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FTIR分光計

交渉可能更新01/19
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概要
FTIR分光計はフーリエ変換赤外分光計とも呼ばれ、干渉原理に基づいてフーリエ数学変換を利用して元の干渉マップ信号を赤外分光に変換する先進的な分析装置である。化学、材料科学、生物医学、環境モニタリング、食品工業及び製薬などの分野に広く応用され、物質構造分析と成分鑑定の重要なツールである。
製品詳細
FTIR分光計はフーリエ変換赤外分光計とも呼ばれ、干渉原理に基づいてフーリエ数学変換を利用して元の干渉マップ信号を赤外分光に変換する先進的な分析装置である。化学、材料科学、生物医学、環境モニタリング、食品工業及び製薬などの分野に広く応用され、物質構造分析と成分鑑定の重要なツールである。
FTIRの核心原理はマイケルソン干渉計である。機器内部にはビームスプリッタ、固定ミラー、可動ミラーが含まれています。赤外光源から発せられた光がビームスプリッタに照射されると、ビームは固定ミラーに向かって一方を射出し、可動ミラーに向かって他方を射出する2つの方向に分割される。2つの光は反射されて再合流し、干渉現象が発生し、ミラーの位置変化に追従する干渉マップ信号(すなわち干渉マップ)を形成する。この信号にはすべての赤外線周波数の情報が含まれています。試料を光路中に置くと、その分子は特定の波長の赤外光に吸収を生じ、干渉マップに特徴情報を残す。コンピュータはFourier変換によって複雑な時間領域干渉マップを周波数領域の赤外吸収スペクトル、すなわち私たちがよく見る透過率または吸光度が波数(cm⁻)によって変化するスペクトルに変換する。
FTIRは、従来の分散型赤外分光計と比較して、多くの顕著な利点を有する。まず、すべての周波数の情報を同時に収集するため、測定効率が高く、信号対雑音比が顕著に向上する高信号対雑音比(Fellgett優位性)である。次に、高分解能と広いスペクトル範囲であり、隣接する吸収ピークを正確に分解することができ、複雑な混合物の分析に適している。第三に、波数精度が高く(Connes優勢)、レーザー干渉計の精密制御のおかげで、波数繰り返し性が良く、データベースの比較に便利である。また、FTIRは応答速度が速く、リアルタイムモニタリングと動力学研究に適している。
FTIRは、異なるタイプのサンプルに適応するための複数のサンプリングアタッチメントを備えることができる。一般的なものは次のとおりです。
透過法:液体、フィルム又はKBr打錠固体サンプルに適用する、
減衰全反射(ATR):複雑な前処理を必要とせず、固体、ゲルまたは粘稠な液体を直接試験することができ、現在よく使われているサンプリング方式である、
拡散反射(DRIFT):粉末または粗面サンプル用、
ガスプール:ガス成分を分析するために使用されます。
応用面では、FTIRは官能基鑑定、分子構造解析、未知物成分分析、反応過程監視、材料老化研究などに用いることができる。例えば、ポリマー研究では、特徴ピークによってポリマータイプを判断することができ、製薬分野では、原料薬の真偽鑑別と品質制御に用いられる、環境科学では、大気汚染物質や水体中の有機物を検出する。
要するに、FTIR分光計はその高感度、高解像度、高速分析と多機能性によって、現代の実験室に欠かせない分析装置となっている。技術の進歩、小型化、インテリジェント化、及び併用技術(例えば熱分析又はガスクロマトグラフィーとの併用)の発展に伴い、その応用の将来性がさらに広がる。