Nicolet iS20 FTIR 분광기
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Thermo Scientific™

Nicolet iS20 FTIR 분광기

Thermo Scientific Nicolet iS20 FTIR 분광기를 사용하여 데이터 수집을 간소화하고 혼합물 성분을 정확하게 식별할 수 있습니다.
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카탈로그 번호스펙트럼 분해능용도(애플리케이션)
IQLAADGAAGFAHDMBKG0.25 cm보다 개선-1고분자 및 플라스틱, 분석 서비스, 품질 관리 QA/QC, 제약 분야, 교육, 법의학, 보석 분석 등
카탈로그 번호 IQLAADGAAGFAHDMBKG
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스펙트럼 분해능:
0.25 cm보다 개선-1
용도(애플리케이션):
고분자 및 플라스틱, 분석 서비스, 품질 관리 QA/QC, 제약 분야, 교육, 법의학, 보석 분석 등

Thermo Scientific™ Nicolet™ iS20 FTIR 분광기를 사용하여 실험실 생산성을 높이고 고품질의 스펙트럼 데이터를 신속하게 수집할 수 있습니다. 통합식 터치 패널을 통해 사용자의 숙련도에 상관없이 까다로운 시료를 신속하게 분석할 수 있으며 새로운 멀티 컬러 LED 스캔 표시줄(scan bar)은 사용자에게 기기가 유휴 상태에 있거나 수집 또는 경고 모드에 있는지에 대한 중간 피드백을 제공합니다. 각각의 기기에 내장된 Thermo Scientific™ LightDrive™ 광학 엔진(Optical Engine)의 스펙트럼 성능을 사용하여 미지의 오염물 식별, 실패 분석 수행 및 혼합물에 대한 정확한 분석이 가능합니다. 광원, 레이저 및 인터페로미터(interferometer)에 대해 10년 보증을 제공하기 때문에 다른 어떤 제품보다 오랜 기간 안심하고 사용할 수 있습니다.

전세계 수천명의 사용자들이 신뢰하는 Nicolet iS10 FTIR 분광기(Spectrometer)는 분석용 FTIR 기기의 벤치마크 대상으로 인정받고 있습니다. 이제 Nicolet iS20 FTIR 분광기는 새로운 표준을 제시하면서 혁신의 수준을 한 차원 더 높게 끌어 올렸습니다. 새롭게 설계된 광학 엔진과 현대적인 제품 디자인이 적용된 Nicolet iS20 분광기는 필요한 개선 사항과 함께 FTIR 사용자들이 고대하던 완벽한 기기 플랫폼 조합을 제공합니다.

다중 성분 시료의 정확한 식별: 고급 LightDrive 광학 엔진 기술로 더 높은 스펙트럼 분해능(0.25 cm-1)과 신호 대 잡음비(50,000:1)를 제공하여 잠재적인 오염물 식별 또는 소량으로 존재하는 이물 식별 가능

데이터 재현성 개선: 최첨단 적외선 광원은 핫스팟 마이그레이션(hot spot migration)을 제거하여, 특히 감쇠전반사(ATR) 액세서리를 통해 더욱 일관된 스펙트럼 데이터 제공

워크플로우 생산성 개선: 멀티 컬러 LED 터치 패널로 기기 상태(준비, 스캔중, 경고)에 대한 시각적 피드백을 제공하여 생산성을 높이며, 시스템 성능 검증(SPV)을 통해 일일 분석 결과의 신뢰성 확인

유지 비용 절감: 광원, 레이저 및 인터페로미터에 대한 10년 보증으로 장기간 안심하고 사용이 가능하며, LightDrive 인터페로미터는 현재 인터페로미터 기술과 비교하여 상대적으로 5배 더 높은 수명을 제공하여 부품 교체의 필요성 최소화

언제 어디서나 데이터 공유 가능: 클라우드 기반 FTIR 분광기를 사용하여 Thermo Fisher Cloud에 데이터 업로드 가능. 학생들은 개인용 PC, Apple 컴퓨터, Android 또는 iOS 장치에서 OMNIC Anywhere App을 사용하여 다른 기기에서도 데이터 업로드, 분석 및 공유가 가능합니다. 모든 Thermo Fisher Cloud 계정에는 10 GB의 무료 저장 공간이 제공됩니다.

규정 준수 및 확인 사항: IQ/OQ(설치 및 운영 적격성 평가), 유럽 약전 표준(Ph. Eur.), 미국 약전 표준(USP), 일본 약전 표준(JP) 및 중국 약전 표준(CP) 준수를 위한 완전 자동화된 검증 테스트 절차가 제공되며, 21 CFR Part 11 준수 및 데이터 보안 패키지도 제공

새로운 기능의 간편한 추가: 현재와 미래의 까다로운 시료 분석 요구를 만족할 수 있도록 이 분광기는 Thermo Scientific™ Smart™ 액세서리, 시판되는 타사 액세서리, TGA-IR 모듈 및 외부 현미경을 인식하여 함께 사용 가능

더 많은 미지의 물질 식별: 수상 경력을 자랑하는 Thermo Scientific™ OMNIC™ Software는 친숙한 인터페이스를 제공하며, 현재는 9,000개가 넘는 화학 물질에 대한 스펙트럼 라이브러리를 포함하여 더욱 개선된 성능과 함께 혁신적인 다중 성분 검색 절차를 통해 미지의 물질을 신속하게 식별 가능

최상의 지원을 통한 신뢰성 구축: 당사의 Unity Lab Service(www.unitylabservices)와 자격이 검증된 판매자 네트워크(전세계 7,000명 이상의 서비스 엔지니어와 1,800명 이상의 기술 지원 인력)에서만 제공할 수 있는 서비스와 지원을 통해 고객의 비즈니스 또는 연구 프로젝트 성과 개선

애플리케이션: 고분자 및 플라스틱, 분석 서비스, 품질 관리 QA/QC, 제약 분야, 교육, 법의학, 보석 분석 등

사양
빔 스플리터KBr/Ge 중적외선 최적화(기본 장착); XT-KBr/Ge 확장 범위 중적외선(선택 옵션)
구성 요소LightDrive 광학 엔진(Optical Engine) 구성 요소: 광원, 레이저, 인터페로미터 및 검출기
설명Nicolet iS20 FTIR 분광기
검출기 유형기본 제공 – 열전냉각(TEC), 최대 반응 선형성을 위한 빠른 회수 중수소화 황산트리글리신(DTGS); 선택 옵션 – 고감도 분석 및 동태학 기반 반응을 위한 고속 수은 카드뮴
치수(길이 x 폭 x 높이)570 x 550 x 250 mm; 22.4 x 21.6 x 9.8 in
전기 요구사항100-240 V 50/60 Hz
용도(애플리케이션)고분자 및 플라스틱, 분석 서비스, 품질 관리 QA/QC, 제약 분야, 교육, 법의학, 보석 분석 등
용도(장비)SMART 액세서리, Nicolet iZ10 분광기 모듈, TGA-IR, Nicolet iN5 FTIR 마이크로스코프, Continuum 마이크로스코프 광음향(Photoacoustic) 액세서리, 시판되는 표준 액세서리
습도긴밀한 밀봉과 건조를 통해 주변 습기 차단, 퍼지-준비(purge-ready)
인터페이스PC USB 2.0
레이저솔리드-스테이트, 온도 조절식 다이오드 레이저(10년 보증)
신호 대 노이즈 비율50,000:1 (피크 대 피크, 1분 측정, 공장 인증)
소스 유형기본 제공 – 최상의 데이터 재현성을 위한 핫스팟 마이그레이션이 없는 단일점 광원(10년 보증); 선택 옵션 – 중∼근적외선 IR 측정을 위한 텅스텐/할로겐 광원
스펙트럼 범위7,800-350 cm-1 최적화된 중적외선 KBr 빔스플리터(beamsplitter);
11,000-375 cm-1 XT KBr 확장 범위 중적외선 광학부
스펙트럼 분해능0.25 cm보다 개선-1
중량(영국식 단위)70 lbs
중량(미터법)32 kg
폭(영국식 단위)21.7 in.
폭(미터법)550 mm
성능 검증Shott NG-11 유리 및 NIST 측정가능하고 일련번호가 표기된 폴리스티렌 필름을 사용하는 통합형 검증 휠
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.