热重红外联用分析

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热重红外联用分析相关的厂商

  • 400-860-5168转0539
    北京中惠普分析技术研究所成立于1994年,是目前国内规模最大的气相色谱仪器配套气源发生器的生产厂家之一,产品涵盖高纯度氢气、高纯度氮气、低噪音空气源等各种流量单体机及各种相关组合机。产品系列多,品种全,有多种流量和纯度可供选择。经过多年的不懈努力,我们研制生产了多种大流量制氮、制空设备,可满足液质联用、蒸发光散射、氮吹、原子荧光和原子吸收等仪器的使用要求。目前国内外同行所有的实验室气源技术和产品,我们都已掌握并有同类产品生产和销售。 自2005年来,我们在样品前处理装置的研究和应用上也取得了长足的进步。在热解析(热解吸)、顶空进样及吹扫捕集领域,推出了多种产品,包括半自动和全自动的仪器,基本涵盖全部应用,获得广泛的应用和好评。我们坚持质量第一、用户至上的服务准则,产品遍及全国,并出口日本、德国、法国、阿根廷、俄罗斯、韩国、印度、新加坡等十多个国家和地区。 Beijing BCHP Analytical Technology Institute was founded in 1994. It is famous for its tremendous technology force, advanced manufacturing technic and flexible marketing strategy. BCHP specializes in producing gas generators for gas chromatograph, including high-purity nitrogen generator, high-purity hydrogen generator and low-noise air generator. It is the domestic leader in its industry. The products of BCHP have been sold throughout China and exported to Pakistan, Ukraine, Singapore, Thailand, Argentina, Algeria, Norway and many other countries.
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  • 青岛佳鼎分析仪器有限公司创建于2011年,公司主营实验室分析检测仪器设备,以实验室整体建设为发展方向。公司目前涉及电子电器、医药生物、石油化工、食品、机械、新材料、环境、科研高校等诸多领域。联合山东医药化工设计院,美国安捷伦、美国热电、日本岛津、江苏天瑞等众多品牌及多个重点实验室从实验室布局设计出图、基础设施建设、仪器设备供应、方法开发建立、后期运营管理,形成完整的专业实验室建设体系,达到一站式服务,为众多行业客户提供更为完善的整体解决方案。公司主营产品分为四大类,光谱仪、色谱仪、质谱仪和环境在线检测。能量色散X荧光光谱仪(EDX)、波长色散X荧光光谱仪(WDX)、等离子体发射光谱仪(ICP)、光电直读光谱仪(OES)、原子吸收分光光度计(AAS)、原子荧光光谱仪(AFS)、拉曼光谱仪(Raman)、碳硫分析仪(CS)、红外光谱仪、矿浆载流分析仪(OSA)、气相色谱仪(GC)、液相色谱仪(LC)、气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)、液相色谱-质谱联用仪(LC-MS)、电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)、水质在线分析仪(WAOL);
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  • 400-601-1369
    德国耐驰仪器制造有限公司(NETZSCH Scientific Instruments Trading (Shanghai) Ltd.)是世界著名的分析仪器制造厂商之一,其产品主要包括热分析仪器、导热分析仪与树脂固化监测仪三大类。在热分析仪器领域,耐驰公司拥有60余年的软、硬件研制及应用经验,其产品覆盖了热分析的各个分支领域,从差热、热重到热机械、热膨胀及热质热红联用,我们都能提供一系列不同型号不同配置的具有高精度高稳定性与优异性价比的仪器,温度范围上至高温2800℃,下及低温-180℃。耐驰树脂固化监测仪采用美国麻省理工大学技术,包括介电法、超声波法等一系列仪器,广泛应用于热固性树脂、油漆、涂料、复合材料与电子材料等领域的研发、质控与工艺优化。耐驰公司在导热分析仪领域同样处于世界领先地位,针对不同应用提供了一系列的导热测试仪,包括激光法、热流法、热板法、保护热流法与热线法等各种原理,其测试温度范围为-150℃...2000℃,导热率范围为0.005...1500W/(m*k)。作为驰名世界的仪器供应商,耐驰公司在全球二十余个国家设有分公司和代表处。在德国总部与美国设有多个研究实验室,专为国际市场提供应用及技术支持。实验室每年都发表聚合物、陶瓷、金属等研究领域的技术年鉴和图谱集。耐驰仪器公司于1996年进入中国,凭借其仪器性能上的优势,强大的技术支持,完善的售前、售后服务,在国内的用户不断增加。耐驰公司现已在上海、北京、广州、成都、西安、沈阳、济南、武汉等地设立了办事处和维修站,在上海设有技术服务中心与应用实验室。德国耐驰仪器制造公司以其雄厚的实力和可靠的品质,愿与您共创美好的前程。
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热重红外联用分析相关的仪器

  • 仪器简介: 将热重分析仪(TGA)与红外光谱仪联用是目前常用的逸出气体分析(EGA)手段之一。通过热重加热样品,样品会因挥发物的存在或者燃烧分解出气体,这些气体被传输到红外收集池中,加以识别。红外光谱的分析可以检测功能基团,可以更好地对热重结果进行分析。 使用联用仪器分析时,重要的是不仅要了解各个仪器单独工作是如何运行的,而且要知道仪器连接后如何彼此影响。 珀金埃尔默(PerkinElmer)公司的仪器多种多样,涉及到由热分析到气相色谱,由红外和拉曼光谱到ICP。正因为如此,我们不仅可以提供一个完整的服务和支持系统,更有相关的专家和经验帮助您有效地使用。 珀金埃尔默 TL8000传输线是TG-IR联用先进的传输系统。不同于简单地将气体从热重中移出,TL8000的设计在于保证TGA中逸出的物质被完全输送到红外上。仪器特点: 绝缘加热传输线,带有可更换的SilcoSteel衬管 光谱仪带有加热零重力效应“ZGCell”(Heated zero-gravityeffect)气体池,具有自动配件识别、低容量,高效样品区域净化 控制单元合集质量流量控制器、颗粒过滤器、流量平滑系统、独立的传输线、气体池温度控制器,以及真空泵的排气管于一体 由热重的Pyris软件可自动自动触发红外软件进行数据收集Spectrum Timebase软件解决时间分辨实验
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  • Rheonaut红外光谱-流变仪联用测试技术 Thermo Scientific HAAKE Rheonaut 红外流变联用单元将Thermo Scientific HAAKE MARS流变仪与Thermo Scientific Nicolet FTIR红外光谱仪有机地结合在一起。Rheonaut 技术中采用了衰减总反射(ATR)的测量原理, 所得光谱结果与样品厚度无关。在流变仪测量过程中固定的下平台,装入了一个对红外透明的晶体。根据应用的不同,可以提供不同的晶体和温控结构,Peltier半导体温控单元(0 ~ 100° C)或电加热温控单元(室温 ~ 400° C)。可以选配几组偏振片,完成对入射红外光在平行和垂直轴上的手动或自动控制起偏功能。 优势和特点● 在小应变振荡(SAOS),大应变振荡模式(LAOS) 或剪切模式下同步获得样品红外光谱和流变特性,在分子级结构变化分析和解释流变性能;●制备的样品和外在测试条件完全相同,试验时间大大缩短●HAAKE MARS专利集成技术● 内建ATR(衰减总反射)技术的单反射晶体(金刚石)和DTGS检测器●广泛应用于聚合物、化工、食品、药品、涂料、化妆品等多个领域。●控温范围:0 ~ 120° C (Peltier系统) 或 室温 ~ 400° C(电加热系统)
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  • 日益提升的质量控制需要,错综复杂的样品成分,当您需要更深层次的了解样品的本质时,或许现有的单个仪器已无法满足检测需求,珀金埃尔默提供全面的产品和技术服务,可将不同产品联合使用,通过利用各个仪器的优势,达到单次试验获得多个结果的目的,从而大大提高分析能力,节省宝贵的时间。使用联用仪器分析时,重要的是不仅要了解各个仪器单独工作是如何运行的,而且要知道仪器连接后如何彼此影响。不同于其他仪器公司,珀金埃尔默公司的仪器全面而多样,从热分析到气相色谱,从分子光谱到原子光谱。正因为如此,我们不仅可以提供一个完整的服务和支持系统,更有相关的专家和经验帮助您有效地使用。最重要的是,联用系统独家提供避免了软件在控制多个仪器时可能出现的兼容性问题,更可以避免后续维护时出现的困难。联用技术类型逸出气体分析 — 检测样品在TGA、STA、GC等仪器中加热时产生或分离出来的气体。化学反应、蒸发、沸腾、色谱柱分离及样品燃烧等方式都会产生气体。其中熟知的是TGAFTIR,其中FTIR可以对从TGA中逸出的气体进行定性分析。检测样品对环境的反应 — 不同仪器联用监控样品在某种环境中的变化。常见的技术主要有UV-DSC,DSC检测样品在紫外照射下的变化;在DMA上连接一个湿度发生器,测试样品在不同湿度下的变化。化学形态分析 — 对单个样品中一个或多个化学形态进行定性或定量分析。HPLC-ICP-MS是很受欢迎的一种,该技术对多种物质都具有很好的分离能力,也是分离不同元素形态的不二选择。同步分析 — 使用两种或两种以上的技术同时对一个样品进行测试,例如DSC-Raman,DSC-NIR,DTA-ATR,红外显微镜和红外化学成像系统。STA同步热分析仪可以看做是这种技术中较为简单的形式。联用技术类型举例类型一 类型二 类型三 类型四 逸出气体分析检测样品对环境的反应化学形态分析同步分析TG-IRUV-DSCHPLC-ICPMSDSC-RamanTG-MSUV-DMAGC-ICPMSDSC-NIRTG-GC/MSCH-DMASTATG-IR-GC/MSCH-TGA红外显微镜GC-ICPMSMF-DMA红外化学成像 联用产品不限于上述举例,如您有更多需求,欢迎与我们联系!
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热重红外联用分析相关的资讯

  • 180万!华南理工大学热重质谱红外联用仪采购项目
    项目编号:GZSW22156HG3030项目名称:华南理工大学热重质谱红外联用仪预算金额:180.0000000 万元(人民币)采购需求: 序号标的名称数量(单位)简要技术需求或服务要求(具体详见采购需求)1华南理工大学热重质谱红外联用仪1(套)(具体详见采购需求) 1.经政府采购管理部门同意,本项目(华南理工大学热重质谱红外联用仪)允许采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品,具体详见采购需求。2.本项目兼投兼中。3.本项目采购标的所属行业为:工业。合同履行期限:国内供货:在合同签订后(30)天内完成供货、安装和调试并交付用户单位使用;境外供货(可办理免税):办理免税证明后(90)天内。本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 热重分析及其联用技术的应用
    p style=" text-indent: 2em " 国际热分析及量热学联合会(ICTAC-International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry)对热分析的定义为:热分析仪是在程序控温和一定气氛下测量材料的物理性质(主要包括质量、热量、尺寸、电学性质、光学性质、磁学性质等)随温度或时间连续变化关系的一大类仪器。 /p p style=" text-indent: 2em " 热分析的定义明确指出,只有在程序温度下测量的温度与物理量之间的关系才被归为热分析技术。因此,热分析仪最基本的要求是能实现程序升降温。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 热重分析仪 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 热重仪(Thermogravimeter),是一种利用热重法检测物质温度-质量变化关系的仪器。 span style=" text-indent: 0em " 主要测试样品的重量或者重量百分比随着温度的升高、降低或等温过程的连续变化情况。通常而言,这类测试都会在一定的动态气体氛围中进行,比如高纯氮气或者高纯氧气等环境中。 /span /p p style=" text-indent: 0em " span style=" color: rgb(31, 73, 125) " strong PerkinElmer富有特色的热重分析仪TGA 8000 /strong /span /p p style=" text-indent: 2em " TGA 8000采用全新优化的炉体结构,有效范围覆盖了从-20℃至1200℃的温度区间,大幅拓宽了样品的测试温度区间。 br/ /p p style=" text-indent: 2em " 加固型双向缠绕铂合金加热丝可在0.1℃/min至500℃/min范围内任意调节线性升温速率,以满足不同的应用需求。 /p p style=" text-indent: 2em " 此外,进一步降低的炉体质量配合强制风冷技术可使炉体温度瞬间从高温区间降低至载样温度区间,从而大幅提高样品测试的通量。 /p p style=" text-indent: 2em " TGA 8000对样品测试气氛进行了全方位的升级,测试平台集成了高精度气体质量流量控制模块,可分别对天平气路和样品气路进行精准控制。 br/ /p p style=" text-indent: 2em " 通过使用Pyris& #8482 控制软件,可便捷可靠地调控气体类型和流速大小。 /p p style=" text-indent: 2em " 气体混合模块(选配)允许至多三路气体按照比例预先进行混合,随后通入到样品仓中,可拓展研究气体浓度对样品重量变化影响等。 br/ /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/d83887ca-0472-41d9-955f-1e8738eb9bd1.jpg" title=" PerkinElmer TGA 8000 热重分析仪.jpg" alt=" PerkinElmer TGA 8000 热重分析仪.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong PerkinElmer TGA 8000 热重分析仪 /strong br/ /p p style=" text-indent: 0em " span style=" color: rgb(31, 73, 125) " strong TGA 8000的研究测试领域包括: /strong /span br/ /p p style=" text-indent: 0em " · 样品的裂解温度和热稳定性测试 /p p style=" text-indent: 0em " · 混合物中各组分的定性和定量测试 /p p style=" text-indent: 0em " · 样品中水分/溶剂的逸出、定性定量测试 /p p style=" text-indent: 0em " · 气固反应动力学或分解动力学的研究以及模型建立 /p p style=" text-indent: 0em " span style=" color: rgb(31, 73, 125) " strong 典型的应用领域有材料、食品和能源领域。 /strong /span br/ /p p style=" text-indent: 0em " strong 材料研究 /strong br/ /p p style=" text-indent: 2em " 热重分析仪用于复合材料中不同组分的定量分析。复合材料中不同组分的含量往往会影响材料的性能及寿命,PerkinElmer热重分析仪可以实现高分辨率等温模式(AutoStepwise)。这种方法能够对一系列连续的分解事件有更好的分辨性,应用于分离成份复杂、多成分的物质,例如橡胶,树脂,合金及工程塑料等。 /p p style=" text-indent: 0em " strong 食品行业 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 热重分析仪用于食品中不同组分的定量分析。食品在加工制造过程中会加入多种添加剂及辅料,其含量会影响食品的口感及存储时间。同样可以采用高分辨率等温模式(AutoStepwise)来分离复杂的食品组分,例如口香糖,烟草。 /p p style=" text-indent: 0em " strong 能源行业 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 热重分析仪用于在用润滑油中的积碳分析。柴油机中燃料燃烧不充分会产生碳灰,进入润滑油后会造成润滑油粘度增大,加速机器的损耗。根据ASTM D5967方法,可使用热重分析仪作为润滑油中积碳的日常检测手段,并结合自动进样器,实现快速,准确,可重复的积碳定量分析。 /p p br/ /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 拓展应用:热重/红外光谱/(气相色谱/质谱联用)联用仪 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 热重/红外光谱/(气相色谱/质谱联用)联用仪主要用于研究材料随着温度变化时,由于分解等引起质量减少而产生的气体的种类和含量的信息,是一种常用的联用技术。 /p p style=" text-indent: 2em " 众所周知,联用分析技术对不同原理仪器的兼容性和同步性提出了非常高的要求,PerkinElmer公司作为一家综合型仪器制造商具备研发生产联用所需所有仪器和传输管线的能力,在软硬件的兼容性、联用仪器的售后维护以及技术支持等方面实力深厚。相比之下,绝大多数热分析仪器供应商需要依靠第三方的介入来完成联用平台的搭建工作。PerkinElmer可以根据用户需求在软件与硬件上都提供订制服务。 /p p style=" text-indent: 2em " span style=" text-indent: 32px " PerkinElmer公司所提供的TGA-GC/MS先进联用分析技术目前已被美国环境保护署认定为研究纳米碳管溶剂残留的首选测试平台。 br/ /span /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/86a18502-30d1-46dc-9d89-885e9fd0996d.jpg" title=" PerkinElmer TG-IR-GCMS TGA8000 热分析联用仪.png" alt=" PerkinElmer TG-IR-GCMS TGA8000 热分析联用仪.png" / /p p style=" text-align: center " strong PerkinElmer TG-IR-GCMS TGA8000 热分析联用仪 /strong br/ /p p style=" text-indent: 0em " span style=" color: rgb(31, 73, 125) " strong TGA 8000的联用拓展特点 /strong /span br/ /p p style=" text-align: left text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " TGA 8000区别于市面上绝大多数品牌热重分析仪的最大特点在于其联用拓展性能,该款仪器在研发定型之初就已经将联用测试的属性深深烙印在其基因当中,该款仪器可以轻松与FTIR、MS、GC/MS等设备进行联合使用,充分且深入地研究各类材料性能,以满足使用者不断提高的测试要求。 /span 细节方面,TGA 8000采用模块化结构的联用接口技术,方便联用模式的快速转换。全新加入的导向阀技术(divert valve)和逸出气体嗅探器(sniffer)均引入了加热控温模块,可最大限度的避免“冷凝”现象,确保测试结果的准确性和完整性。标配的精准气氛控制和流量控制模块,使TGA 8000所构建的逸出气体联用测试平台,轻松地获取逸出气体的成分信息。 br/ strong style=" text-indent: 2em color: rgb(31, 73, 125) " PerkinElmer公司联用分析技术典型的应用领域有制药、食品、能源和环境行业。 /strong /p p style=" text-indent: 0em " strong 制药行业 /strong br/ /p p style=" text-indent: 0em " strong 热重-质谱联用技术检测药品中的残留溶剂。 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 在原料药或制剂生产中,溶剂常会用于反应,溶解,提纯及催化等过程。但由于很多溶剂具有毒性或存在潜在威胁,必须保证最终产品中的溶剂被全部去除或控制在一定浓度之下。热重-质谱联用技术可对药品中的残余溶剂的种类进行定性检测;另外,残留溶剂可能会引起药物分子的再结晶或转晶行为,这也会破坏药物的疗效,热重-质谱也可以进行此方面检测。 /p p style=" text-indent: 0em " strong 热重-红外联用技术用于药物加热过程中的机理研究。 /strong br/ /p p style=" text-indent: 2em " 新药研发往往会利用成盐等手段来调控药物分子的晶型结构,随之带来的问题可能是裂解温度和熔融温度的巨大改变,而裂解和熔融都属于吸热过程,如没有确凿的证据极易引起研究者的误判。热重和红外的同步信号可确定了两个热信号产生的原理,此外还借助红外强大的结构鉴定能力确定具体的逸出气体成分,从而推到出整个加热过程的全貌。 /p p style=" text-indent: 0em " strong 食品行业 /strong br/ /p p style=" text-indent: 0em " strong 热重-红外-气相质谱分析天然产物的组成。 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 天然产物(诸如烟草或者咖啡等)的结构组成非常复杂,热重-红外-气相质谱测试平台不仅可以高效探求天然产物中的有效成分,而且还可以全面剖析其组成。例如,针对的咖啡豆样品,相比于顶空-气质联用设备,热重所能覆盖的温度区间更广,因此可以剖析不同温度段所产生的气体组分,更全面且准确地评价不同产地咖啡豆的区别,甚至反推其地域环境造成的影响等。针对烟草样品,可以利用联用研究烟丝的燃烧机理、评价卷烟的烟气质量以及风格特征等等。 /p p style=" text-indent: 0em " strong 能源行业 /strong br/ /p p style=" text-indent: 0em " strong 热重-气相质谱分析能源作物的裂解机理。 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 能源作物作为生物质燃料的原料,其结构成分对生物转换效率起到至关重要的作用。利用热重-气相质谱的分离模式可以剖析能源作物的目标产物定性定量信息,为生物质转换提供强有力的基础数据支撑。此外,生物质转换后的废渣废液等无法直接排放的垃圾还可以用联用技术研究焚化机理问题。 /p p style=" text-indent: 0em " strong /strong /p p strong 环境行业 /strong /p p strong 热重-红外分析土壤污染物。 /strong /p p   碳氢化合物进入土壤,使土壤受到污染可有几种途径,如燃料通过储存罐或者传输线泄露,雨水径流洗车的地方。因此,测试土壤污染在环境监测或土地复垦中尤为重要。热重分析和红外光谱(TG-IR)联用技术可以提供关于污染物数量和性质的详细信息,而且无需样品制备。 /p p style=" text-align: right " strong (供稿:PerkinElmer) /strong /p p style=" text-indent: 0em " span style=" text-indent: 2em " /span br/ /p
  • 明日开播!第七届热分析与联用技术网络会议聚焦三大主题专场
    由仪器信息网联合中国化学会热力学与热分析专业委员会共同主办的第七届与联用技术网络会议将于2021年9月15-16日举办。会议主题将围绕化学热力学、热分析技术、联用技术、量热技术及其应用和先进仪器与表征技术等方向,邀请中国化学会热力学与热分析专业委员会的多位委员和领域内知名学者以及主流科学仪器厂商分享经验成果和最新进展,旨在促进国内热力学与热分析领域先进仪器技术及前沿科学研究的发展。会议时间:2021年9月15-16日会议日程:本次会议共设置了热分析与联用技术(9月15日) 、热力学与热分析及其应用(9月16日)、量热学与量热技术(9月16日)三大主题会场。热分析与联用技术(9月15日) 报告时间报告题目报告嘉宾09:30--10:00热分析/红外光谱联用曲线解析及其合理表述中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家研究中心教授级高级工程师 丁延伟10:00--10:30热分析方法的选择及其在运动场地合成材料中的应用研究华东理工大学副研究员 于惠梅10:30--11:00绿色溶剂研究中的热分析及联用技术中国人民大学教授 牟天成11:00--11:30热重/红外联用技术(TG/FTIR)的检测原理与谱图解析北京大学分析测试中心正高工 章斐13:30--14:00热失重/热裂解与GC/MS联用分析的原理及应用上海交通大学研究员 朱邦尚14:00--14:30热重分析仪联用解决方案梅特勒-托利多国际贸易(上海)有限公司 技术专家 陈成鑫14:30--15:00二维/多维异步相关谱在解析热重红外光谱联用实验产生的双线性数据上的应用进展北京大学化学与分子工程学院副教授 徐怡庄15:00--15:30热分析联用技术及应用西安近代化学研究所副研究员 王晓红热力学与热分析及其应用(9月16日)报告时间报告题目报告嘉宾09:30--10:00反应临界状态精确分析方法中国科学院工程热物理研究所研究员 夏红德10:00--10:30热分析方法的选择及其在运动场地合成材料中的应用研究华东理工大学副研究员 于惠梅10:30--11:00动态力学分析及其常见应用苏州大学分析测试中心高级实验师 徐颖11:00--11:30结晶动力学的DSC表征进展南京大学化学化工学院胡文兵教授课题组成员 何裕成量热学与量热技术(9月16日)报告时间报告题目报告嘉宾13:30--14:00碱金属硼酸盐学溶液体系热力学性质量热学研究天津科技大学二级教授/院长 邓天龙14:00--14:30大体积量热计研究进展中国科学院化学研究所副研究员 张武寿14:30--15:00低温量热在材料热力学性质研究中的应用中国科学院大连化学物理研究所研究组长/研究员 史全15:00--15:30具有等温环境微型转动弹燃烧-溶解多功能量热计的搭建与性能评价湘南学院二级教授 李强国15:30--16:00量热仪技术在锂电池热安全与热管理领域的应用中国计量大学副研究员 许金鑫嘉宾阵容:报名方式:点击下方链接立即报名https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/thermalanalysis2021/或扫描参会二维码报名。扫码报名

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  • 【原创大赛】【官人按】二维/多维相关光谱方法对热重-红外联用双线性数据的解析

    【原创大赛】【官人按】二维/多维相关光谱方法对热重-红外联用双线性数据的解析

    [align=center][b]二维/多维相关光谱方法对热重-红外联用双线性数据的解析[/b][/align][align=center]郭然,徐怡庄[sup]*[/sup][/align][align=center]北京分子科学国家实验室,稀土材料化学及应用国家重点实验室,北京大学化学与分子[/align][align=center]工程学院,北京 100871[/align][b]摘要:[/b]本工作中,使用基于异步正交的二维/多维相关光谱方法对多类热重-红外联用双线性数据进行分析。结果表明,本方法可以有效地处理包含二组分甚至多组分气体逸出物的热重-红外数据,并得到体系中各纯物质光谱。该方法可以有效识别大量体系中某物质的特征吸收峰,且不需预先得知待差减物质谱图,相比于传统的差减法有较明显的优势。[b]关键字:[/b]二维/多维相关光谱 热重-红外联用[b]背景介绍[/b]热重-红外联用方法被广泛地应用于物质成分鉴定、热分解过程考察等相关研究。在常规的热重-红外联用分析中,不同气体逸出物随加热过程逐渐逸出,并通过红外气体池进行检测。然而,气体逸出物的逸出曲线经常会有重合,在某些情况下,逸出曲线甚至会有严重重叠。例如,两气体组分A及B由同一物质分解产生或是具有接近的沸点,则该两物质的逸出曲线会非常接近。气体逸出物逸出曲线的严重重叠,使得在红外检测过程中,只能得到混合物的红外光谱而非各纯物质光谱,这给气体逸出物的鉴定及后续分析造成了很大困难。一般来说,在对红外光谱进行处理,以期得到各纯物质光谱时,可以通过差减法,将光谱中存在的干扰项去除,从而得到目标物质的光谱。该方法的应用一般需要满足以下条件,即需要扣除的物质及其光谱已知。例如,光谱处理中常见的水汽及二氧化碳背景扣除方法,即是基于水汽和二氧化碳光谱已知的前提下,通过选择合适的峰位,找出差减的比例系数,从而将水汽及二氧化碳光谱从总光谱中移除。然而,随着总光谱复杂程度的加剧,干扰光谱鉴定的物质不仅是水和二氧化碳,而可能包含各类未知且具有不同光谱形状的气体逸出物,单纯进行水和二氧化碳的扣除,对很多体系的分析而言是远远不够的。即使是二氧化碳的扣除,差减法也存在一定问题。在中红外区,二氧化碳的谱峰主要存在于2350cm[sup]-1[/sup]-2200cm[sup]-1[/sup]的光谱区段。由于很少有气体产物在该光谱区段存在吸收峰,目前的二氧化碳扣除算法可以将该区段谱峰全部扣去。然而,实际体系中存在一些物质,在该光谱区段具有具红外活性的振动模式(如乙腈的C≡N三键伸缩振动)。当这些物质对总光谱有贡献时,差减法很难恰好将二氧化碳的成分准确扣除,从而导致得到的谱峰变形,影响后续的数据分析。本工作中,使用本课题组开发的二维/多维相关光谱方法对多类物质的热重-红外数据进行处理,以期得到各纯物质光谱。[b]算法简要介绍[/b]二维及多维异步谱的构建基于以下算法:[align=center] [img=,492,106]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809051625044178_4191_3237657_3.jpg!w492x106.jpg[/img][/align]式中,为物质k在[i]t[/i][sub]i[/sub]时刻的逸出浓度,为物质k在[i]v[/i][sub]j[/sub]处的红外吸收,N为Hilbert-Noda变换矩阵。通过基于Hilbert-Noda变换矩阵的异步相关乘法,构建二维异步谱。在异步谱上通过寻找特征性的系统缺峰,得到一级特征峰的吸收信息,并由该处的异步谱截线,得到各纯物质的光谱形状。构建多维异步谱时,在构建二维异步谱方式的基础上,对原始一维光谱进行多级分组,在二维异步谱上取各组相同位置的截线,进行基于公式(2)的高维异步谱构建。可以证明,通过异步光谱的升维算法,可以将体系中各成分对于光谱的贡献逐一去除,进而不断简化光谱形式,最终得到纯物质光谱。通过选择不同的升维路径,可以通过选择不同的特定吸收峰,去除不同成分对总光谱的贡献,从而得到不同的物质光谱(证明略)。本方法已应用在多类体系中,并成功得到了体系中各纯物质红外光谱。下面给出一个应用实例。[b]实验条件[/b]仪器:TGA(TGA-8000)-FTIR (Frontier) 联用仪器 (Perkin Elmer);样品:去离子水、乙腈、乙酸乙酯。实验步骤:配制水/乙腈/乙酸乙酯混合溶液(v:v:v=1:4:1)上样于坩埚,以30℃为起始温度,10℃/min速度升温至90℃,30℃/min升温至150℃。红外光谱采集:分辨率8cm[sup]-1[/sup],每张光谱采集时间约2.7s。[b]结果讨论[/b]水、乙腈、乙酸乙酯三组分的沸点相差不大,通过上述算法,可以将体系中各成分逐级去除,最终得到三组分各自的纯物质光谱。[align=center][b] [img=,690,626]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809051625227884_5273_3237657_3.jpg!w690x626.jpg[/img][/b][/align][align=center]图1 基于三维异步相关方法的水/乙腈/乙酸乙酯混合物热重-红外联用数据分析 (A) 二维异步相关谱 (B) 三维异步谱在x=3746cm[sup]-1[/sup]处的二维截面 (C) 三维异步谱在x=2620cm[sup]-1[/sup]处的二维截面 (D) Trace 1-图(B)在y=2620cm[sup]-1[/sup]处的截线,对应乙酸乙酯光谱(Trace 4);(Trace 2)图(B)在y=1768cm[sup]-1[/sup]处的截线,对应乙腈光谱(Trace 5);(Trace 3)图(C)在y=2982cm[sup]-1[/sup]处的截线,对应水光谱(Trace 6)[/align][b]致谢[/b]本工作由国家自然科学基金(No.51373003)赞助。

热重红外联用分析相关的耗材

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    总览TDLAS(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy )它是利用激光器波长调制通过被测气体的特征吸收区,在二极管激光器与长光程吸收池相结合的基础上,发展起来的新的气体检测方法。TDLAS技术采用的半导体激光光源的光谱,宽度远小于气体吸收谱线的展宽,得到单线吸收光谱,因此TDLAS技术是一种高分辨率吸收光谱技术。二氧化硫是常见、简单、有刺激性的硫氧化物,化学式SO2,无色气体,大气主要污染物之一。二氧化硫为无色透明气体,有刺激性臭味。 溶于水、乙醇和乙醚。技术参数理论基础1、比尔-朗伯定律一束激光穿过浓度为C的被测气体时,当激光器的波长和被测气体某个吸收谱线中心频率相同时,气体分子会吸收光子而跃迁到高能级,表现为气体吸收波段激光光强的衰减2,波长调制技术是对波长的高频调制并利用谐波检测技术通过锁相放大器获得吸收光谱的谐波信号,根据谐波信号的峰值检测气体的浓度。波长调制技术的关键是激光器的调谐波段的确定以及波长调谐特性,激光器的特性直接可以决定检测气体的种类以及检测系统的精度和应用领域。3,谐波检测理论谐波信号的获取是利用锁相放大器实现的,锁相放大器最核心的功能是对交变信号进行相敏检波,激光器由于受到高频正弦调制,光束携带有正弦调制信号的频率信息,由于二次谐波线型峰值在谱线的中心,关于谱线中心是对称的。同时,在偶次谐波中,二次谐波谱线强度最强,最容易获取,因此选用二次谐波来检测气体。 实验仪器介绍1, 7.4umQCL 量子级联激光器QCL7400 - 7.4um低功耗台式DFB-QCL中红外量子级联激光器是筱晓2018上半年开发出的国内首台低功耗的QCL DFB激光.超过100nm的可调谐范围,输出功率大于25mw满足客户测试气体传感等工业需求。我们的激光器准直输出输出功率稳定,温度波长稳定性极高比传统大功耗的量子级联激光器的稳定性高出好几个数量级。为我们中红外测试的客户提供了最佳的测试光源。 光谱图 波长温度电流调谐曲线2,中红外5米光程简波宽带气室 LD-PD简波宽带气室主要针对红外傅里叶等光谱技术应用。气室结构采用简波气室结构,探测光为中远红外非相干光源,针对高温和耐腐蚀需要,以方便被测气体的测量,开发了主体和光学组件均采用经过防腐蚀处理的特殊金属材料,可以在湿热腐蚀气体条件下长期稳定可靠工作,对包括SO2,NOX,VOCS,NH3,O2,CO,CO2,HCL,H2O等主要气体成分做精确的测量和分析。3,碲镉汞(MCT)中红外光电探测器
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