1. Instrumenteinleitung 1. reibungsloser Prozess der Analyse von kleinen Proben Proben laden Das Laden von Proben ist sehr einfach Mit einem Klick auf die Schaltfläche zum Entfernen der Probe senken Sie den Probentesch automatisch und wechseln Sie die Mikroskopsposition, um genügend Probenahme und Probenahme zu ermöglichen
1. Instrumenteinführung
1. reibungsloser Prozess der Analyse von kleinen Proben
Proben laden
Das Laden von Proben ist sehr einfach
Drücken Sie auf die Schaltfläche "Probe entnehmen", senken Sie die Probenstange automatisch ab und wechseln Sie die Mikroskopsposition, um genügend Platz für die Probenahme und Probenahme zu lassen. Darüber hinaus kann das Fokus unter dem Probentesch schnell demontiert werden, um eine direkte Mikroreflektion und eine Mikro-ATR-Messung von Proben mit einer Dicke von bis zu 40 mm zu ermöglichen.
Suche nach Testobjekten
Schnelle Suche nach zu messenden Objekten – Große Sichtfeldkameras und Mikroskopkameras
| Shimazu-spezifische Widefield-Kameras und Mikroskopkameras machen die sichtbare Beobachtung von Proben effizienter. Neben dem super großen Sichtfeld von 10X13mm bietet die Wide-Field-Kamera auch eine digitale Zoomfunktion (5x digitaler Zoom). Darüber hinaus ermöglicht der Austausch von Standortinformationen mit der Mikroskopkamera eine kontinuierliche Vergrößerung von bis zu 330 Mal, wobei sehr kleine Probenbereiche direkt mit einem kleinen Sichtfeld von 30x40 μm beobachtet werden können (die Mikroskopkamera selbst unterstützt einen 10fachen digitalen Zoom). |
Goldene Fremdkörper auf Metallplatten
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Automatische Erkennung von Fremdkörpern, automatische Sequenzmessung
Automatische Messpositionserkennung - Algorithmus zur Bilderkennung von Fremdkörpern
Automatische Erkennung von Fremdkörpern. Mit einem Knopfklick erkennt der Analyst die Software automatisch fremde Objekte. Innerhalb von 1 Sekunde können die Größe und der Winkel für alle Messpunkte automatisch eingestellt werden. Es gibt zwei Modi: Standard-Modus und Kleinprobenmodus. Der Benutzer kann entsprechend seiner Anwendung das passende Modell auswählen. Die automatisch erkannten Messpunkte können ohne Bearbeitung direkt mit der automatischen Messung beginnen oder von Analysten selektiv hinzugefügt und gelöscht werden. Das sichtbare Bild der Probe wird automatisch in die gemessene Spektraldatei gespeichert, um eine schnelle Unterscheidung zu ermöglichen.
Visualisierung der chemischen Zusammensetzung - Chemische BildgebungDie Verteilung von Chemikalien kann auf der Grundlage von Informationen wie Spitzenhöhen, Spitzenfläche, Multivariable Analyse (PCR/MCR) und Ähnlichkeit mit dem Zielspektrum visualisiert werden.
Chemische Bildgebung von Pharmapulver
Infrarot-Mikromapping-Messung des Arzneimittelpulvers nach dem Rollen in einem Diamantbecken. Die rechte Abbildung zeigt die Verteilung der verschiedenen Bestandteile des Pulvers (Laktose, Lipide, Zellulose). Die angezeigten Farben können frei zwischen Monochrome und Farbe gewechselt werden.
Kleine Probenanalyse – optimales Signal-Rausch-Verhältnis
Der AIM-9000 ist speziell für die Messung sehr kleiner Proben optimiert. Das Signal-Rausch-Verhältnis des AIM-9000 beträgt bis zu 30.000:1 und ist das beste seiner Klasse. Entsprechend können auch sehr kleine Fremdkörper schnell qualitativ hochwertige Spektren erhalten werden.
Durchlässigkeitsmessung von Polystyrol-Mikrokugeln
Polystyren-Mikrokugeln mit einem Durchmesser von 10 μm, Messung durch die Transmissionsmethode. Mit nur wenigen Scans erhalten Sie ein hochwertiges, geräuscharmes Spektrogramm von ultrakleinen Proben.
Hochempfindliche Mikro-ATR-Messung - Proben mit hohem Brechungsgrad
Die reflexionsbeständigen Ge-Kristalle mit einem hohen Lichtdurchfluss von über 50% bieten eine hohe Empfindlichkeit für Messungen. Im Vergleich zu früheren Modellen hat es einen kleineren Eintrittswinkel für Infrarotlicht. AIM-9000 kann ein gutes verzerrungsfreies ATR-Spektrum für Proben mit hohem Brechungsgrad wie Kohlenschwarzkautschuk erhalten.
ATR-Messung von Kohlenschwarzkautschuk
Nitrilkautschuk (NBR) mit 50 Gew.-% Kohlenschwarzgehalt, gemessen mit Ge-Kristall-ATR-Objektiven. Der Spitze des C=C-H-Biegemusters ist in der Nähe von 970 cm-1 deutlich sichtbar, während mit herkömmlichen ATR-Objektiven eine Verformung auftritt.
Vollständige Unterstützung für die Identifizierung von Fremdkörpern - Spektrologien für Leitungswasser/Lebensmittel und Kunststoff-Thermolyse
Leitungswasser-/Lebensmittel-Fremdkörperspektrum
Das Spektrum ist einzigartig für Shimazu und eignet sich besonders für die Analyse von Fremdkörpern in Leitungswasser und Lebensmitteln. Die Bibliothek umfasst alle kommerziellen Komponenten, die die Wasserleitung bilden, sowie die Spektrumspektrummessungen und die entsprechenden Informationen zu häufigen Fremdkörpern. Gleichzeitig sind XRF-Spektraldaten der entsprechenden Probe (PDF-Datei) enthalten. Dementsprechend kann die Genauigkeit der Fremdkörpersuche erheblich verbessert werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Infrarot-Spektrologien ist es eine echte Mischung-Spektrologien und enthält das umfangreiche Wissen und die Erfahrung, die für qualitative Analysen erforderlich sind.
Thermolyse für Kunststoffe*
Diese Spektrologiebank ist einzigartig für Shimazu und enthält umfangreiche Spektralinformationen zu thermolysierten Oxidationsprodukten aus Kunststoffen, die sich besonders für die Analyse von Fremdkörpern zum Abbau alternder Substanzen eignen.
* Diese Spektrologiedaten wurden durch das Hamamatsu Industrial Technology Support Center des Shizuoka Prefectural Institute of Industrial Technology in Japan unterstützt.
3. Anhang
ATR Objektiv (slide-on)
ATR-Objektive verwenden Kegelkristalle, eine einzige Reflexion, 15-fache Vergrößerung und 45 Grad Eintrittswinkel. Slide-on-Kristalle ermöglichen einen einfachen Hin- und Rückwechsel zwischen sichtbaren Beobachtungen und Infrarotmessungen. ATR-Objektive eignen sich hervorragend für Proben, die weder leicht durchlässig noch leicht Infrarotlicht reflektieren, wie z. B. Papier, Kunststoff oder ultradünne Folien mit ähnlichen Flecken.
ATR Drucksensoren
| Dieser Drucksensor verhindert Kristallschäden durch übermäßigen Druck auf ATR bei der Verwendung von ATR-Objektiven. Auch für automatische mikroskopische ATR-Messungen basierend auf Druckerfassung. |
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Winkelreflektierende Objektive (GAO)Die Spiegelreflexionsobjektive verfügen über einen Eintrittswinkel von 80 Grad und eignen sich besonders für die Messung von ultradünnen organischen Membranen auf Metallmatrizen auf nm-Ebene. Bei der Fehleranalyse werden GAO-Objektive häufig für die Messung von Proben oder Metalloberflächenflecken auf Konvflächen verwendet.
TGS-Detektor
| Durch den Zusatz eines TGS-Detektors (Typ DLATGS) kann der AIM-9000 Infrarot-Spektrumsmessungen ohne flüssigen Stickstoff durchführen. Es ist auch möglich, je nach Prüfbedarf automatisch zwischen MCT- und TGS-Detektoren zu wechseln. Der TGS-Detektor verfügt über einen breiteren Spektrumbereich als der MCT-Detektor, hat jedoch eine geringere Empfindlichkeit. Es wird empfohlen, Proben mit weniger als 100 μm mit einem MCT-Detektor zu messen. |
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Diamantbecken
| Diamantbecken werden verwendet, um kleine Proben zu pressen und direkt unter dem Infrarotmikroskop zu messen. Kann für Kunststoffe, Fasern und andere Proben verwendet werden. |
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InfrarotpolarisierungDieses Zubehör dient zur Orientierungseigenschaften von Proben oder zur Verbesserung der Empfindlichkeit bei der Verwendung von Spiegelreflexionsobjektiven. Die Infrarot-Polarisationsscheiben können beim Gebrauch vom Infrarotmikroskop seitlich eingesetzt werden und können den Polarisationswinkel einstellen.
Sichtbare PolarisationDiese Anlage ist sehr nützlich für Proben mit Schwierigkeiten bei der Beobachtung mit normalem sichtbarem Licht. Die Nutzung der Eigenschaften des polarisierten Lichts macht die Probe leichter zu beobachten.
Branchenspezifische Anwendungsbeispiele
ElektronikHier ist ein Analysebeispiel für Fremdkörper, die an den Elektronikklemmen befestigt sind. Mit einer Wide-Field-Kamera können Sie das Gerät insgesamt beobachten und entscheiden, welchen Teil zu messen ist. Bei dünnen Flecken oder kleinen Fremdkörpern kann eine mikroskopische ATR-Messung mit Ge-Kristallen in Betracht gezogen werden, wenn die Spektrographie der Reflexionsmethode schlecht ist.
Maschinen und Transport
Hier ist ein Beispiel für die Analyse von Harzkomponenten, die langfristig Sonnenlicht ausgesetzt sind. Durch die Messung des Infrarot-Spektrums des Bauteilschnitts wird der Abbau in Tiefenrichtung visualisiert.
Pharma und Biowissenschaften
Hier ist ein Analysebeispiel von Fremdkörpern, die an der Tablettenoberfläche befestigt sind. Durch die Extrusion in einem Diamantbecken können Proben verschiedener Formen mikrotransmissiv gemessen werden.
Ölchemie
Hier ist ein Beispiel für eine dünne Filmpolarisationsanalyse. Mit einer Infrarot-Polarisationsscheibe können die Polarisationseigenschaften und die Orientierung der Folie bewertet werden.