Nicolet™ iS20 FTIR Spectrometer
Nicolet™ iS20 FTIR Spectrometer
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Thermo Scientific™

Nicolet™ iS20 FTIR Spectrometer

Nicolet iS20 FT-IR は迅速かつ確実な分析を実現し、多様化する分析ニーズに細やかに対応します。
製品番号(カタログ番号)スペクトル分解能使用対象(アプリケーション)
IQLAADGAAGFAHDMBKG≦ 0.25 cm-1化学、製薬、エレクトロニクス、食品などの研究開発や QA/QC、分析受託サービス、法科学、教育
製品番号(カタログ番号) IQLAADGAAGFAHDMBKG
価格(JPY)
-
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スペクトル分解能:
≦ 0.25 cm-1
使用対象(アプリケーション):
化学、製薬、エレクトロニクス、食品などの研究開発や QA/QC、分析受託サービス、法科学、教育

Thermo Scientific™ Nicolet™ iS20 FT-IR は迅速に信頼性の高いの分析結果を実現し、今日の多様化する分析ニーズに細やかに対応します。新採用のタッチパネルによる簡単操作、LED マルチスキャンバーによる装置の状態の把握により、経験の少ないユーザーであっても自信を持って分析業務に臨むことができます。 Thermo Scientific™ LightDrive™ オプティカルエンジンを採用することで、赤外光源・レーザー・干渉計は 10 年保証。Nicolet iS20 は常に安定した分析結果を実現し、長期に亘って日々の分析業務の心強いパートナーとなります。

Thermo Scientific Nicolet iS10 FT-IR は分析ラボにおける FT-IR のベンチマーク機として、世界中の何千というお客様に信頼され、愛用されてきました。Nicolet iS20 FT-IR はその後継機種として、数々のイノベーションで FT-IR の新たなスタンダードを構築します。再設計された先進の LightDrive オプティカル・エンジンを搭載し、洗練されたデザインを纏った Nicolet iS20 FT-IR は、現代のラボにおける更なる高い要求を満たすことで、最良の分析パートナーとなることを約束します。

難しいサンプルから明確な答えを:最先端技術により設計された光学系、LightDrive オプティカル・エンジンにより、次世代の分析パフォーマンスを実現します。優れた S/N 比(50,000:1)や波数分解能(0.25 cm-1)によって、データ収集にかかる時間を削減します。

データ再現性を飛躍的に向上:最先端技術を用いた赤外光源は常に一定なエネルギー強度とスポット位置を可能にすることで、秀逸な S/N 比と良好なピーク形を実現。これによって常に信頼できる分析結果を約束します。

高い生産性:タッチパネルディスプレイは直観的な操作を実現し、ワークフローにおける操作ステップを確実に減らします。また、マルチカラー LED 搭載のスキャンバーによって装置の状態を一目で判断可能。 システム・パフォーマンス・ベリフィケーション(SPV)により日々の分析結果の信頼性を約束します。

安心の分析業務を:干渉計、レーザー、赤外光源は安心の 10 年保証。LightDrive テクノロジーによる干渉計は従来比 5 倍の寿命を実現しました。このことで装置故障によるダウンタイムのリスクを最小化します。

いつでもどこでもデータ共有:クラウドベースの FTIR ソフトウェア OMNIC Anywhere は、アカデミアの研究室、更には国境を越えた研究機関、離れた事業所間などにおいて、安全な環境(Thermo Fisher Cloud)で簡単なデータ共有を可能にします。どこでも、どのような端末でもデータを閲覧・解析することができ、従来のように装置の傍で解析する必要はもうありません。アカウントにつき 10 GB の無料データストレージが利用できます。

確実なコンプライアンス準拠:fバリデーションテストは全自動で実施可能。確実な IQ/OQ の実施、そして各国の薬局方(日本薬局方、Ph. Eur、USP)の要求事項を満たすことができます。また、データセキュリティパッケージ(オプション)により、確実な 21 CFR Part 11 への準拠を実現します。

高い拡張性:Thermo Scientific™ の Smart™ アクセサリー、市販のサードパーティ製アクセサリを搭載することができます。また、必要に応じて TGA-IR モジュールや赤外顕微鏡を装着することもできます。

未知物質の同定を簡単:定評ある Thermo Scientific™ OMNIC™ ソフトウェアに、多成分同時検索ソフトウェア OMNIC Specta が標準で利用できるようになりました(9000 以上のスペクトル・ライブラリが付属)。このことによって、多成分からなる未知物質の同定が簡単で確実なものとなります。

万全のサービス体制:日々の分析業務を安心して行っていただくために、当社では国内外のサービス網を充実させています。お客様がどの場所におられても、熟練のサービス技術者が迅速に適切にサポートいたします。

推奨用途:化学、製薬、エレクトロニクス、食品などの研究開発や QA/QC、分析受託サービス、法科学、教育

仕様
光線スプリッターKBr/Ge 中赤外(標準);XT-KBr/Ge 中近赤外(オプション)
コンポーネントLightDrive オプティカルエンジン(赤外光源、レーザー、干渉計、検出器から構成)
概要Nicolet iS20 FT-IR 分光光度計
検出器タイプ標準-TEC(電子冷却式 DTGS)検出器  オプション – MCT 検出器
サイズ(L☓W☓H)570 x 550 x 250 mm (22.4 x 21.6 x 9.8 in.)
電気的要件100/240 V, 50/60 Hz
使用対象(アプリケーション)化学、製薬、エレクトロニクス、食品などの研究開発や QA/QC、分析受託サービス、法科学、教育
使用対象 (装置)SMART アクセサリ、Nicolet iZ10 モジュール、TGA-IR モジュール、Nicolet iN5 赤外顕微鏡、 Continuum 赤外顕微鏡、PAS(光音響)、その他アクセサリ
湿度耐湿性に優れた密閉型、パージ可能
インターフェースUSB 2.0
レーザーソリッドステート・ダイオードレーザー、温度安定設計(10 年保証)
S/N比50,000:1(1 分間積算)
光源タイプ常に一定なエネルギー強度とスポット位置を可能にする LightDrive 光源(標準)、タングステンハロゲン光源(オプション)
スペクトル領域7,800-350 cm-1 ;KBr 中赤外ビームスプリッター
11,000-375 cm-1 ;XT KBr 中近赤外ビームスプリッター
スペクトル分解能≦ 0.25 cm-1
重量 (ヤードポンド法)70 lb.
重量(メートル法)32 kg
幅(ヤードポンド法)21.7 in.
幅(メートル法)550 mm
性能検証全自動バリデーションホイール搭載(NIST トレーサブルポリスチレン、NG11 NPL トレーサブルショットガラスから構成)
電圧100/240 V
Unit SizeEach

よくあるご質問(FAQ)

What is Raman spectroscopy?

In Raman spectroscopy, an unknown sample of material is illuminated with monochromatic (single wavelength or single frequency) laser light, which can be absorbed, transmitted, reflected, or scattered by the sample. Light scattered from the sample is due to either elastic collisions of the light with the sample's molecules (Rayleigh scatter) or inelastic collisions (Raman scatter). Whereas Rayleigh scattered light has the same frequency (wavelength) of the incident laser light, Raman scattered light returns from the sample at different frequencies corresponding to the vibrational frequencies of the bonds of the molecules in the sample.

If you wish to learn more about Raman spectroscopy, visit our online Raman Spectroscopy Academy (https://www.thermofisher.com/us/en/home/industrial/spectroscopy-elemental-isotope-analysis/spectroscopy-elemental-isotope-analysis-learning-center/molecular-spectroscopy-information/raman-technology.html), where you will find basic Raman tutorials, advanced Raman webinars on sample applications, and a helpful instrument guide.

Using the Beer-Lambert law in FTIR ATR for quantitative analysis of a time-sensitive, migrating substance (e.g., erucamide) in a polymer is difficult. How can this be overcome?

The Beer-Lambert law is based on stable samples and reproducible conditions. In ATR, you have two concerns. First, the sample must make contact with the crystal in a consistent manner. If the material is rough or crystalline, you must ensure reproducibility. Grinding the material to a fine powder may be necessary. Second, ATR is a surface technique, examining the sample to a depth of around 1-4 microns. If the additive or target molecule is migrating further away, you will lose the signal. In this case, transmission, which illuminates the entire sample and entire thickness, may be a viable option (depending upon thickness). In some cases, the application of pressure can change the signal due to changes in the crystallinity or orientation of polymer strands in the sample. Any deeper insights would require an understanding of the specific sample involved.

What types of sampling cells and detectors are used for protein analysis using Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)?

One key experimental step in protein analysis is the removal of the water bands (most proteins are in buffers). This requires highly controlled path-length transmission cells or ATR. Most historical work was done in 6-10 micron path length transmission cells using BaF2 or similar windows. The analytical region is roughly between 1400 and 1750cm-1 where these windows are transmissive. Recently, ATR devices using silicon, germanium, or diamond windows have become more prevalent. Reactions or binding of proteins to the crystal can occur with ZnSe devices (due to surface charges); sometimes this is desired but often it is not. Most of the literature is based on transmission cells. Protein analysis requires skill and consistency, so training is essential for most laboratories.

What is the advantage of DRIFTS compared to ATR technique in Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)? What is the difference?

DRIFTS is used in both mid-IR and near-IR. In the mid-IR, DRIFTS requires the sample be blended with diluents like KBr, with 3-10% sample. This is typically undesirable as the sample is now mixed. However, DRIFTS is heavily used in catalysis research where powdered material is exposed to high temperature, elevated pressures, and mixtures of reactant gases. Several accessory suppliers make devices specific for this. In the near-IR, DRIFTS is used without dilution through direct measurement - many hand-held probes exist allowing analysis through a container wall (like plastic bags) meaning the sample can be analyzed without touching or contaminating it.

ATR involves making contact with the sample by forcing it into contact with a crystal. ATR generally does not require dilution and works well with solids like credit cards or car bumpers which would be tough in DRIFTS. ATR has, for the most part, displaced DRIFTS in the mid-IR except in special cases, while DRIFTS remains a method of choice in the near-IR world.

What are some subtleties and scenarios in inorganic applications for Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)?

Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) responds to a change in dipole moment, regardless of whether it is organic or inorganic. Metal oxides, carbonates, and carbonyls are good examples. The basic equation states that the wavenumber is proportional to the square root of the spring constant (bond strength) and one over the square root of the reduced mass. Simply put, as mass of the atoms involved in the bond goes up, the wavenumber goes down. Many inorganics have peaks below 400cm-1, such as ferrocene, acetylferrocene and cadmium oxide. This necessitates the use of “far-IR” optics. Many forensics users have found far-IR useful in identifying paint chips, due to their inorganic content. There are several ATR accessories that now permit far-IR ATR (mostly monolithic diamond devices). The Thermo Scientific Nicolet iS50 FTIR Spectrometer was designed to make far-IR performance trivial with a built-in ATR as well. Ultimately, if you have further interest in this area, you need to speak with an FTIR sales person to understand the capabilities and limitations.