Geräte, die chemischen Ablauf erkennen

February 22

Geräte, die chemischen Ablauf erkennen

Bestimmung des Ablauf einer Chemikalie kann ein sehr beteiligt und komplizierter Prozess sein. In jedem Fall muss ein Standard zur Verfügung oder zum Anlassen Formulierung bekannt, um der aktuellen Komposition mit der ursprünglichen Komposition zu vergleichen erfolgen. Für eine einfache Verbindung oder Formulierung kann die Bestimmung der aktuellen chemischen Zusammensetzung so einfach wie das Durchführen einer Titrierung oder Reagenz Bank-Tests sein. Für mehr komplizierte Formulierungen, oder wenn Sie auf der Suche nach einer bestimmten aktiven Verbindung oder Prozentsätze von Molekülen, die Nummer(n) in einem Gehege seine mögliche Wirksamkeit bestimmen, analytische Tests wird verwendet, um die Elemente oder Verbindungen in irgendeiner Form von vergleichbaren Tabelle oder Spektren zu trennen. In fast allen Fällen sind komplexe Verbindungen mit Spektroskopie oder Chromatographie analysiert.

Hochleistungs-Flüssigkeits-Chromatographie (HPLC)

Flüssige Chromatographie ist der Prozess der Übergabe der Verbindung durch eine Adsorption-Spalte analysiert werden und bestimmen die getrennte Zeitteile in einer statischen Phase bleiben. Das Ergebnis ist eine Reihe von Gipfeln auf ein Chromatogramm, die mit bekannten Elementen und Verbindungen verglichen werden. HPLC verwendet genaue dasselbe Prinzip, aber zwingt die Flüssigkeit durch eine Säule unter hohem Druck, Verringerung der Menge an Zeit, die Teilchen in der statischen Phase bleiben wodurch größer, schmale Spitzen auf den Chromatographen. Dieser Prozess hilft Beispiel "Rauschen" zu eliminieren und chemischen Analyse erleichtert. Es funktioniert nur auf Flüssigkeit oder Gas Proben oder Verbindungen, die ohne Eigenschaftsänderung vergast oder verflüssigt werden können.

Fourier-Transform-Infrarot-Spektrometer (FT-IR)

Geräte, die chemischen Ablauf erkennen

FT-IR dient ein Infrarot-Spektrum.

FT-IR ist ein Prozess, der durch den Infrarot-Licht durch eine Probe einer Verbindung, so dass es zu zerlegen übergeben wird. Die gebeugte Spektren werden durch das resultierende Wellenlänge in linearer Form angezeigt und können mit den bekannten Spektren der Elemente, Moleküle und funktionellen Gruppen verglichen werden. Diese Form der Analyse ist sehr gut zur Bestimmung von Verbindungen und Mischungen innerhalb einer Formulierung und arbeitet mit sowohl anorganische als auch organische Formulierungen.

Rasterelektronenmikroskop-Energy Dispersive Spektrometer (SED-EDS)

Geräte, die chemischen Ablauf erkennen

Elektronenmikroskope benutzen Teilchenstrahlen um hochdetaillierte Vergrößerung zu produzieren.

Dieses Messgerät verwendet ein Rasterelektronenmikroskop (SED), Interaktion mit Elektronen der Probe auf dem Gelände vorhanden und Röntgenstrahlen zu generieren. Die resultierende x-ray, die variiert basierend auf das Element, aus dem es kam. Wenn diese Energien verstärkt werden und mit einem Multi-chemische Analyzer analysiert, jedes Element identifiziert werden kann, aber nur halb quantitativ. Dieses Gerät ist sehr effektiv bei Nachweis von jedem Atom außer Wasserstoff und Helium, wodurch es unwirksam für organische Analyse zusammengesetzter aber sehr präzise bei niedrigen Prozentsätze der Atome für anorganische Verbindungen.

Selektiv Ionen Beobachtung Gaschromatograph / Mass Spectrometer (SIM-GC/MS)

Dieses Instrument vereint mehrere Analysatoren in einem Analyse-Tool. Es wird häufig verwendet, um das Vorhandensein von bestimmten Molekülen in einem Gehege zu erkennen. Gas-Chromatographie wird verwendet, um eine Verbindung in einzelne Komponenten zu trennen; dann, ein Massenspektrometer misst die Menge jedes Molekül vorhanden. Wie in anderen Chromatographie können mit dieser Methode nur flüssige oder liquefiable solide Verbindungen getestet werden.