit der Temperatur unter der Einwirkung einer periodisch variierenden \u00e4u\u00dferen Kraft.<\/p>\n<p>Darstellung des Spektrums: Kurve des Moduls oder tan\u03b4 mit der Temperatur.<\/p>\n<p>Bereitgestellte Informationen: W\u00e4rme\u00fcbergangstemperatur, Modul und tan\u03b4.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1. Infrarot-Absorptionsspektrometer, IR Analytisches Prinzip: Absorption von infraroter Lichtenergie, die zu Schwingungs- und Rotationsenergiespr\u00fcngen von Molek\u00fclen mit wechselnden Dipolmomenten f\u00fchrt. Darstellung des Spektrums: Variation der relativen Energie des durchgelassenen Lichts mit der Frequenz des durchgelassenen Lichts. 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