微谱

傅里叶红外光谱定量分析

傅立叶红外光谱FT-IR的常见功能一是官能团定性分析,主要依据红外吸收光谱的特征频率来鉴别含有哪些官能团以确定未知化合物的类别;二是结构分析,即利用红外吸收光谱提供的信息,结合未知物的各种性质和其它结构分析手段提供的信息来确定未知物的化学结构式或立体结构

傅立叶红外光谱FT-IR的常见功能一是官能团定性分析,主要依据红外吸收光谱的特征频率来鉴别含有哪些官能团以确定未知化合物的类别;二是结构分析,即利用红外吸收光谱提供的信息,结合未知物的各种性质和其它结构分析手段提供的信息来确定未知物的化学结构式或立体结构。
 
因化学分析法测定具有共同官能团的混合目标物(氨基氮化合物,碳氢化合物,硅油,羟基等)操作过程复杂,所需试剂多,对环境危害较大且准确度较差;而具有官能团识别作用的FT-IR方法其取样量(膜厚,压片厚度等)很难控制,常仅用于主成分定性分析,目前其定量方面应用较少,故定量共同官能团的目标物的FT-IR定量方法亟待开发。
 
傅立叶红外光谱FT-IR
定量优势:测试速度快:上机时间快(ATR每样仅需几秒,液体池每样只需几分钟)。
技术能力强:定量模型经过验证,模型或标准曲线可重复使用。
服务优势:对非标的样品具有新开发方法的能力,可个性化定制方案,即按照客户需求开发方法。
目前通过FT-IR定量可分析金属制品中碳氢化合物含量,饮料样品中氨基酸态氮化合物,橡胶塞制品中硅油和颜料样品中羟基化合物,其他FT-IR定量方法开发也可个性化定制方案。
 
解决方案/服务项目案例
 
金属制品中碳氢化合物FT-IR定量方法
金属材料等试样对生产过程中残留有机物有着严格的要求,这影响产品质量和安全;而残留有机物种类繁多,常见的检测方法有气相色谱法(GC)、气相色谱-质谱联用法( GC-MS)、高效液相色谱法( HPLC)和光度法等,但前处理操作复杂且仪器昂贵,现介绍建立一种快速且准确的检测金属制品中碳氢化合物的FT-IR定量方法。

图1-1碳氢化合物标准品FT-IR谱图

图1-2基于FT-IR光谱测定量碳氢化合物的标准曲线
 
饮料样品中氨基酸态氮化合物FT-IR定量模型
氨基酸态氮化合物是食品饮料的呈味和价值的主要指标, 目前测定方法甲醛滴定法、双指示剂甲醛滴定法、电位滴定等滴定方法检出限高,精确度和准确度难以控制。为更好定量氨基酸态氮化合物,分享一种饮料样品中氨基酸态氮化合物FT-IR定量模型,旨在减少试剂毒害,节约试剂且降低成本。

图2-1.饮料样品 FT-IR谱图

图2-2.基于FT-IR光谱测定氨基酸态氮化合物的PLS定量模型
 
橡胶塞制品中硅油FT-IR定量方法
塑料或橡胶制品中硅油含量测定方法有重量法、红外光谱法、原子吸收光谱法和核磁共振法等,在调研文献中的分析方法进行系统比较的基础上,发现FT-IR定量测定硅油在胶塞样品中的含量,方法快速灵敏,结果准确,可为更好地控制硅油的质量提供依据。

图3-1.硅油标准品FT-IR谱图

图3-2. 基于FT-IR光谱测定量硅油化合物的标准曲线
 
颜料样品中羟基化合物FT-IR定量方法
羟基的含量常采用滴定的测定方法,而颜料试样一般溶解性较差,滴定方法检出限高且准确度低;为更好定量颜料样品中羟基化合物,现开发一种FT-IR定量的方法。

图4-1.羟基化合物标准品FT-IR谱图

图4-2. 基于FT-IR光谱测定量羟基化合物的标准曲线

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