Nicolet™ Summit™ FTIR Spectrometer
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Nicolet™ Summit™ FTIR Spectrometer
Thermo Scientific™

Nicolet™ Summit™ FTIR Spectrometer

The Thermo Scientific™ Nicolet™ Summit™ FTIR Spectrometers can help you reach new heights in productivity, so you can accomplish more in less time. The Summit is ideal for both single-user labs and multi-user labs. Simple yet high-functionality software allows new and experienced users to use the instrument with ease.
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카탈로그 번호포함
912A0972Summit PRO FTIR Spectrometer
912A1139Summit X FTIR Spectrometer
912A1060Summit LITE FTIR Spectrometer
카탈로그 번호 912A0972
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Summit PRO FTIR Spectrometer

샘플 구성 요소를 빠르게 식별하고 적은 노력으로 재료를 빠르게 검증하여 중요한 결정을 빠르게 내릴 수 있습니다. Thermo Scientific™ Nicolet™ Summit™ FTIR 분광기 전면에 있는 여러 색상의 LED LightBar에서 Pass/Fail의 QC 결과를 빠르게 확인해 보십시오. 내장된 Windows™ 컴퓨터에서 실행되는 Thermo Scientific™ OMNIC™ Paradigm 소프트웨어를 사용하여 측정 단계를 줄이고, 워크플로를 자동화하고, 보고서를 생성해 보십시오. Wi-Fi 연결을 통해 클라우드에서 데이터를 보내고 공유해 보십시오. 이 FTIR 분광기는 바쁜 QA/QC 및 교육 실험실에 이상적입니다.

Nicolet Summit FTIR 분광기 개요
Nicolet Summit FTIR 분광기는 생산성을 새로운 차원으로 끌어올리는 데 도움이 되는 세 가지 모델로 제공되므로 더 짧은 시간에 더 많은 것을 달성할 수 있습니다.

  • Thermo Scientific™ Nicolet™ Summit™ LITE 분광기
  • Thermo Scientific™ Nicolet™ Summit™ X 분광기
  • Thermo Scientific™ Nicolet™ Summit™ PRO 분광기

이 제품은 단일 사용자 실험실과 다중 사용자 실험실 모두에 이상적입니다. 간단하면서도 기능성이 뛰어난 소프트웨어를 통해 신규 사용자와 숙련된 사용자 모두 기기를 쉽게 사용할 수 있습니다.

Nicolet Summit FTIR 분광기 광학 장치
최고의 신뢰성과 정확성을 위해 Nicolet Summit FTIR 분광기는 고유한 LightDrive 광학 엔진으로 설계되었습니다.

  • 향상된 데이터 재현성: 최첨단 적외선 소스는 핫스팟 마이그레이션을 제거하여 특히 감쇠된 전반사(ATR) 액세서리를 통해 보다 일관된 스펙트럼 데이터를 제공합니다.
  • 낮은 유지보수 비용: IR 소스, 간섭계 및 레이저에 대한 10년 보증(X 및 PRO 모델) 및 5년 보증(LITE 모델)을 제공하여 유지 관리 비용이 최소화됩니다. Unity™ Lab Services 또는 전 세계 자격을 갖춘 딜러 네트워크에서 서비스 지원 계약 및 교육을 이용할 수도 있습니다.
  • LITE, X 및 PRO 모델: 공장에서 검증된 사양을 통해 예산 범위 내에서 샘플 요구 사항에 맞는 성능을 선택할 수 있습니다. PRO 모델을 사용하면 0.45cm-1의 스펙트럼 분해능을 얻을 수 있습니다. Summit X와 LITE 모델을 사용하면 0.6cm-1의 스펙트럼 분해능을 얻을 수 있습니다.

Nicolet Summit FTIR 분광계 재료 분석 소프트웨어
OMNIC Paradigm Software의 사용자 친화적인 인터페이스는 데이터 수집, 처리 및 해석을 간소화하는 프로그래밍된 애플리케이션으로 실험실 생활을 단순하게 돕습니다.

  • 워크플로 설정 시간 단축: 드래그 앤 드롭 기능이 있는 직관적이고 시각적인 워크플로 작성기가 워크플로 생성을 안내하고 일상적인 프로세스를 간소화합니다.
  • 감사 준비 cGxP 준수: 약전(Ph. Eur., USP, JP 및 CP) 기기 적격성을 준수하는 데이터베이스 인프라, 데이터 보안 소프트웨어 및 감사 관리자 애플리케이션으로 높은 수준의 데이터 무결성을 달성하세요. 21 CFR Part 11 준수 및 데이터 보안 패키지를 사용할 수 있습니다.
  • 언제 어디서나 데이터 분석: 전체 Wi-Fi 연결을 통해 클라우드에서 Thermo Fisher Connect 계정으로 데이터를 보내고 실험실 밖에서도 데이터를 분석할 수 있습니다. 또는 전 세계 어디에서나 동료와 데이터를 공유하고 협업하여 연구를 가속화하세요. 학생들이 교육 실험실이나 기숙사에서 액세스할 수 있는 데이터로 참여하도록 하세요.
  • OMNIC Paradigm 데스크톱 소프트웨어: 대시보드 화면에서 필요한 것을 빠르게 찾고, 라이브러리를 만들거나, 다중 구성 요소 검색을 수행합니다.
  • PRO 모델에 사용 가능한 터치스크린 또는 데스크톱 옵션: 터치스크린 워크플로는 공간을 절약하는 독립형 분광기에서 분석을 실행할 때 실행됩니다.

Nicolet Summit FTIR 분광기 용도
사용 분야: QA/QC, 법의학, 폴리머, 제약, 환경, 학계/교육 등

샘플 유형: 고체, 액체 및 기체 분석

분석 유형: 화학 식별, 화학 결합 변화, 순도, 혼합물 분석, 오염 물질 분석, 정량화.

사양
빔 스플리터KBr/Ge 중적외선 최적화
구성 요소LightDrive 광학 엔진(Optical Engine) 구성 요소: 광원, 레이저, 인터페로미터 및 검출기
검출기 유형최대 검출기 응답 선형성을 위한 Thermoelectrically cooled (TEC) DTGS
치수(깊이 x 폭 x 높이)Spectrometer: 32 x 34 x 24 cm (12.7 x 13.3 x 9.6 in.)
Spectrometer with touchscreen: 32 x 53 x 43 cm (12. x 20.8 x 17.0 in.)
전기 요구사항100-240 VAC, 47-63 Hz, 110 W
용도(애플리케이션)폴리머 및 플라스틱, 품질 관리 QA/QC, 제약, 교육, 법의학, 지질학 - 보석 분석, 자동차, 환경
용도(장비)Everest Diamond ATR; iD 액세서리(iD7 ATR), 시판되는 표준 액세서리 100개
포함Summit PRO FTIR Spectrometer
소스 유형표준 – 최상의 데이터 재현성을 위한 핫스팟 번짐 현상이 없는 단일점 광원(10년 보증); 선택 옵션 – 중∼근적외선 IR 측정을 위한 텅스텐/할로겐 광원
스펙트럼 범위8,000-350 cm-1 최적화, 중적외선 KBr 빔스플리터
스펙트럼 분해능0.45 cm-1보다 우수
중량(영국식 단위)분광분석기 무게: 24 lbs
분광분석기 무게(터치스크린 포함): 29 lbs
중량(미터법)분광분석기 무게: 10.9 kg
분광분석기 무게(터치스크린 포함): 12.6 kg
폭(영국식 단위)Spectrometer: 13.3 in
Spectrometer with touchscreen: 20.8 in.
폭(미터법)Spectrometer: 34 cm
Spectrometer with touchscreen: 53 cm
전압100/240 V
Unit SizeEach

자주 묻는 질문(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.