利用IR Pilot分析树脂制造过程中的异物

本次发布的IRSpirit是一款紧凑的FTIR,它结合了同类最佳的SN比和最高的分辨率(图1)。我们采用了独特的设计,可以双向摆放,整机尺寸为390(W)×250(D)×210(H)mm,小于A3尺寸,因此可放置在狭窄空间。除了用于透射测定的附件,如液体池和KBr压片,还有一些功能,您可以使用现有的配件,如单次反射型ATR测定装置和漫反射测定设备,以及市售配件。此外,在进行IRSpirit系列的装置控制、数据解析的软件LabSolutions IR中,有一个专用程序(IR Pilot),能简便地执行4种测定和解析,如确认试验、异物解析、定量分析、膜厚测定。该功能仅根据画面的指示进行操作,按照正确的步骤,即可进行测定、解析、直至打印。标准配备23个专用程序,您可以在主菜单中注册最多4个常用程序。本次关于使用IR Pilot的异物解析进行介绍。

汽车零部件-铝合金轴瓦及表面涂层的产品解析 (EPMA EDX FTIR)

轴承部件需具有耐磨、耐蚀、一定温度区间的热化学稳定性以及优良的润滑特性。某铝合金轴瓦经过表面涂层处理后,具有良好的无油自润滑性能,本文借助岛津仪器电子探针显微分析仪器EPMA、能量色散X射线荧光光谱仪EDX和傅里叶变换红外光谱仪FTIR,分析其基体和涂层信息,推断了其实现方案。

偏最小二乘法建立柴油燃料中生物燃料(脂肪酸甲酯)红外光谱定量模型

生物柴油作为一种典型的“绿色能源”,具有环保性能好、发动机启动性能好、燃料性能好,原料来源广泛、可再生等特性,对经济可持续发展、推进能源替代、减轻环境压力、控制城市大气污染具有重要的战略意义。本文参考NB/SH/T 0916-2015《柴油燃料中生物柴油(脂肪酸甲酯)含量的测定》,使用岛津IRAffinity-1S型傅里叶变换红外光谱仪建立了生物柴油的PLS(偏最小二乘法)定量模型,在0.00~10.00%浓度范围相关系数大于0.998,样品分析RSD=0.57%。

岛津能量色散X射线荧光和红外光谱仪测试食品中的异物

对食品中落入的异物使用岛津能量色散X射线荧光和红外光谱仪进行测试,可以方便的获知异物信息,查明异物来源。

岛津AIM-9000红外显微镜应用数据集册

当样品受到红外光照射时,分子吸收了某些特定频率的辐射,并由其振动或转动运动引起偶极矩的变化,产生分子振动和转动能级从基态到激发态的跃迁,使相应于这些吸收区域的透射光强度减弱。记录红外光在不同波数处的吸收曲线,就得到红外光谱。红外光谱是鉴别物质和分析物质化学结构的有效手段,已被广泛应用于物质的定性鉴别、物相分析和定量测定,不同化合物有不同红外光谱图。 傅里叶变换红外光谱仪和显微镜联用,组成显微红外系统,干涉红外光被高精度地聚焦在待测样品的微小区域,直接测试该特定部位的化学结构,从而得到高质量的红外谱图。该技术灵敏度高,实现微区、微量样品分析,对于微小样品可以给出准确的结果。

岛津AIM-9000红外显微镜系统在打印字迹鉴别中应用

使用AIM-9000红外显微镜配合配合ATR技术对不同打印机字体进行红外光谱的无损扫描。由于打印墨粉的成分及含量差异,其红外光谱中含有明显的差异性吸收,因此红外光谱对于伪造合同等物证可以起到明显的鉴别作用。

傅立叶变换红外光谱仪测定半导体材料硅中的氧碳含量

傅立叶变换红外光谱分析在半导体行业及其晶体材料结构、成分分析和杂质缺陷特性研究等方面起到了较大的作用。本文以实际测定为例,介绍了使用岛津IRAffinity-1测定半导体材料硅的透射率,并根据国标计算半导体材料硅中的氧碳含量。

显微红外法在电子产品异物分析中的应用

本文使用岛津傅立叶变换红外光谱仪与高性能红外显微镜AIM-9000对智能手机镜头组件中的异物进行分析,寻找和鉴定异物的来源,规范生产工艺和提高产品质量。结果显示傅立叶变换红外光谱仪与红外显微镜联用,光学显微镜观察微小样品,实现了红外的微区分析和微量分析,对于微小样品可以进行非常方便地进行定性、定量分析。

岛津傅里叶变换红外光谱仪测试汽油中的甲缩醛

本文使用岛津傅里叶变换红外光谱仪IRTracer-100和多次衰减全反射附件对汽油中的甲缩醛进行分析,使用1046 cm-1处峰高作为定量依据,在0~10%浓度(体积比)范围内,相关系数为0.998,检出限为0.029%,精密度RSD%为1.66,回收率为107%~115%。该方法测定过程简单、定量相关性良好、结果准确性高、重现性好。

傅里叶变换红外衰减全反射法测定柴油中脂肪酸甲酯含量

本文建立了傅立叶变换红外衰减全反射法测定柴油中脂肪酸甲酯含量的方法。该方法在低浓度0~12.2 g/L(体积分数约0~1.39%)范围内线性关系良好,线性相关系数为0.998,方法检出限为0.77 g/L,精密度为RSD=5.19%,回收率为90%~112%。

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