你需要识别和量化化学品吗?ECCD在光谱学领域提供了各种可能性。

核磁共振(NMR)是一种重要而通用的分析方法,可用于有机物、有机金属和许多无机物的结构分析和准确、直观的定量分析。ECCD光谱仪的场范围从400到600兆赫兹,他们准备分析大量的核(如。19F,31P,23Na,29是的,除了平常的1H和13C)特别在解决方案,但固态能力也可用。由于采用了冷探针技术,测量可以在更高的温度(120°C)下进行,具有额外的灵敏度,并通过最先进的自动取样器传输吞吐量。

ECCD的振动光谱(FTIR和Raman)可以使用不同的采样模式。这些研究涉及到体成分的结构说明、详细的表面表征和添加剂在广泛材料中的分布映射。这些研究可以在(亚)微米水平上使用FTIR和拉曼显微镜成像。此外,ECCD的拉曼显微镜还配备了轮廓仪和AFM探针,可以在进行微米到纳米尺度的粗糙度或磨损研究的同时获得拉曼数据。

这些技术可以单独使用,也可以作为整体的、多分析方法的一部分

在质谱领域,ECCD有多种用于离子制备和分离、ToF、四极杆和轨道阱的技术。这提供了您在处理简单和复杂基质中成分识别时所需的灵敏度、灵活性和特异性,特别是当与色谱系统结合使用时,例如GC-MS和(UP)LC-MS。

根据您的问题,ECCD分析工具(包括上述工具)可以作为单独的技术使用,也可以组合成多种分析方法。

设施

质谱分析

  • LC QToF女士
  • LC Orbitrap女士
  • GC-MS(液体/顶空/ SPME /热解吸/热解)
  • 离子迁移谱

共振光谱

  • 核磁共振(NMR)
  • 电子自旋共振(ESR)

其他

  • UV / VIS

振动光谱

  • 红外(IR)
  • 近红外(NIR)
  • 拉曼
  • 高光谱(共焦)拉曼成像
  • 高光谱红外成像

应用领域

研究与开发

  • 产品优化
  • 流程优化
  • 表面和界面表征
  • 降解研究
  • 深度剖面研究(微米)
  • 反应动力学

失效分析

  • 视觉污染物的识别
  • 活动减少的根本原因
  • 生产故障
  • 材料中的加性分布

感兴趣吗?

专家能力中心Deventer位于荷兰Deventer的Nouryon研发中心的核心。

例子