ИК
Фурье-спектрометры ФСМ
1201 и ФСМ 1202 предназначены для проведения рутинных измерений и научных
исследований в средней инфракрасной области спектра.
Спектрометры используются
для количественного анализа и контроля качества продукции в химической,
нефтехимической, топливной, фармацевтической, пищевой и парфюмерной
промышленности, для осуществления экологического
контроля, криминалистической и др. видов экспертиз.
В основе спектрометров ФСМ 1201/1202 - интерферометр типа Майкельсона, с самокомпенсацией, не требующий динамической юстировки.
Особенности:
- Управление
прибором, его тестирование, хранение и обработка спектров автоматизированы и
осуществляются с помощью персонального компьютера, подключаемого через порт
USB. Все операции реализуются с помощью базового программного обеспечения FSpec, разработанного специалистами компании для среды
Windows XP/Vista/7. Программа имеет интуитивно понятный интерфейс и может
поставляться как на русском, так и на английском языке. FSpec позволяет
создавать собственные библиотеки спектров, полученных на спектрометрах ФСМ,
пользоваться стандартными библиотеками и работает со спектрами в форматах
*.spe, *.spc, *.dx, *.asc .
- Разработаны также специализированные пакеты программ
для решения различных прикладных задач: многокомпонентный количественный
анализ, факторный анализ, идентификация спектров по заданной библиотеке и
прочее.
- Универсальность
прибора обеспечивается возможностью установки в его кюветное отделение
различных приставок и приспособлений, в том числе ИК-микроскопа,
позволяющих проводить исследование жидких, твердых и газообразных образцов.
- Спектрометры могут оснащаться системой продувки
инертным газом.
Основные
приложения ИК Фурье-спектрометрии
В настоящее время большую роль играет качество
выпускаемой продукции, поэтому так важно контролировать его на всем протяжении
производства продукции.
ИК Фурье-спектрометр ФСМ универсальный прибор, который
можно применять в различных областях благодаря широкому спектру дополнительного
оборудования.
Нефтепродукты
- Фракционный и структурно-групповой состав
нефтепродуктов.
- Краски
- Анализ красок и красителей.
- Топливо
- Анализ топлив: эфиры, спирты, ароматика, октановое
число.
- Удобрения
- Определение содержания антислеживателя в минеральных
удобрениях.
- Изоляционные масла
- Анализ электроизоляционных масел: идентификация,
контроль качества, выявление загрязнений.
- Смазочные масла
- Определение параметров рабочих смазочных масел
- Газойль
- Определение метиловых эфиров жирных кислот (FAME) в
средних дистиллятах
- Аммиак
- Определение масла в жидком аммиаке.
- ПАВ
- Качественная классификация ПАВ.
Топливная промышленность
- Огромный интерес представляет применение инфракрасной
спектроскопии для определения качества различных продуктов переработки нефти,
таких как, бензиновые продукты, дизельные продукты, керосин.
- Определение бензола в бензине играет важную роль в
автомобильной и авиационной промышленности, поскольку бензол и продукты его
реакции являются сильными отравляющими веществами, кроме того, присутствие
бензола приводит к неисправности двигателя - ГОСТ Р 51930 (ASTM D 4053), ASTM D
6277, ГОСТ Р 52256-2004 (ASTM D 5845-95)
Фармацевтическая промышленность
- Инфракрасные Фурье-спектрометры ФСМ представляют собой
эффективный аналитический инструмент исследования химического состава и
контроля качества субстанций и готовых лекарственных форм, позволяющий решать
следующие задачи:
-
определение подлинности субстанций по стандартным спектрам Фармакопеи
-
качественный и количественный анализ исходных веществ и продуктов синтеза
-
идентификация и контроль качества сырья
-
контроль качества готовых лекарственных форм.
- Быстрая идентификация фармацевтических препаратов
осуществляется с помощью программы Genuineс использованием стандартных спектров
фармацевтических препаратов. Для идентификации в режиме пропускания исследуемый
образец должен прессоваться в KBr таблетки или готовиться в виде суспензии в
вазелиновом масле.
- Анализ проводится в соответствии с фармацевтическими
статьями.
Экологический контроль
- ИК Фурье-спектрометр ФСМ 1201, благодаря своим
преимуществам и высокой степени автоматизации процесса измерений, может
использоваться как эффективное средство контроля при проведении экологических мониторингов,
контроля следов примеси углеводородов и определения массовой концентрации
углеводородов в воде и почве по интенсивности поглощения метиленовых групп в ИК
спектре.
- Главная задача экологического контроля - выявление
любых изменений качества окружающей природной среды и поддержание его на
установленном уровне. Качество окружающей природной среды измеряется научно
обоснованными показателями, установленными в государственных стандартах на
различные виды природных ресурсов, природных объектов и комплексов.
- Методики и стандарты по применению ИК спектрометров
для решения экологических задач:
- ISO/TR 11046:94 Качество почвы. Определение содержания
минеральных масел. Методы с применением ИК спектроскопии
- ГОСТ Р 51797 Вода питьевая. Метод определения содержания
нефтепродуктов
- ASTMD 3414 Метод идентификации извлечённых из воды
нефтей с помощью ИК спектрометрии
- ПНДФ Вода сточная. Метод определения нефтепродуктов.
- ASTM D 3921 Метод определения углеводородов нефтяного
происхождения в воде.
- РД 31.28.52-79 Методы физико-химического контроля
рабочих сред судового оборудования. Нефтепродукты в воде.
- Выхлопные газы Методика ОАО «НАК «Азот» Определение
окислов азота NO, NO2, N2O
Для определения массовой концентрации нефтепродуктов в
воде по ИК спектру поглощения (ГОСТ Р 51797) разработано программное
обеспечение OilWatIR
Электронная промышленность
- Проводить контроль качества полупроводниковых пластин
можно с помощью тестера п/п пластин, выполненного на базе ИК Фурье спектрометра
ФСМ 1201. С его помощью можно проводить неразрушающие измерения и контроль
таких параметров пластин и структур из монокристаллического кремния как:
-
концентрации примеси кислорода междуузельного;
-
концентрация примеси углерода замещения;
-
толщина эпитаксиальных слоев структур типа n-n+ и p-p+;
-
концентрация фосфора в ФСС, бора и фосфора в БФСС.
- Для проведения контроля применяются следующие
стандарты:
- SEMIMF 1188 Контроль концентрации междуузельного
кислорода в кремнии
- SEMIMF 1391 Контроль концентрации углерода замещения
в кремнии
- SEMIMF 951 Контроль радиальной неоднородности
междуузельного кислорода
- SEMIMF 95 Контроль толщины эпитаксиальных слоёв
кремния в структурах n-n+, p-p+
Для проведения контроля качества полупроводниковых пластин разработано
программное обеспечение SemiSpec.
Газовый анализ
Газовый анализ – это комплекс мероприятий по
установлению качественного и количественного состава газовых смесей.
Большинство газообразных веществ имеет характерное поглощение в ИК области спектра,
что позволяет регистрировать большинство газов, в том числе окислы углерода,
азота, серы, метан, аммиак, пары органических растворителей и многие другие
вещества. Жидкие вещества можно исследовать, переводя их в газовую фазу. ИК
метод не позволяет детектировать только инертные газы и двухатомные газы.
Основные достоинства ИК метода:- Универсальность и селективность. Уникальный характер индивидуальных ИК спектров
веществ позволяет на одном и том же ИК фурье-спектрометре осуществлять
идентификацию и количественное определение широкой номенклатуры газообразных
веществ.
- Многокомпонентный анализ. Возможность одновременно идентифицировать 10–20
компонент сложной смеси, и раздельно определить их содержание при
концентрациях, различающихся на 2-3 порядка.
- Высокая чувствительность. Использование многопроходной газовой кюветы с длиной
оптического пути 5–10 м в сочетании с высоким отношением сигнал/шум
фурье-спектрометра позволяет регистрировать примеси на уровне 10 5–10 4%.
- Большой динамический диапазон. Возможность определять компоненты газовой смеси
в диапазоне концентраций 10 4–100%.
Основные применения:
- анализ газов в химической и нефтехимической промышленности
- природный газ и продукция газовой промышленности
- контроль токсичных газов в полупроводниковом производстве
- контроль следов примесей в газах медицинского назначения
- экологический контроль атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны и
выбросов промышленных предприятий.