ИК-спектрометр, Краски, Полимеры, Фармацевтика

ИК-Фурье спектроскопия – стандартный метод для лабораторных испытаний  

Инфракрасная (ИК) спектроскопия – один из самых распространённых аналитических методов, применяемых в промышленных и научных лабораториях. Благодаря высокой точности, скорости и универсальности ИК-Фурье спектрометры стали незаменимыми инструментами для контроля качества, исследований материалов и решения сложных аналитических задач

Почему ИК-спектроскопия – стандарт в лабораториях?

Метод основан на поглощении инфракрасного излучения молекулами вещества, что позволяет получать информацию о его химическом составе и структуре. Преимущества ИК-спектроскопии: 

  • Неразрушающий анализ – образец не повреждается при измерении;
  • Экспресс анализ – не требует пробоподготовки;
  • Широкая область применения – от фармацевтики до нефтехимии;  
  • Соответствие международным стандартам (ISO, ASTM, Фармакопеи).

Примеры использования ИК-Фурье спектрометров

1. Фармацевтика и медицина 

— Контроль качества активных фармацевтических субстанций (АФС); 

— Идентификация подлинности лекарственных средств;

— Анализ полимеров, используемых в упаковке препаратов.  

2. Химическая промышленность 

— Определение состава полимеров, пластмасс, резин;

— Контроль сырья и готовой продукции;  

— Анализ примесей в химических реактивах;  

3. Пищевая промышленность 

— Определение содержания влаги, белков, жиров, углеводов;  

— Выявление фальсификации продуктов (например, добавление растительных масел в молочные жиры);  

— Контроль качества упаковочных материалов.  

4. Нефтехимия и анализ топлива

— Качественный контроль бензина;

— Анализ нефтепродуктов на содержание серы и других примесей;

— Контроль качества смазочных материалов.  

5. Экология и контроль загрязнений

— Мониторинг выбросов промышленных предприятий;  

— Анализ воды и почвы на наличие органических загрязнителей;  

— Идентификация микропластика в окружающей среде.  

6. Криминалистика и судебная экспертиза  

— Исследование следов ЛКМ, волокон, наркотических веществ;  

— Анализ взрывчатых веществ и поддельных документов;  

7. Научные исследования

— Изучение структуры новых материалов; 

— Кинетические исследования химических реакций;  

— Анализ биологических образцов (белков, ДНК, клеточных структур).  

Заключение  

ИК-Фурье спектроскопия – это универсальный, надёжный и стандартизированный метод, который обеспечивает точные результаты в самых разных отраслях. Современные спектрометры позволяют автоматизировать измерения, сократить время анализа и гарантировать соответствие нормативным требованиям.  Ниже предоставлен неполный перечень стандартов (ГОСТ, ASTM, прочее), в которых прописано использование ИК-Фурье спектрометра. 

Если вам нужен надёжный инструмент для лабораторных исследований – ИК-Фурье спектрометр станет оптимальным решением. Свяжитесь с нами, чтобы подобрать оборудование для ваших задач!  

Предмет анализаСтандартНазвание
Продукты химии полимеров
РезинаГОСТ 28665-90 
(ISO 4650-84)
Резина. Идентификация. Метод инфракрасной спектрометрии
Каучук бутадиеновыйISO 12965:2000Каучук бутадиеновый. Определение микроструктуры методом инфракрасной спектрометрии
КаучукISO 14558:2016Каучук. Определение остаточной ненасыщенности гидрированного нитрильного каучука с помощью инфракрасной спектроскопии
КаучукASTM D2702-05Химические продукты для синтезов каучуков-определение по спектрам ИК поглощения
КаучукиASTM D3677-10(2023)Стандартные методы тестирования для идентификации резины с помощью инфракрасной спектрофотометрии
КаучукASTM D5670-95(2023)Метод определения уровня ненасыщенности гидрированного нитрильного каучука с помощью инфракрасной спектрофотометрии
Композиты полимерныеГОСТ Р 57941-2017Композиты полимерные. Инфракрасная спектроскопия. Качественный анализ
ГОСТ Р 57987-2017Композиты полимерные. Инфракрасная спектроскопия. Многомерный количественный анализ
ПолиуретанASTM D 4660Полиуретановое сырьё: метод определения содержания изомера толуолдиизоционата
ПолиэтиленASTM D 2238: 2022Метод определения поглощения метильными группами в полиэтилене по ИК полосе 1378 см-1
ПолиэтиленASTM D3900-17(2021)Метод определения доли этилена и пропилена в этилен-пропилен-сополимерах (EPM) и этилен-пропилен-диен-терполимерах (EPDM).
ПолиолефиныASTM D5576-00(2021) e1Стандартная практика определения структурных особенностей полиолефинов и полиолефиновых сополимеров с помощью инфракрасной спектрофотометрии
ПолимерыASTM D 5594Метод определения содержания винилацетата в этиленвинилацетатовых сополимерах с помощью ИК спектрометрии
ПолимерыASTM D 6047 Метод определения 5-этилиденнорборнена и дициклопентадиена в этиленпропилендиеновых тройных полимерах
ПолиэтиленASTM D 6248:2021Метод определения винил и транс-ненасыщения в полиэтилене с помощью ИК спектрометрии
Аммиак
АммиакГОСТ 28326.3-89 (ISO 7106)Аммиак жидкий технический. Определение массовой концентрации масла методом инфракрасной спектрометрии
Горюче-смазочные материалы
БензинГОСТ Р 51930-2002Бензины автомобильные и авиационные. Определение бензола методом инфракрасной спектроскопии
БензинГОСТ Р 52256-2004ASTM D5845-21Определение МТБЭ, ЭТБЭ, ДИПЭ, метанола, этанола и трет-бутанола методом ИК спектроскопии
Смазочные маслаASTM E2412-23aСтандартная практика мониторинга качества смазочных масел в процессе эксплуатации методом ИК-Фурье спектроскопии
Нефтепродукты жидкиеГОСТ EN 14078-2016Нефтепродукты жидкие. Определение содержания метиловых эфиров жирных кислот (FAME) в средних дистиллятах методом инфракрасной спектрометрии
Электроизоляционные маслаASTM D2144-07(2021)Стандартные методы исследования электроизоляционных масел путем инфракрасного поглощения
Электроизоляционные маслаASTM D2668-07(2021)Стандартный метод испытания 2,6-ди-трет-бутил-п-крезоля и 2,6-ди-терт-бутилфенола в электроизоляционном масле путем инфракрасного поглощения
Электроизоляционные маслаГОСТ 28640-90 (МЭК 590-77)Масла минеральные электроизоляционные. Метод определения ароматических углеводородов
Экология
ВодаГОСТ Р 51797-2001Вода питьевая. Метод определения содержания нефтепродуктов
ВодаASTM D 8193 : 2018Стандартный метод определения концентраций общего содержания масла и смазки (TOG) и общего содержания нефтяных углеводородов (TPH) в пробах воды и сточных вод. Метод использует экстракцию растворителем (циклогексан) и недисперсионную ИК-спектроскопию пропускания в среднем ИК-диапазоне.
ВоздухГОСТ Р ИСО 4224-2007Воздух атмосферный. Определение содержания монооксида углерода. Метод недисперсионной инфракрасной спектрометрии
Пищевые продукты
МолокоISO 9622:2013Молоко и жидкие молочные продукты. Руководящие указания по применению инфракрасной спектрометрии в средней области инфракрасного излучения
Жиры и маслаISO 13884:2003ГОСТ Р 54687-2011 Жиры и масла животные и растительные. Определение содержания выделенных транс-изомеров методом инфракрасной спектрометрии
Жиры, маслаГОСТ 34178-2017Спреды и смеси топленые. Общие технические условия
ПАВ
ПАВASTM D 2357 : 2011 : R2024Стандарт качественной классификации поверхностно-активных веществ (ПАВ) с помощью инфракрасного поглощения
Фармация
Лекарственные средстваОФС.1.2.1.1.0002Общая фармакопейная статья. Спектрометрия в средней инфракрасной области
Кремниевые пластины для полупроводников
   Кремниевые пластины SEMI MF1188Контроль концентрации междуузельного кислорода в кремнии
SEMI MF 1391Контроль концентрации углерода замещения в кремнии
SEMI MF 951Контроль радиальной неоднородности междуузельного кислорода
SEMI MF 95Контроль толщины эпитаксиальных слоёв кремния в структурах n-n+, p-p+

Появились вопросы?

Отправьте запрос и мы с радостью ответим Вам!

Отправить вопрос