Genel laboratuvar cihaz analizlerinin tanıtımı ve prensipleri

Ağustos 12, 2022
Ağustos 12, 2022 Longchang Kimya

Genel laboratuvar cihaz analizlerinin tanıtımı ve prensipleri

1. Kızılötesi soğurma spektrometresi, IR

Analitik prensip: Kızılötesi ışık enerjisinin emilmesi, değişen dipol momentleri ile moleküllerin titreşimsel, rotasyonel enerji seviyesi sıçramalarına neden olur.

Spektrumun gösterimi: iletilen ışık enerjisinin iletilen ışığın frekansı ile değişimi.

Sağlanan bilgiler: fonksiyonel grupların veya kimyasal bağların karakteristik titreşim frekanslarını sağlayan piklerin konumu, yoğunluğu ve şekli.

2. Ultraviyole absorpsiyon spektrometresi, UV

Analiz prensibi: UV enerjisinin emilmesi, moleküldeki elektron enerji seviyesinde bir sıçramaya neden olur.

Spektrumun gösterimi: absorbe edilen ışığın dalga boyu ile göreceli absorbe edilen ışık enerjisinin değişimi.

Sağlanan bilgiler: moleküldeki farklı elektronik yapılar hakkında bilgi sağlayan absorpsiyon piklerinin yeri, yoğunluğu ve şekli.

3. Nükleer manyetik rezonans spektrometresi, NMR

Analiz prensibi: Harici bir manyetik alanda nükleer manyetik momentlere sahip çekirdekler, radyo frekansı enerjisini emer ve nükleer spin enerji seviyelerinde sıçramalar üretir.

Spektrumun gösterimi: absorbe edilen ışık enerjisinin kimyasal kayma ile değişimi.

Sağlanan bilgiler: kimyasal kaymalar, yoğunluklar, bölünme fraksiyonları ve piklerin bağlantı sabitleri, çekirdek sayısı, bulundukları kimyasal ortam ve geometrik konfigürasyonları hakkında bilgi sağlar.

4. Floresan spektrometresi, FS.

Analiz prensibi: Elektromanyetik radyasyonla uyarıldıktan sonra, *düşük tek hatlı uyarılmış durumdan tek hatlı temel duruma geri dönen floresan emisyonu.

Spektrumun gösterimi: yayılan floresan enerjisinin ışığın dalga boyu ile değişimi.

Sağlanan bilgiler: floresan verimliliği ve ömrü, moleküldeki farklı elektronik yapılar hakkında bilgi sağlar.

5. Raman spektrometresi, Ram.

Analiz prensibi: Işık enerjisinin emilmesi, polarizasyon oranında bir değişiklikle moleküllerin titreşimlerine neden olur ve Raman saçılması üretir.

Spektrumun gösterimi: saçılan ışık enerjisinin Raman kayması ile değişimi.

Sağlanan bilgiler: fonksiyonel grupların veya kimyasal bağların karakteristik titreşim frekanslarını sağlayan piklerin konumu, yoğunluğu ve şekli.

6. Kütle spektrometresi analizörü, MS.

Analitik prensip: moleküller vakumda elektronlarla bombardımana tutulur ve farklı m/e'lerde elektromanyetik alanlar tarafından ayrılan iyonlar oluşturur.

Spektrumun gösterimi: m/e ile bir çubuk grafik olarak iyonların göreceli basıklığı.

Sağlanan bilgiler: moleküler iyonların ve fragman iyonlarının kütle sayısı ve bunların göreceli basıklığı, moleküler ağırlık, elemental bileşim ve yapı hakkında bilgi sağlar.

7. Gaz kromatografisi, GC.

Analiz prensibi: farklı bölme katsayıları nedeniyle numunenin bileşenlerinin hareketli ve sabit fazlar arasında ayrılması.

Spektrumun gösterimi: kolon sonrası atık konsantrasyonunun alıkonma değeri ile değişimi.

Sağlanan bilgiler: pikin alıkonma değeri bileşenlerin termodinamik parametreleri ile ilgilidir ve nitel temeldir; pik alanı bileşen içeriği ile ilgilidir.

8. elektron paramanyetik rezonans spektrometresi, ESR.

Analitik prensip: RF enerjisinin harici bir manyetik alanda moleküllerdeki eşleşmemiş elektronlar tarafından emilmesi, elektron spin enerji seviyesi sıçramalarına neden olur.

Spektrumun gösterimi: absorbe edilen ışık enerjisinin veya diferansiyel enerjinin manyetik alan gücü ile değişimi.

Sağlanan bilgiler: spektral çizgi konumları, yoğunluklar, bölünme sayısı ve hiperfine bölünme sabitleri, eşleşmemiş elektron yoğunlukları, moleküler bağlanma özellikleri ve geometrik konfigürasyonlar hakkında bilgi sağlar.

9. Bölünme gaz kromatografı, PGC.

Analitik prensip: belirli özelliklere sahip parçalar elde etmek için polimerik malzemelerin belirli koşullar altında anlık olarak bölünmesi.

Spektrumun gösterimi: kolon sonrası atık konsantrasyonunun alıkonma değeri ile değişimi.

Sağlanan bilgiler: spektrumun parmak izi veya karakteristik parçalanma pikleri, polimerin kimyasal yapısını ve geometrik konfigürasyonunu karakterize eder.

10 . Jel kromatografisi, GPC.

Analiz prensibi: numunenin jel kolon boyunca moleküllerin hidrodinamik hacmine göre ayrılması, daha büyük moleküllerin önce dışarı akması.

Spektrumun gösterimi: kolon sonrası atık konsantrasyonunun alıkonma değeri ile değişimi.

Sağlanan bilgiler: polimerlerin ortalama moleküler ağırlığı ve dağılımı.

11. Ters gaz kromatografisi, IGC.

Analitik prensip: Prob molekülünün alıkonma değerinin, molekül ile sabit faz olarak polimer numune arasındaki etkileşim kuvvetlerine bağlı olarak değişmesi.

Spektrumun gösterimi: Prob molekülünün spesifik alıkonma hacminin logaritmasının kolon sıcaklığının tersi ile değişim eğrisi.

Sağlanan bilgiler: Prob molekülünün sıcaklığa karşı tutma değeri, polimerin termodinamik parametrelerini sağlar.

12. Termogravimetri, TG.

Analiz prensibi: Sıcaklık kontrollü bir ortamda numune ağırlığının sıcaklık veya zamanla değişimi.

Spektrumun gösterimi: numunenin ağırlık fraksiyonunun sıcaklık veya zamanla eğrisi.

Sağlanan bilgiler: eğrinin dik düşüşü numunenin ağırlık kaybı bölgesidir ve plato bölgesi numunenin termal stabilite bölgesidir.

13. statik termal kuvvet analizörü, TMA.

Analiz prensibi: sıcaklık veya zamanın bir fonksiyonu olarak sabit bir kuvvetin etkisi altında numunenin deformasyonu.

Spektrumun gösterimi: numunenin deformasyon değerlerinin sıcaklık veya zamanla eğrisi.

Sağlanan bilgiler: termal geçiş sıcaklığı ve mekanik durum.

14. Diferansiyel Termal Analizör, DTA.

Analitik prensip: numune ve referans aynı sıcaklık kontrollü ortamdadır ve ikisinin farklı termal iletkenliği nedeniyle sıcaklık farkı oluşur ve ortam sıcaklığı veya zamanla sıcaklıktaki değişim kaydedilir.

Spektrumun gösterimi: ortam sıcaklığı veya zaman ile sıcaklık farkı eğrisi.

Sağlanan bilgiler: polimerin termal geçiş sıcaklığı ve çeşitli termal etkiler hakkında bilgi sağlar.

15. Diferansiyel taramalı kalorimetri analizörü, DSC.

Analitik prensip: numune ve referans aynı sıcaklık kontrollü ortamdadır ve sıcaklık farkını sıfırda tutmak için gereken enerji değişimi ortam sıcaklığı veya zaman ile kaydedilir.

Spektrumun gösterimi: ısının eğrisi veya ortam sıcaklığı veya zaman ile değişim oranı.

Sağlanan bilgiler: polimerin termal geçiş sıcaklığı ve çeşitli termal etkiler hakkında bilgi sağlar

16. dinamik termal kuvvet analizörü, DMA.

Analiz prensibi: periyodik olarak değişen bir dış kuvvetin etkisi altında numunenin deformasyonunun sıcaklıkla değişimi.

Spektrumun gösterimi: sıcaklık ile modül veya tanδ eğrisi.

Sağlanan bilgiler: termal geçiş sıcaklığı modülü ve tanδ.

Bize Ulaşın

Turkish