成分分析技术主要用于对未知物、未知成分等进行分析,通过成分分析技术可以快速确定目标样品中的各种组成成分是什么,帮助您对样品进行定性定量分析,鉴别、橡胶等高分子材料的材质、原材料、助剂、特定成分及含量、异物等。
微谱分析可提供专业配方分析、失效分析、结构解析、指定物质分析、未知物分析、个性化分析等服务,业务涵盖了众多化工行业,如:高分子、精细化学品、生物医药、食品添加剂等行业,协助企业配方研发,提供生产技术指导,帮助您很快投入生产。 产品检测成分,选微谱!生态成分分析发展现状
微谱 第三方检测机构 失效分析案例⸺PVC皮革色变。
样品是PVC人造革,单革(无涂层),样品在储存的过程中出现发红的现象,颜色不规律,经阳光暴晒,红色会变淡,甚至消失;储存放置一段时间后,又会继续发红。客户希望通过谱图分析找到样品发红的原因。PVC变色原因可能涉及树脂、助剂、颜料等,①针对可能原因进行筛查,针对树脂通过对分子结构中的双键、分子量等对比变色前后的树脂差异;②排除树脂后,继续对助剂进行筛查,使用有机溶剂提取助剂,根据样品特性,对提取液进行变色处理,对变色前后的成分进行对比分析,重点对比差异性,并判断差异性是否是失效的根本原因,并进行模拟实验验证;③提取填料,对变色前后填料进行对比分析,对比其两者谱图差异;通过三方面对其筛查。通过一系列的对比分析和相关验证实验,微谱技术工程师发现样品发红是因为样品中的叔丁基酚类抗氧剂氧化成醌类物质,引起色变,且完成了复现实验。根据分析报告,客户更改抗氧剂的种类,解决变色问题。 附近成分分析行业不明成分检测,来微谱!
各种成分分析技术(八):
(1)原子吸收AAS原理:通过原子化器将待测试样原子化,待测原子吸收待测元素空心阴极灯的光,从而使用检测器检测到的能量变低,从而得到吸光度。吸光度与待测元素的浓度成正比。
(2)电感耦合高频等离子体ICP原理:利用氩等离子体产生的高温使用试样完全分解形成激发态的原子和离子,由于激发态的原子和离子不稳定,外层电子会从激发态向低的能级跃迁,因此发射出特征的谱线。通过光栅等分光后,利用检测器检测特定波长的强度,光的强度与待测元素浓度成正比。
在失效分析中,常常需要对失效零件的材料成分(包括定牌号、全成分或部分成分)、外来物(如擦痕或溅射附着物)、表面沉积物、腐蚀生成物及氧化物等进行定性或定量方面的分析,以便为失效分析结论提供依据。(1)常规分析技术该方法主要用于分析失效零件名义或宏观区域的材料成分,其主要方法有:1)湿法化学分析可准确分析含量较大的金属、阴离子的有无及其浓度;2)半定量发射光谱和原子吸收光谱用于分析合金成分;3)燃烧法用于测定金属中的碳、硫、氢、氯、氧的含量;4)点滴法可简单地定性分析金属中的合金元素、沉淀物、腐蚀产物、土壤等;5)红外、紫外光谱检测有机物质。(2)表面及微区分析技术。不明成分检测,找微谱!
未知配方成分分析是通过综合分析手段对未知的成分进行定性和定量分析,为科研、配方研究、产品开发、改进生产工艺提供科学依据。为企业的生产有、研发提供科学的支持。
分析方法:(1)FTIR:研究物质的化学结构,确定物质的组成结构(分子结构、官能团等特征信息),广泛应用于部分无机物、有机物、高分子聚合物、药品、生物材料、矿物等材料的分子结构分析,适合分析有机材料。(2)Raman:提供样品化学结构、相和形态、结晶度及分子相互作用的详细信息,适合分析有机材料。(3)GC-MS:广泛应用于复杂组分的分离与鉴定,适宜分析有机小分子、易挥发、热稳定、不易分解、不易反应、300℃左右能汽化的化合物,特别适合用于同系物、同分异构体的分离。(4)HPLC:适合分析高沸点、热稳定性差、相对分子量大的有机物。(5)TOF- SIMS:适合分析无机,有机材料,全元素的定性半定量分析(定量分析需要标样),以及同位素,分子结构,化学键分析,可以进行深度剖析。(6)XPS:适合分析无机,有机材料,元素的定性半定量分析,以及化学态分析,可以进行深度剖析。 化学分析中心,问微谱!生态成分分析发展现状
产品成分检测,找微谱!生态成分分析发展现状
微谱 第三方检测机构 指定成分分析案例⸺乳木果油测定
客户为成衣制造型企业,生产功能性成品内衣需要定制一批功能性布料(乳木果布料),需要对布料中的功能性物质(乳木果油)进行质控。对于乳木果油的判断,通过测脂肪酸分布来判断。纺织面料经溶剂提取,酯化等一系列前处理,通过GCMS测出各种脂肪酸含量,进而得出各脂肪酸占比,然后与标准对比判断。可以看出各脂肪酸分布均在标准中规定的范围内,因此,该布料中的功能性物质是否含有乳木果油。通过不同脂肪酸之间比例分析,确定该功能布料中的的油脂不是乳木果油。 生态成分分析发展现状