红外光谱法定性和定量分析聚烯烃中抗氧剂3114

摘要 研究了用红外光谱( IR) 法定性和定量分析聚烯烃( 聚乙烯、聚丙烯) 中的抗氧剂3114 的方法和准确度。分析了抗氧剂3114 和PE、PP 粉料的FTIR 图, 确定了抗氧剂3114 在聚烯烃中的特征吸收峰为1 695 cm- 1, 详细分析了不同含量抗氧剂3114 的PE、PP 样品的红外谱图和测试的准确度, 同时根据抗氧剂3114 的标准曲线可知, 抗氧剂3114 的含量与其特征峰的吸收强度呈良好的线性关系, 相关系数达0.97 以上, 相对百分偏差最大为9.524%, 表明红外光谱法可定性和定量分析聚乙烯、聚丙烯中的抗氧剂3114。点击这里进入下载页面:进入下载页面......阅读全文

新型功能性塑料抗氧剂的不断开发与应用

  随着塑料工业的快速发展,尤其是各种新型功能性塑料抗氧剂的不断开发与应用,全球抗氧剂工业正朝高分子量化、复合化、环保化、耐水解性、耐高温性、多功能化等方向发展。从目前国内产需情况来看,仅从数据上分析,基本上能够满足未来国内的需求。   抗氧剂是塑料中应用最广泛的助剂。应用最广泛的内容之一,是指在塑

紫外分光光度计和一般的分光光度计有什么区别

首先本质区别是:紫外分光光度计主要做定量分析,通常用作物质鉴定、纯度检查,有机分子结构的研究。红外分光光度计主要做定性分析,推测化合物的类型和结构。检测波长范围完全不一样。红外分光光度计一般指的是指2.5-50微米(对应波数4000--200厘米-1)之间的中红外光谱,这是研究研究有机化合物最常用的

紫外可见和红外分光光度计的区别

首先本质区别是:紫外分光光度计主要做定量分析,通常用作物质鉴定、纯度检查,有机分子结构的研究。红外分光光度计主要做定性分析,推测化合物的类型和结构。检测波长范围完全不一样。红外分光光度计一般指的是指2.5-50微米(对应波数4000--200厘米-1)之间的中红外光谱,这是研究研究有机化合物最常用的

红外分光光度计与紫外分光光度计有哪些相同和不同之处

首先本质区别是:紫外分光光度计主要做定量分析,通常用作物质鉴定、纯度检查,有机分子结构的研究.红外分光光度计主要做定性分析,推测化合物的类型和结构检测波长范围完全不一样红外分光光度计一般指的是指2.5-50微米(对应波数4000--200厘米-1)之间的中红外光谱,这是研究研究有机化合物最常用的光谱

紫外分光光度计和一般的分光光度计有什么区别

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紫外可见和红外分光光度计的区别

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红外光谱技术

这些年来医学有了很大的发展,越来越多的不治之症变得有可能。随着人类社会的不断发展,人们对于健康有了很大的关注,其中药用安全也是人们常常谈到的话题。对于咱们中国人来说,中医是我们特有的医疗方式。目前,“指纹图谱”被作为中药现代化的一个代表,炒作得热闹非常。内行人都知道,色谱、光谱、波谱这三种方法均可用

红外吸收光谱

  大多数材料会吸收红外光谱区域中波长为0.8 µm至14 µm的电磁辐射,这些波长是材料分子结构的特征。红外吸收光谱法是一种常见的化学分析工具,用于测量已穿过样品的红外光束的吸收率。红外光谱中吸收峰的位置是样品化学成分或纯度的特征,吸收峰的强度与该峰为特征的物质的浓度成正比。  红外光谱可用于气体

NIR的原理是什么

  现代近红外光谱(NIR)分析技术是近年来分析化学领域迅猛发展的高新分析技术,越来越引起国内外分析专家的注目,在分析化学领域被誉为分析“巨人”,它的出现可以说带来了又一次分析技术的革命。  近红外光谱分析原理  近红外光(Near Infrared,NIR)是介于可见光(VIS)和中红外光(MIR

压片实验中加kbr的作用是什么

压片实验中加kbr的作用是:主要是因为KBr晶体红外区吸收很少,还有就是KBr是用来做稀释剂的,如果不用KBr做出来的红外光谱吸收太强。因为kBr晶体对红外线基本不吸收。不产生干扰谱线。kBr晶体对红外不吸收。特别是对近红外、中红外不吸收。是重要的红外窗口材料之一。红外光谱仪的光源多用近红外和中红外

荧光光谱定量分析原理?

  在低浓度时,溶液的荧光强度与荧光物质的浓度成正比:F=Kc。其中,F为荧光强度,c为荧光物质浓度,K为比例系数。这就是荧光光谱定量分析的依据。  上述关系不适用于荧光物质浓度过高时,荧光物质浓度过高,其荧光强度反而降低。原因有:  (1)内滤效应。一是,当溶液浓度过高时,溶液中杂质对入射光的吸收

pe和pp材料怎样区别

PE,是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上,也包括乙烯与少量 α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70~-100℃),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸),常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良;但聚乙烯对于环境应

关于抗氧剂的发展历史介绍

  为了适应从海洋生物演变为陆地生物,陆生植物开始产生海洋生物所不具有的抗氧化剂比如维生素C、多酚和生育酚。五千万年到两亿年前被子植物植物在进化的过程中发展出了许多抗氧化的天然色素--特别是在侏罗纪时代--作为一种化学手段抵御光合作用的副产物活性氧类物质。本来抗氧化剂一词特指那类可以防止氧气消耗的化

PVC树脂中抗氧剂的应用

  PVC塑料是目前常用塑料之一,制品品种较多。但有些产品给人一种“不耐用”的印象。PVC塑料雨衣,薄膜,塑料凉鞋等用上三年两载就会发脆甚至开裂。如果在户外使用,寿命会更短。这有两方面的原因:一是在加工过程中偷工减料,填料的大量加入造成的塑料性能下降。一是PVC本身结构存在诸多弱点,残留引发剂,端基

关于抗氧剂褪黑素的基本介绍

  褪黑素是一种强大的抗氧化剂。它可以轻易的穿过细胞膜和血脑屏障,和其他抗氧化剂不同,它不参与到还原循环(Redox Cycling)中。像维生素C这种参与氧化还原循环中的抗氧化剂可能会起到促氧化剂的作用从而促进自由基的形成。褪黑素一旦被氧化就不能还原回去,因为氧化后的褪黑素会与自由基形成几种稳定的

概述抗氧剂有哪些不利影响?

  有较强还原性的酸能起到反营养物质(antinutrient,指能阻止人体吸收和利用某些营养素的食物成分)的效果,它们会在消化系统中通过与锌、铁等结合来阻止人体吸收膳食矿物质。典型的例子有草酸、单宁和植酸,它们在以植物性食物为主的饮食结构中含量很高 。由于在发展中国家人的饮食结构中肉类的摄入较少而

抗氧剂BHT知识百科

抗氧剂BHT知识百科抗氧剂BHT由德国拜耳公司发明,广泛用于工业用途。   1、抗氧剂BHT,能抑制或延缓塑料或橡胶的氧化降解而延长使用寿命。   2、抗氧剂BHT能防止润滑油、燃料油的酸值或粘度的上升。   3、抗氧剂BHT又是合成橡胶(丁苯、丁*、聚氨酯、顺丁等)、聚乙烯、聚氯乙烯的稳定剂,抗氧

红外光谱是什么?红外光谱分区有什么依据

  红外光谱是分子能选择性吸收某些波长的红外线,而引起分子中振动能级和转动能级的跃迁,检测红外线被吸收的情况可得到物质的红外吸收光谱,又称分子振动光谱或振转光谱。  通常将红外光谱分为三个区域:近红外区(0.75~2.5μm)、中红外区(2.5~25μm)和远红外区(25~1000μm)。一般说来,

红外光谱是什么?红外光谱图怎么看

  红外光谱是分子能选择性吸收某些波长的红外线,而引起分子中振动能级和转动能级的跃迁,检测红外线被吸收的情况可得到物质的红外吸收光谱,又称分子振动光谱或振转光谱。  红外谱图的分区  按吸收峰的来源,可以将2.5~25μm的红外光谱图大体上分为特征频率区(2.5~7.7μm)以及指纹区(7.7~16

近红外光谱分析技术的注意事项

 近红外(near infrared ),波长在780~3 000nm范围的电磁波。对植物十分敏感。现代近红外光谱(NIR)分析技术是近年来分析化学领域迅猛发展的高新分析技术。      近红外光谱分析技术包括定性分析和定量分析,定性分析的目的是确定物质的组成与结构,而定量分析则是为了确定物质中某些

近红外光谱分析技术的注意事项

近红外(near infrared ),波长在780~3 000nm范围的电磁波。对植物十分敏感。现代近红外光谱(NIR)分析技术是近年来分析化学领域迅猛发展的高新分析技术。      近红外光谱分析技术包括定性分析和定量分析,定性分析的目的是确定物质的组成与结构,而定量分析则是为了确定物质中某些组

红外光谱法的应用

红外光谱法广泛用于有机化合物的定性鉴定和结构分析。已知物的鉴定将试样的谱图与标准的谱图进行对照,或者与文献上的谱图进行对照。如果两张谱图各吸收峰的位置和形状完全相同,峰的相对强度一样,就可以认为样品是该种标准物。如果两张谱图不一样,或峰位不一致,则说明两者不为同一化合物,或样品有杂质。如用计算机谱图

生命之旅第二部丨探究高分子聚合材料之可萃取物与可浸出物-(EL)-研究

 概述可萃取物(Extractables)指在较苛刻实验条件下,用不同物理化学性质的溶剂从包装或生产部件材料中可提取出的化合物。可浸出物(Leachable)指在正常的生产工艺、存储和使用条件下,由生产部件、包装部件或器具中迁移引入的化合物。可浸出物通常属于可萃取物,因此二者一般被合并称为可萃取物与

KBr压片法红外光谱

KBr压片法广泛用于红外定性分析和结构分析,通过称量压片质量也可方便的用于常量组分的定量分析。制备KBr压片时,应取约2mg样品研磨,然后与100~200mg干燥KBr粉末充分混合,并再次用球磨机研磨1~2min,研磨时间将对最终的光谱外观有显著影响。再转入合适的模具中,使之分布均匀,抽空下压成透明

KBr压片法红外光谱

KBr压片法广泛用于红外定性分析和结构分析,通过称量压片质量也可方便的用于常量组分的定量分析。制备KBr压片时,应取约2mg样品研磨,然后与100~200mg干燥KBr粉末充分混合,并再次用球磨机研磨1~2min,研磨时间将对最终的光谱外观有显著影响。再转入合适的模具中,使之分布均匀,抽空下压成透明

分光光度计和光谱仪的差别

分光光度计就是利用分光光度法对物质进行定量定性分析的仪器。而分光光度法则是通过测定被测物质在特定波优点或一定波长范围内光的吸收度,对该物质进行定性和定量分析。常用的波长范围为:(1)200~400nm的紫外光区,(2)400~760nm的可见光区,(3)2.5~25μm(按波数计为4000cm~40

浅谈傅立叶变换红外光谱技术与应用

浅谈傅立叶变换红外光谱技术与应用乔冬平  摘 要  红外光谱法是进行材料分析及监控的有力手段,介绍了傅立叶变换红外光谱技术与应用。  关键词  红外光谱 红外分析 制样技术  红外光谱法是鉴别物质和分析物质结构的有用手段,已广泛用于各种物质的定性鉴定和定量分析,以及研究分子间和分子内部的相互作用。红

近红外光谱法定性判别牛奶中的三聚氰胺

三聚氰胺(melamine)即蜜胺,又称氰尿酰胺,是一种白色晶体,其分子中含氮量高达66. 7% 。 在生鲜乳及乳制品中添加三聚氰胺,可以提高含氮量,冒充成高蛋白食品,从而大幅度降低成本.。2008年“奶粉中非法添加三聚氰胺”事件的出现对乳制品中三聚氰胺的检测方法提出了迫切需求。2008年

红外分光光度法的原理和应用

红外分光光度法是当物质分子吸收- 记波长的光 能,能引起分子振动和转动能级跃迁,产生的吸收光谱一般在2. 5〜25um的中红外光 区,称为红外分子吸收光谱,简称红外光谱。利用红外光谱对 物质进行定性分析或定量测定的方法称红外 分光光度法。由于物质分子发生振动和转动 能级跃迁所需的能量较低,几乎所有的