نحوه تشخیص اصل از تقلبی عطر ادکلن جان وارواتوس آرتیسان
برای نحوه تشخيص اصل از تقلبى این عطر که به اشتباه در کشورمان با غلظت ادکلن جان وارواتوس آرتیسان John Varvatos Artisan شناخته می شود هشت آیتم را مورد بررسی قرار خواهیم داد و آيتم ها یا نکات مهم و متمایز میان نمونه اصلی و تقلبی را به صورت ستاره دار مشخص می کنیم. همچنین می توانید جهت خرید و کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این عطر به صفحه عطر ادکلن جان وارواتوس آرتیسان اصل مراجعه کنید.
1- درب فلزی*
درب در نمونه اورجینال آرتیسان از جنس فلز است و در نمونه تقلبی از پلاستیک برای ساخت آن استفاده شده است.
2- بدنه شیشه ای به همراه روکش چوبی*
علاوه بر شیشه ای بودن جنس بدنه در هر دو نمونه اصلی و تقلبی، ویژگی اصلی و متمایز کننده در نمونه اورجینال این محصول وجود یک روکش چوبی و حصیر مانند بروی شیشه عطر است که در نمونه تقلبی این روکش از جنس پلاستیک می باشد.
3- کد شیشه و جعبه (Batch Number)
کد شیشه و جعبه یا بچ نامبر در نمونه اورجينال عطر جان وارواتوس آرتیسان زیر شیشه عطر بروی لیبل چاپ شده است.
نکنه مهم: در عطرهای تقلبى به دلیل کاهش هزینه و کاهش زمان تولید در برخی موارد تنها از روش چاپ کد بر روی شیشه و یا چاپ کد بر روی ليبل زیر شیشه جهت درج بچ نامبر و اطلاعات تكميلى استفاده مى شود اما در عطرهای اورجینال علاوه بر روش چاپ، بر روی برخی از محصولات كد شیشه و جعبه بر روی شیشه با لیزر درج شده است.
4- چاپ اطلاعات تکمیلی بروی لیبل
اطلاعات تکمیلی در نمونه تقلبی و اورجینال این محصول هر دو بروی لیبل درج شده است.
5- افشانه فلزی
جنس افشانه در هر دو نمونه اورجينال و تقلبى از فلز است.
6- پمپ پلاستیکی*
پمپ عطر با جدا كردن افشانه از روى شيشه قابل مشاهده مى باشد. در نمونه اورجینال این محصول از یک پمپ پلاستیکی و در نمونه تقلبی آن از پمپ های رایج آلومینیومی استفاده شده است.
7- طوق فلزی
طوق قرار گرفته بروی محصول در نمونه اورجینال و تقلبی هر دو از جنس فلز است.
8- سلفون
هر دو نمونه دارای سلفون هستند اما نقاط پلمپ در نمونه اورجینال با دقت و ظرافت حرارت بیشتری دیده اند.
مهم ترین نکات تشخیص اصل از تقلبی جان وارواتوس آرتیسان John Varvatos Artisan
نتیجه: برای تشخیص اصل از تقلبی عطر جان وارواتوس آرتیسان باید به درب فلزی ( آیتم اول )، روکش چوبی بدنه ( آیتم دوم ) و پمپ پلاستیکی ( آیتم ششم ) توجه ویژه داشته و به دقت بررسی کنید.
نکته اول: عطرسرایی های عزیز ماندگاری و پخش رایحه ی یک عطر ارتباطی به اصل یا تقلبی بودن آن ندارد.
پخش و ماندگاری تنها بستگی به نت ها یا به عبارتی ترکیبات استفاده شده در آن عطر دارد.
نکته دوم: هیچ عطری را بدون جعبه خریداری نکنید! سمپل، مینیاتوری، ست هدیه، تستر و محصول نهایی همگی دارای جعبه می باشند.
نمونه ای از نحوه استفاده از ATR
دستگاه: از نوع فیلیپس (Philips)
مدل: X'Pert- MPD PRO- PW3040/60
قابلیتهای دستگاه:
* استیج نرمال (عکس شماره 1)
- شناسایی ساختار کریستالی مواد جامد اعم از پودری یا توده (شناسایی فاز مواد)
- تعیین سایز کریستالیتها (بلورکها)
- کمی سنجی فازهای مواد چند فازه
* استیج دمای بالا یا HTK - دمای بالا (عکس شماره 2)
با استفاده از این قابلیت میتوان آنالیز نمونههای جامد غیر پودری را تا دمای 1000 درجه سلسیوس در محیط خلا حرارت داده و در حین دما دهی به نمونه، آنالیز XRD را انجام داد و بررسی کرد که تغییر فاز در چه دمایی در نمونه رخ داده است و یا اینکه در بازگشت به دمای پایین، آیا ساختار نمونه بهم ریخته است یا خیر و یا اینکه فرایند دمادهی به نمونه یک فرآیند برگشت پذیر میباشد یا نه.
* استیج آنالیز تکسچر (آنالیز بافت): عکس شماره 3
با استفاده از این امکان میتوان آنالیز بافت نمونههای غیر پودری جامد را مورد مطالعه قرار داد.
توضیح: استیج شماره 2 و 3 این دستگاه جزء نادر ترین آنالیزهای موجود در نمونه ای از نحوه استفاده از ATR کشور است که این امکان جزء افتخارات دانشگاه اراک محسوب می گردد و هم اکنون از سراسر ایران برای انجام چنین آنالیزهایی به دانشگاه اراک مراجعه میشود.
دستگاه طیف سنجی تبدیل فوریه نمونه ای از نحوه استفاده از ATR مادون قرمز (FT-IR)
این به منظور انجام بررسی طیف سنجی مواد مختلف در ناحیه مادون قرمز میباشد. این دستگاه برای مطالعه انواع ترکیبات آلی، آلی-معدنی، پلیمر و . و به دست آوردن طیف جذبی یا عبوری مواد با سرعت بسیار بالا به کار میرود. بر اساس طیف گرفته شده، گروههای عاملی موجود در ساختار مواد و ترکیبات مختلف را میتوان مشخص نمود.
کارخانه سازنده: BRUKER
شرایط نمونه: نمونه ای از نحوه استفاده از ATR
امکان اندازه گیری برای نمونههای پودری، فیلمها و غشاهای نازک، محلولها و جامد مسطح شفاف در ناحیه IR وجود دارد.
شرایط آزمون:
نمونههای پودری نیاز به آماده سازی به صورت قرص همراه با ماده مرجع KBr دارند. طیف عبوری ( یا جذبی ) در ناحیه 4000-400 cm-1 اندازه گیری و به صورت فایل pdf و همچنین فایل عددی در اختیار متقاضی قرار میگیرد.
آزمایشگاه تحقیقاتی ایزوتوپهای پایدار (IR-Mass)
اولین و تنها مرکز تخصصی آنالیز ایزوتوپهای پایدار در کشور میباشد که در سال 1396 در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک تاسیس شده است. این دستگاه ارئه دهنده خدمات مورد نیاز در حوزههای مختلف علوم و صنعت از جمله صنایع هیدرولوژی، زمین شناسی، هواشناسی، نفت و گاز، علوم تغذیه، جرم شناسی، باستان شناسی، کشاورزی، محیط زیست و شیمی میباشد. شاین ذکر است این خدمات برای اولین بار نمونه ای از نحوه استفاده از ATR در کشور ارائه شده و پزوهشگران را از ارسال نمونه به خارج کشور بی نیاز میسازد که همین امر سبب جلوگریری از بیرون رفتن ارز از کشور و کمک به اجرای اقتصاد مقاومتی میگردد.
آزمایشگاه تحقیقاتی ایزوتوپهای پایدار دارای تجهیزات ذیل میباشد:
1- دو دستگاه اسپکترومتر جرمی نسبت ایزوتوپی مدلهای ISOPRIME 100 و Isoprime precisION
2- دو دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC) مجهز به تجهیز احتراق و پیرولیز فاز گازی (GCS)
3- یک دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)
4- دو دستگاه آنالیز عنصری (Elemental Analyzer) مجهز به دو مد احتراق و پیرولیز
آنالیز FTIR مخفف عبارت تبدیل فوریه ی مادون قرمز است که یکی از روش های جدید طیف سنجی با مادون قرمز می باشد. در طیف سنجی مادون قرمز، پرتو IR به نمونه برخورد می کند.
طیف FTIR
تعدادی از پرتوهای مادون قرمز توسط نمونه جذب شده و تعدادی نیز از ان عبور می کنند. در نتیجه طیف ها، جذب و عبور IR توسط مولکول های نمونه را نشان می دهند. مشابه اثر انگشت هیچ دو مولکولی با ساختار مشابه طیف مادون قرمز مشابهی تولید نمی کنند و همین طیف سنجی مادون قرمز را برای انواع مختلفی از آنالیزها مناسب می سازد.
اطلاعات به دست آمده از آنالیز FTIR:
-شناسایی مواد ناشناخته
– تعیین غلظت و کیفیت نمونه
مزایای تست FTIR :
۱- سرعت : به دلیل اندازه گیری هم زمان تمام فرکانس ها اندازه گیرهای FT-IR در چند ثانیه انجام می شود.
۲- حساسیت: حساسیت FT-IR بالاست. آشکارسازهای مورد استفاده بسیار حساس بوده و عملکرد اپتیکی بالایی دارند که باعث می شود پارازیت های به وجود امده بسیار کاهش یابد.
۳- عملکرد مکانیکی ساده: آینه ی متحرک در تداخل سنج تنها قسمت متحرک دستگاه می باشد. بنابراین احتمال ازکارافتادگی مکانیکی دستگاه بسیار کم است.
۴- کالیبراسیون ذاتی: این وسیله از لیزر HeNe به عنوان استاندار کالیبراسیون داخلی استفاده می کند که هیچگاه نیاز به کالیبره کردن توسط استفاده کننده ندارد.
آنالیز FTIR و تفسیر طیف FTIR
در آزمایشگاه تابان آنالیز FTIR و آنالیز ATR انجام می گردد. . نمونه های پودری ، مایع و بالک در تست FTIR قابل پذیرش می باشند . با توجه مجهز بودن آزمایشگاه بیم گستر تابان به جدیدترین کتابخانه FTIR کشور ، امکان تحلیل آنالیز FTIR و تحلیل آنالیز ATR میسر می باشد .
توجه : خواهشمند است قبل از ارسال نمونه های خود به آزمایشگاه تابان ، فرم مخصوص هر آنالیز را از بخش فرم ها دانلود نمایید و پس از تکمیل آن به همراه نمونه ها به آدرس آزمایشگاه ارسال نمایید .
مشخصات دستگاه :
نام دستگاه : FTIR
کمپانی نمونه ای از نحوه استفاده از ATR سازنده : Thermo
مدل دستگاه : AVATAR
کشور سازنده : آمریکا
نمونه جواب :
گراف زیر یک نمونه از جواب نمونه های FTIR با گزارش به صورت عبوری (Transmittance) می باشد. امکان ارایه گزارش به صورت جذبی ، انجام آنالیز انعکاسی (ATR) ، مشخص نمودن محل پیکها و نیز تفسیر نتایج FTIR (صرفا شناسایی ترکیبات مجهول) فراهم می باشد .
chemiaco
طیف سنج فوریه مادون قرمز (FT-IR Spectrometer)
کروماتوگرافی مایع (LC)
برچسب ها
کاربردهای پیشرفته طیف سنج مادون قرمز
کاربردهای پیشرفته طیف سنج مادون قرمز :
طیف سنجی مادون قرمز یک ابزار همه کاره در علوم دارویی می باشد که با زمینه وسیعی از توصیف فرمولاسیون دارویی و فرایند های جنبشی در تحویل داروست که در طیف سنجی مادون قرمز یک روش استاندارد تحلیلی برای علم شیمی و علم دارویی می باشد . با تبدیل دامنه فرکانس به دامنه زمان.
شکل شماره یک ATR
FTIR عبارتند از FTIR-ATR ، FTIR-PAS و FTIR-Micro
total internal reflection)ATR ):
در تکنیک ATR از خواص بازتاب داخلی کل (total internal reflection) استفاده می شود. تابش مادون قرمز از
کریستال ATR عبور می کند به گونه ای که حداقل یک بار از سطح داخلی در تماس با نمونه منعکس شود .
مزیت های دستگاه با ATR :
تکنیک نمونه برداری سریع و غیر مخرب
بدون نیاز به آماده سازی نمونه
داروها نیمه جامد ، پلیمرها، فیلم ها؛
برای اندازه گیری مواد مخدر
ماکرومولکول ها
بررسی نفوذ دارو
Photo acoustic Spectroscopy)PAS)
اثر فتوآکوستیک زمانی رخ می دهد که نور شدت مدولا توسط سطح نمونه جذب شودواقع در یک اتاق آکوستیک جدا شده پر از یکگاز بی اثر طیف با اندازه گیری گرما به دست می آیدتولید شده از نمونه به دلیل جذب دوباره. نمونه فوتون نمونه ای از نحوه استفاده از ATR های مدولاسیون را جذب می کندتابش، که انرژی مربوط به آن است حالت های ارتعاشی مولکول ها. انرژی جذب شده
به صورت گرما تولید شده توسط نمونه منتشر می شود .
شکل شماره دو سل PAS
مزیت های دستگاه با PAS :
اندازه گیری مستقیم ازمحتوای مواد مخدر بدون آماده سازی نمونه درفرمولاسیون دارویی مانند پماد وقرص
تعیین غیر تهاجمی مواد مخدرنفوذ به سیستم های پذیرنده مصنوعی و بیولوژیکی
FTIR-Micro spectrometry :
اسپکترومتر مادون قرمز با یک میکروسکوپ جهت بررسی نمونه های بسیار کوچک استفاده میشود در حدود اندازه میکرون ها که میکروسکوپ بالا دستگاه FTIR قرار میگیرد .
شکل شماره سوم میکروسکوپ
محفظه نمونه برداراشعه مادون قرمز از طیف سنج بر روی آن متمرکز شده است یک نمونه بر روی یک میکروسکوپ استاندارد x -y قرار داده شده است.پس از عبور از نمونه، پرتو مادون قرمز جمع آوری شده توسط یک هدف Cassegrain که تولید یک تصویر نمونه درون شکه میکروسکوپ.یک دیافراگم متغیر در این صفحه تصویر قرار میگیرد. این سپس اشعه ماوراء بنفش بر روی یک جیوه کوچک قرار دارد آشکارساز تلورید کادمیوم ) MCT) )
اسپکتروسکوپ بازتابی نشری (متفرقه)Spectroscopy Reflectance Spectroscopy :
پدیده بازتاب انرژی که یک یا چند ذره نفوذ می کند منعکس شده در همه جهات و این جزء نامیده می شود بازتاب بازتاب منفذ (مادون قرمز)تکنیک معمولا DRIFT نامیده می شود. در این روش، یک نمونه پودر با پودر KBr مخلوطشده است.
Diffuse Reflectance Spectroscopy
کاربردهای FTIR (طیف سنج مادون قرمز)
محتوای مواد دارویی فرمولاسیون نیمه جامد و قرص های تعیین شده توسط FTIR-PAS تعیین غلظت محلول
شناسایی ترکیبات مجهول
توانایی تشخیص گروه های عاملی آلی و غالباً عناصر آلی
تشخیص آلودگی ها و ناخالصی های آلی ) ذرات، پسماندها و …(
مشخصه یابی و تشخیص مواد آلی )جامدات، پودرها، فیلم ها و مایعات(
بررسی خواص جذبی و عبوری یک ماده در یک محدوده طول موج
تعیین افزودنی ها ) additives ( در پلیمرها
مطالعات ایزوتوپی
بررسی خواص بازتابی سطح
به تازگی، طیف سنجی مادون قرمز به عنوان یک ابزار قدرتمند برای تشخیص بافت و بیماری تشخیص
R
1. Wartewiga S, Reinhard HH. Neubert, Pharmaceutical
applications of Mid-IR and Raman spectroscopy,
Advanced Drug Delivery Reviews, 2005,57, 1144–
1170.
2. Staurt B, Polymers; In: Infrared Spectroscopy
Fundamentals and Applications, Analytical
techniques in science, John Wiley & Sons, Ltd.2004,
134-113.
3. Willard HH, Merritt LL, Dean J A., Settle FA., Infrared
Spectrometry, In: Instrumental Methods of Analysis,
seventh edition, CBS publication and Distributors,
302-305،311-313.
4. Schmitt J, Flemming HC, FTIR-spectroscopy in
microbial and material analysis, International
Biodeterioration & Biodegradation, 1998,41 , l-11.
5. Neubert R., Collin B. and Wartewig S., Direct
Determination of Drug Content in Semisolid
Formulations Using Step-Scan FT-IR Photoacoustic
Spectroscopy, Pharmaceutical Research, 1997,
7(14), 946.
6. Watkinson AC., Hadgraft J, Walters KA., Brain KR,
Measurement of diffusional parameters in
membranes using ATR-FTIR spectroscopy,
International Journal of Cosmetics
Science,2007,5(16),199-210.
7. Hanh BD, Neubert RH, Wartewig S, Christ A,
Hentzsch C, Drug penetration as studied by
noninvasive methods: fourier transform infraredattenuated total reflection, fourier transform
infrared, and ultraviolet photoacoustic
spectroscopy, Journal of Pharmceutical Science,
2000, 89(9), 1106-13.
8. Schendzielorz A, Bui Duc Hanh, Reinhard H. Neubert
H.and Wartewig S, Penetration Studies of
Clotrimazole from Semisolid Formulation Using
Step-Scan FT-IR Photoacoustic Spectroscopy,
Pharmaceutical Research, 1999, 1(16), 42.
9. Andanson JM, Hadgraft J, Kazarian SG, In situ
permeation study of drug through the stratum
corneum using attenuated total reflection Fourier
transform infrared spectroscopic imaging, Journal of
Biomedical optics.
10. Kazarian SG, Chan K.L.A., Applications of ATR-FTIR
spectroscopic imaging to biomedical samples,
Biochimica et Biophysica Acta, 2006, 1758, 858–867
11. Andreas Christ and Janusz Szurkowski, Bui Duc
Hanh, Siegfried Wartewi et al, Drug penetration into
a membrane investigated by photoacoustic and
FTIR-ATR spectroscopy, The Japan Society of
Analytical Chemistry, 2001,17,371-373.
همه چیز در مورد آنالیز FTIR یا طیف سنجی مادون قرمز
همه چیز در مورد آنالیز FTIR یا طیف سنجی مادون قرمز
آنالیز FTIR یا طیف سنجی مادون قرمز (Fourier Transform Infrared Spectrometer) روشی است که برای بدست آوردن طیف مادون قرمز جذب شده یا نشری یک ماده جامد ، مایع یا گاز استفاده می شود. آنالیز FTIR به طور همزمان داده هایی با وضوح طیف بالا را در محدوده گسترده ای از طیف جمع آوری می کند. این یک مزیت مهم نسبت به طیف سنج پراشی است که شدت را در یک محدوده باریک از طول موج در یک زمان مشخص اندازه گیری می کند.
اصطلاح طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه از این واقعیت ناشی می شود که تبدیل فوریه یک فرآیند ریاضیاتی است که برای تبدیل داده های خام به طیف واقعی لازم است.
هدف اصلی آنالیز FTIR یا طیف سنجی مادون قرمز این است که مقدار جذب نور توسط یک نمونه را در هر طول موج اندازه گیری کند. برای آگاهی بیشتر در این رابطه در ادامه با ما در نشریه جهان شیمی فیزیک همراه باشید.
اصول آنالیز FTIR یا طیف سنجی مادون قرمز
طیف سنجی تبدیل فوریه روشی کمتر بصری برای به دست آوردن اطلاعات مشابه با دیگر روش ها مانند تکنیک طیف سنجی پراشی است. در این آنالیز به جای اینکه یک پرتو تک رنگ نمونه ای از نحوه استفاده از ATR نور (پرتو متشکل از یک طول موج واحد) به نمونه تابیده شود یک پرتو حاوی فرکانس های زیادی از نور به نمونه تابانده شده و میزان جذب آن توسط نمونه اندازه گیری می شود.
در مرحله بعد ، پرتو اصلاح می شود تا حاوی ترکیب متفاوتی از فرکانس ها باشد و دیتا پوینت ثانویه را ارائه دهد. این روند به سرعت در طی مدت زمان کوتاه چندین بار تکرار می شود. با استفاده از یک کامپیوتر تمام این داده ها جمع آوری شده و بررسی می شود که در هر طول موج چه جذبی صورت گرفته است.
همانطور که گفته شد برای این آنالیز FTIR پردازش کامپیوتری لازم است تا داده های خام (میزان جذب) که اینترفروگرام نامیده می شوند را به نتیجه دلخواه (جذب نور برای هر طول موج) تبدیل کند. پردازش نیازمند یک الگوریتم رایج به نام تبدیل فوریه است. تبدیل فوریه یک دامنه را به دامنه معکوس آن تبدیل می کند.
کاربردهای آنالیز FTIR یا طیف سنجی مادون قرمز
مهمترین کاربرد آنالیز FTIR تشخیص گروه های عاملی و تعیین ساختار ترکیبات آلی است. این روش اکنون در زمینه شیمی، علوم زیستی و دارویی، محیط زیست، پلیمرها، صنایع مختلف، شناسایی مولکول های معدنی، علوم جنایی، هوافضا و در نهایت در زمینه های مختلف علوم و فناوری نانو مورد استفاده قرار می گیرد و مهمترین کاربردهای آن به شرح زیر است:
- تعیین صحت انجام یک واکنش شیمیایی با توجه به طیف مربوط به محصول
- تعیین میزان پیشرفت واکنش های مختلف با توجه شدت پیک های مربوط به ماده اولیه در زمان های مختلف
- تشخیص وجود پیوند هیدروژنی در محلول های مختلف
- تشخیص عامل دار شدن یک ماده با مقایسه طیف اولیه و نهایی بعد از فرایند عامل دارکردن
- تشخیص گونه های حاوی هالوژن ها، بور، فسفر و گوگرد
- کمک در تعیین ساختار گونه های هتروسیکل و مواد ارگانو متالیک
- تعیین ساختار پلیمرها و میزان تخریب آن ها
- تعیین صحت پوشش یک سطح به وسیله یک ترکیب خاص
- ارائه اطلاعات ساختاری ارزشمند از مولکول های زیستی مثل پروتئین ها، لیپیدها،پپتیدها و نوکلئیک اسید ها
- کمک به تشخیص برخی بیماری ها به وسیله آنالیز بافت ها
- ارائه اطلاعات در مورد سلول های میکروبی و تمایز آنها از یکدیگر
- کاربرد در برخی آزمایش های بالینی مثل تشخیص گلوکز و اوره در خون
- کاربردهای موردی در صنایع کشاورزی، غذایی، کاغذ سازی و رنگسازی
- بررسی نمونه های زیست محیطی برای تشخیص آلودگی های مختلف
بخش های مختلف دستگاه آنالیز FTIR
منبع نور IR
قبلا در دستگاه های FTIR قدیمی از منبع نور مادون قرمز المنتی و یا گرافیتی استفاده می شد ولی اکنون منبع نور به نوع سرامیکی تغییر پیدا کرده که نور ثابت تری ارائه می دهد و دارای طول عمر بیشتری است.
منبع نور لیزر در نمونه ای از نحوه استفاده از ATR FTIR
نور لیزر به صورت نور ثابت و به عنوان شاهد در تمام مراحل و فرکانس ها و زمانیکه آینه متحرک نور آی آر را با فرکانس های مختلف می سازد به دتکتور تابیده می شود و در زمان محاسبه جذب یا عبور مورد استفاده قرار می گیرد.
جداکننده نور یا Beam Splitter
این بخش یک نیم آینه از جنس Csl و یا نمک KBr و یا CaF۲ است. بسته به محدوده مورد آنالیز نوع این نیم آینه متغیر خواهد بود. مثلاً برای کار در محدوده نانومتری ۷۸۰۰ تا ۳۵۰ از KBr استفاده می شود. کار این بخش فرستادن نور آینه ثابت و متحرک به صورت جداگانه به سمت دتکتور جهت تشخیص است.
اینترفرومتر حاوی آینه ثابت و آینه موتور دار
وظیفه این بخش دستگاه تولید نور آی آر یا مادون قرمز در تمامی فرکانس ها است و از نمونه ای از نحوه استفاده از ATR چندین آینه، لنز، نیم آینه تشکیل شده است.
محفظه نمونه
این بخش محل آنالیز نمونه است و معمولاً درست قبل از ورود نور به دتکتور و در بین دو آینه (کالیمیتور) قرار گرفته است. نمونه نمونه ای از نحوه استفاده از ATR معمولاً به صورت شفاف در فازهای جامد به صورت فیلم و پلیمر است.
برای آنالیز نمونه در فاز مایع از سُل مایع و یا ژل ، برای آنالیز گاز از یک سل بشکه ای شکل و برای آنالیز جامدات غیر شفاف از وسیله ای با نام اختصاری ATR یا Attenuated total reflectance استفاده می شود.
آماده سازی نمونه
در آنالیز FTIR نمونه های جامد به دو شکل پودری و یا ورق مورد استفاده قرار می گیرند. نمونه های ورقه ای شکل بیشتر برای نمونه های پلیمری کاربرد دارند.
نمونه های مایع و گازی نیاز به آماده سازی خاصی ندارند ولی باید از سل های خاصی برای آنها استفاده کرد. جهت آزمایش یک قطره از نمونه مایع بین دو صفحه صیقلی سدیم کلرید یا پتاسیم برمید قرار داده می شود و پس اعمال اندکی فشار لایه نازکی از مایع بین دو صفحه تشکیل می شود. توجه داشته باشید در این آنالیز حلال آبی و الکلی به دلیل جذب قوی و آسیب به سُل ها مورد استفاده قرار نمی گیرد. برای بررسی نمونه های گازی به دلیل دانسیته پایین و فاصله مولکولی زیاد سل هایی با طول زیاد و تخلیه شده از هوا استفاده می شود.
مزایا و محدودیت های آنالیز FTIR
از مهم ترین مزایای آنالیز FTIR نمونه ای از نحوه استفاده از ATR می توان به سرعت بالای این تکنیک به دلیل اندازه گیری هم زمان تمام فرکانس ها در چند ثانیه اشاره کرد. این روش حساسیت مطلوبی دارد زیرا آشکارسازهای مورد استفاده در آن بسیار حساس بوده و عملکرد اپتیکی بالایی دارند . همچنین عملکرد مکانیکی این دستگاه ساده است و آینه متحرک موجود در تداخل سنج تنها قسمت متحرک دستگاه است. کالیبراسیون ذاتی یک مزیت عالی است زیرا از لیزر He-Ne به عنوان استاندارد کالیبراسیون داخلی استفاده می کند و نیازی به کالیبراسیون دستی ندارد.
از طرف دیگر محدودیت هایی مانند حساسیت سطحی محدود ، کمینه سطح آنالیز ۱۵ میکرومتری ، اطلاعات محدود در خصوص مواد غیر آلی نیز در رابطه با این آنالیز وجود دارد. همچنین حدود ۹۵ درصد کاربرد این دستگاه کیفی است و بررسی از طریق محل پیک ها بر روی نمودار انجام می شود.
دیدگاه شما