ปิด Btn

เลือกไซต์ภูมิภาคของคุณ

ปิดหน้านี้

คุณสมบัติ

 ◆ การคลิกปุ่มเล่นจะเป็นการเริ่มวิดีโอ (ประมาณ 4 นาที)

MALDI-TOFMS เหมาะสำหรับการวิเคราะห์โพลีเมอร์

เครื่องสเปกโทรเมตรมวลแบบ MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometer) รุ่น JMS-S3000 NewSpiralTOF™ มีความละเอียดมวลสูงมากและมีความไวสูง โดยใช้ระบบแสงไอออน SpiralTOF ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ JEOL ความละเอียดมวลสูง ความแม่นยำมวลสูง และช่วงไดนามิกกว้าง ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์โพลิเมอร์สังเคราะห์
พอลิเมอร์สังเคราะห์เป็นพอลิเมอร์ที่มีมวลโมเลกุลหลากหลาย ซึ่งหมายความว่ามีการกระจายตัวของมวลโมเลกุล ส่งผลให้โฮโมพอลิเมอร์ที่มีหมู่ปลายหลากหลายชนิดและโคพอลิเมอร์เป็นสารผสมที่ซับซ้อนมาก ดังนั้น การรักษาความละเอียดของมวลที่สูงมากในช่วงมวลที่กว้างจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์พอลิเมอร์สังเคราะห์ นอกจากนี้ยังสำคัญที่จะต้องแยกส่วนประกอบที่มีปริมาณน้อยออกจากส่วนประกอบหลักและสิ่งรบกวนที่ไม่ต้องการอื่นๆ ระบบไอออนออปติกของ NewSpiralTOF™ ซึ่งประกอบด้วยภาคส่วนไฟฟ้าที่กรองพลังงาน ช่วยกำจัดสัญญาณรบกวนทางเคมีที่เกิดจากการสลายตัวหลังแหล่งกำเนิด (PSD) และแยกส่วนประกอบที่มีปริมาณน้อยออกจากส่วนประกอบอื่นๆ ในตัวอย่าง การวิเคราะห์พอลิเมอร์สังเคราะห์ต้องการกำลังการแยกมวลสูงในช่วงมวลที่กว้างและช่วงไดนามิกที่กว้างพร้อมสัญญาณรบกวนทางเคมีต่ำ NewSpiralTOF™ ตอบสนองความต้องการทั้งสองประการนี้ สเปกตรัมมวลของพอลิเมอร์ที่ได้จาก NewSpiralTOF™ มีความซับซ้อนอย่างมากและมีข้อมูลจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ด้วยตนเองได้ ทางออกคือ msRepeatFinder ซอฟต์แวร์วิเคราะห์พอลิเมอร์ที่ทันสมัย

กำหนดมาตรฐานใหม่ในประสิทธิภาพของ MALDI-TOFMS

เพื่อปรับปรุงกำลังการแยกมวลและความแม่นยำของมวลของแมสสเปกโตรมิเตอร์แบบไทม์ออฟ-flight จะต้องขยายระยะทาง flight โดยที่กลุ่มไอออนจะมีค่าเท่ากัน ม./ซ (ไออนแพ็กเก็ต) จากการแยกออกจากกันในอวกาศ
นวัตกรรมออปติกไอออน SpiralTOF ได้รับการพัฒนาโดย JEOL ตามหลักการ "การโฟกัสที่สมบูรณ์แบบ" และ "หลายทาง" แพ็กเก็ตไอออนจะถูกโฟกัสกลับไปในอวกาศในทุกระยะทางที่กำหนด (กล่าวคือ แต่ละวิถีทางแปดรูป) ระหว่างช่วง flight ดังนั้น แม้หลังจากระยะทาง flight ที่ขยายออกไป แพ็กเก็ตไอออนจะไม่เบี่ยงเบนที่ระนาบการตรวจจับ ทำให้ได้กำลังการแยกวิเคราะห์มวลสูง ความแม่นยำของมวลสูง และการส่งผ่านไอออนสูง

ความละเอียดจำนวนมากสังเกตได้จากส่วนผสมของมาตรฐานเปปไทด์

ลดผลกระทบภูมิประเทศของคริสตัลเมทริกซ์

ผลกระทบทางภูมิประเทศของคริสตัลเมทริกซ์ทำให้เกิดความแตกต่างในตำแหน่งเริ่มต้นการบินของไอออน ส่งผลให้เวลาการบินแตกต่างกัน ในระบบออพติคัลไอออนแบบเดิม ความแตกต่างในเวลานี้จะลดกำลังการแยกมวลและความแม่นยำของมวลที่ได้รับจากการสอบเทียบมวลภายนอก ด้วยระยะการบินที่ขยายออกไป JMS-S3000 จึงลดผลกระทบนี้ให้เหลือน้อยที่สุดและให้กำลังการแยกมวลที่สามารถทำซ้ำได้สูงและความแม่นยำของมวลสูงด้วยการสอบเทียบมวลภายนอก

ผลที่ตามมาอีกประการหนึ่งคือสามารถรักษาความละเอียดของมวลและความแม่นยำของมวลที่สูงไว้สำหรับการวิเคราะห์ด้วยภาพของตัวอย่างทางชีววิทยา โดยได้รับสเปกตรัมมวลจำนวนมากบนพื้นผิวของชิ้นงานทดสอบขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มว่าจะไม่สม่ำเสมอ

บรรลุช่วงไดนามิกกว้าง

NewSpiralTOF™ สามารถสร้างช่วงไดนามิกที่กว้างขึ้นได้โดยใช้ ADC (ตัวแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัล) 14 บิตสำหรับการประมวลผลสัญญาณ TOF ทำให้สามารถตรวจจับยอดเขาที่มีความต่างความเข้มข้นของไอออนประมาณ 4 ลำดับความสำคัญได้พร้อมๆ กัน นอกจากนี้ การวิเคราะห์ส่วนประกอบปริมาณน้อยยังกลายเป็นเรื่องง่ายในการวัดด้วยภาพแมสสเปกโตรเมทรี นอกเหนือจากการวัดตัวอย่างจำนวนมากแบบธรรมดา ด้านล่างนี้คือตัวอย่างการวัดส่วนผสมของโพลีเอทิลีนออกไซด์และโพลีโพรพีลีนออกไซด์ในอัตราส่วน 1,000:1 ในกรณีของการวิเคราะห์โพลีเมอร์ เมื่อรวมกับการวิเคราะห์ Kendrick Mass Defect (KMD) จะสามารถวิเคราะห์ส่วนประกอบปริมาณน้อยที่ตรวจพบได้ยาก ในตัวอย่างด้านล่าง ตรวจพบส่วนประกอบปริมาณน้อย PPO และสามารถคำนวณน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ย ฯลฯ ได้

สเปกตรัมมวลของส่วนผสมของโพลิเอทิลีนออกไซด์และโพลิโพรพิลีนออกไซด์ในอัตราส่วน 1,000:1

ช่วงมวลที่ขยายสำหรับโหมดเกลียว

NewSpiralTOF™ ขยายช่วงมวลในโหมด Spiral ได้สูงสุดถึง ม./ซ 120,000 ซึ่งช่วยให้สามารถวิเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

การวิเคราะห์หมู่ปลายของพอลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงถึง 100 kDa (MSTips หมายเลข 527)

ด้วยช่วงมวลที่กว้างขวาง ม./ซ 4 -120,000 ในโหมดเกลียวเมื่อรวมกับความละเอียดสูงและความแม่นยำของมวลสูง นิวสไปรัลทีโอเอฟ™ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์หมู่ปลายของพอลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลเกินกว่า 100,000รวมถึงโพลีคาร์บอเนตด้วย

คุณสมบัติและการใช้งานของตัวเลือก TOF-TOF และตัวเลือก TOF เชิงเส้น

TOF-TOF ตัวเลือก

คุณสมบัติ
  • ด้วยการนำเลนส์ออปติกไอออน SpiralTOF เป็น MS ตัวแรก จึงสามารถรับรู้ถึงความสามารถในการคัดเลือกไอออนของสารตั้งต้นที่สูงได้ สามารถเลือกพีคไอโซโทปของสารตั้งต้นได้อย่างเหมาะสม

  • การแตกตัวที่เหนี่ยวนำให้เกิดการชนกันของพลังงานสูง (HE-CID) ช่วยให้ได้สเปกตรัมมวลไอออนของผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลโครงสร้างมากมาย

  • เทคโนโลยีรีเฟลกตรอนพาราโบลาออฟเซ็ตที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ JEOL ทำให้สามารถรับข้อมูลไอออนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตั้งแต่ m/z5 จนถึงไอออนเบื้องต้น จึงทำให้สามารถผลิตข้อมูลโครงสร้างที่มีความน่าเชื่อถือสูงได้

การใช้
  • ในการวิเคราะห์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ ความแม่นยำของการกำหนดองค์ประกอบโดยใช้มวลที่แม่นยำในโหมดหมุนวนสามารถปรับปรุงได้โดยการระบุไอออนบวก นอกเหนือจากข้อมูลโครงสร้างที่ได้รับจาก HE-CID

  • ในการอธิบายลำดับกรดอะมิโนของเปปไทด์ การแยกไอโซเมอร์เชิงโครงสร้าง เช่น ลิวซีนและไอโซลิวซีนเป็นไปได้ เป็นคุณลักษณะของ HE-CID นอกจากนี้ยังสามารถยืนยันการมีอยู่/ไม่มีของกรดอะมิโนในเปปไทด์โดยการมี/ไม่มีของอิมโมเนียมไอออน

  • สำหรับการวิเคราะห์สารเติมแต่ง สารลดแรงตึงผิว และไขมัน การวิเคราะห์โครงสร้างของสายอัลคิลมีความสำคัญ ด้วย HE-CID ทำให้สามารถประมาณความยาวสายอัลคิลและตำแหน่งของพันธะคู่ได้

  • สำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างของโพลีเมอร์ เป็นไปได้ที่จะยืนยันประเภทของไอออน (ไอออนตัวดูดซับ) และมวลของกลุ่มสุดท้ายจากสเปกตรัมมวลไอออนของผลิตภัณฑ์ การใช้ข้อมูลนี้กับข้อมูลองค์ประกอบขององค์ประกอบในโหมดเกลียว จะทำให้สามารถปรับปรุงความแม่นยำให้ดียิ่งขึ้นสำหรับการอธิบายโครงสร้างได้

 

ผลิตภัณฑ์สเปกตรัมมวลไอออนของโพลี (ออกซีโพรพิลีน)

ตัวเลือก TOF เชิงเส้น

คุณสมบัติ
  • ในตัวเลือก TOF เชิงเส้น ไอออนจะเดินทางจากแหล่งกำเนิดไอออนไปยังตัวตรวจจับโดยไม่ถูกตรวจจับ

  • เมื่อไอออนเกิดการสลายตัวหลังแหล่งกำเนิด (PSD) ใน flight ไอออนและนิวตรอนของชิ้นส่วนที่ผลิตจะยังคงลอยต่อไปด้วยความเร็วเท่าเดิมก่อนที่จะเกิดการแตกตัว ดังนั้นในสเปกตรัมมวลโหมดเชิงเส้น พวกมันจะถูกตรวจพบว่าเป็นสัญญาณเดียวกันกับไอออนที่ยังไม่กระจัดกระจาย ด้วยเหตุนี้ สารประกอบที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิด PSD จึงสามารถวัดได้ด้วยความไวสูงโดยใช้โหมดเชิงเส้น

  • การผสมผสานระหว่างโหมดเกลียวและเชิงเส้นช่วยขยายช่วงของการวิเคราะห์ที่สามารถวัดได้

การใช้
  • มีประโยชน์สำหรับการตรวจคัดกรองการกระจายน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์

  • เป็นไปได้ที่จะคำนวณการกระจายน้ำหนักโมเลกุลและการกระจายหลายตัวของตัวอย่างโพลีเมอร์ที่มีมวลต่างๆ ตั้งแต่หลายพันถึงหลายหมื่น

  • เป็นไปได้ที่จะวัดตัวอย่างมวลสูงที่มีน้ำหนักโมเลกุลมากกว่า 10,000 Da เช่นโปรตีนที่ไม่เสียหายที่มีความไวสูง

  • ช่วยให้สามารถตรวจวัดตัวอย่างที่มีความไวสูงซึ่งสามารถผ่าน PSD ได้อย่างง่ายดาย เช่น โปรตีนและโพลีแซ็กคาไรด์

 

มวลสเปกตรัมของโพลี (สไตรีน) 40K, 100K และ 200K

เครื่องวิเคราะห์โพลิเมอร์ JMS-S3000 NewSpiralTOF™ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์โพลิเมอร์

วัสดุพอลิเมอร์ทางอุตสาหกรรมที่มีส่วนผสมของพอลิเมอร์ที่มีหมู่สุดท้ายหรือโคพอลิเมอร์ต่างกันมีสารประกอบหลายชนิด จำเป็นต้องตรวจจับส่วนประกอบทั้งหมดเพื่อที่จะได้ภาพทั้งหมด ซึ่งต้องใช้ความละเอียดของมวลสูงเป็นพิเศษในช่วงมวลที่กว้าง นอกจากนี้ การตรวจจับไม่เพียงแค่วัสดุพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังต้องติดตามส่วนประกอบด้วย เนื่องจากพอลิเมอร์และสารเติมแต่งหลายชนิดถูกผสมเข้าด้วยกันเพื่อการทำงานที่สูงขึ้น
ด้วยช่วงไดนามิกที่กว้างและความละเอียดมวลที่สูงมากในช่วงมวลที่กว้าง NewSpiralTOF™ จึงเป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้
การกำจัดไอออนที่ได้จากการสลายของแหล่งกำเนิดภายหลัง (PSD) ซึ่งเป็นคุณสมบัติหลักของเลนส์ออปติก SpiralTOF ยังมีส่วนช่วยอย่างมากในการวิเคราะห์สเปกตรัมมวลที่ชัดเจน
เราจัดหาโซลูชันที่มีประสิทธิภาพและไม่เหมือนใครสำหรับการวิเคราะห์พอลิเมอร์ ซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีฟังก์ชันการทำงานและการรีไซเคิลที่สูง

 

สเปกตรัมมวลของพอลิเมทิลเมทาคริเลต (PMMA) (ม./ซ พ.ศ. 2,000 - พ.ศ. 9,000)

การวิเคราะห์กลุ่มปลายของพอลิเมอร์

โดยการใช้ msRepeatFinder กับสเปกตรัมมวลที่วัดได้จาก JMS-S3000 NewSpiralTOF™ สามารถแยกและจัดกลุ่มส่วนผสมของโฮโมโพลิเมอร์ที่มีหมู่ปลายต่างกันได้ นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาและจัดกลุ่มจุดบนกราฟ KMD โดยระบุองค์ประกอบของหมู่ปลายได้อีกด้วย ค่าความเข้มของไอออนสัมพัทธ์และค่าดัชนีโพลิเมอร์จะถูกคำนวณสำหรับชุดที่จัดกลุ่มไว้ดังแสดงในตาราง
ในตัวอย่างด้านล่าง พล็อต KMD แสดงให้เห็นว่ามีชุดข้อมูลอย่างน้อยสี่ชุดที่มีกลุ่มสิ้นสุดต่างกัน โดยใช้โครงเรื่อง KMR (Kendrick Mass Remainder) สามารถยืนยันได้ว่าจริงๆ แล้วมีห้าชุด

สเปกตรัมมวล MALDI พล็อต KMD และพล็อต KMR ของส่วนผสมโพลีเอทิลีนออกไซด์ที่มีกลุ่มปลายต่างกัน

ผลรวมของความเข้ม ผลรวมของความเข้ม (%) เลขที่ ค่าเฉลี่ยของ
โมเลกุล
น้ำหนัก
น้ำหนักเฉลี่ย
ของโมเลกุล
น้ำหนัก
การกระจายตัว โมโนเมอร์ สิ้นสุดกลุ่ม
α
สิ้นสุดกลุ่ม
ω
แอดดัค
ไอออน
ประจุ เลขที่ เฉลี่ย
ระดับของการ
พอลิเมอ
น้ำหนักเฉลี่ย
ระดับของการ
พอลิเมอ
การกระจายตัว
(ระดับ
พอลิเมอไรเซชัน)
1 826378 61.26 1092.769 1109.324 1.015 C2H4O H OH Na 1 23.89 24.28 1.016
2 239802 17.78 1434.544 1453.005 1.013 C2H4O C12H25 OH Na 1 27.832 28.323 1.018
3 174958 12.97 1347.449 1365.068 1.013 C2H4O C16H33 OH Na 1 24.581 25.079 1.02
4 90119 6.68 1371.922 1387.459 1.011 C2H4O C18H37 OH Na 1 24.5 24.949 1.018
5 17689 1.31 1280.546 1291.183 1.008 C2H4O C18H35 OH Na 1 22.47 22.783 1.014

การอธิบายโครงสร้างกลุ่มท้ายจากการวัดมวลที่แม่นยำและการวัด MS/MS (สเปกตรัมมวลไอออนของผลิตภัณฑ์)

msRepeatFinder สามารถกำหนดองค์ประกอบของไอออนจากมวลที่แม่นยำที่วัดได้ ผลลัพธ์ที่ได้สำหรับองค์ประกอบองค์ประกอบของกลุ่มสุดท้ายสำหรับกลุ่ม ④ จะแสดงขึ้น ผู้สมัครทั้ง 4 คนมีองค์ประกอบองค์ประกอบเหมือนกัน แต่มีระดับการเกิดพอลิเมอไรเซชันต่างกัน ข้อมูลที่ได้จากสเปกตรัมมวลไอออนของผลิตภัณฑ์ใช้เพื่อจำกัดตัวเลือกให้แคบลง เมื่อจุดสูงสุดที่ ม./ซ 23 สังเกตได้จากสเปกตรัมมวลไอออนของผลิตภัณฑ์ ไอออนของสารตั้งต้นเป็นที่รู้จักว่าเป็นไอออนเหนี่ยวนำ Na ลักษณะการสูญเสียที่เป็นกลางบ่งชี้ว่าขนาดของปลายด้านหนึ่งมีขนาดประมาณ 254 ยู ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งมีขนาดค่อนข้างเล็ก เป็นผลให้เราสามารถประมาณได้ว่าเป็นพอลิเอทิลีนออกไซด์ซึ่งมีกลุ่มสุดท้ายเป็น C18H37/โอ้.

ลำดับ สูตรองค์ประกอบกลุ่มสุดท้าย โมโนเมอร์ n ไอออนบวก มวล ทบ มวลผิดพลาด
(โมดูลัส; mDa)
มวลผิดพลาด
(มดา)
มวลผิดพลาด
(โมดูลัส; ppm)
มวลผิดพลาด
(ppm)
1 C16H34 C2H4O 22 Na 1217.83200 -0.5 2.2767 -2.2767 1.8695 -1.8695
2 C18H38O C2H4O 21 Na 1217.83200 -0.5 2.2767 -2.2767 1.8695 -1.8695
3 C20H42O2 C2H4O 20 Na 1217.83200 -0.5 2.2767 -2.2767 1.8695 -1.8695
4 C22H46O3 C2H4O 19 Na 1217.83200 -0.5 2.2767 -2.2767 1.8695 -1.8695

ผลิตภัณฑ์ - สเปกตรัมมวลไอออนและพล็อต RKM ของกลุ่ม ④

การวิเคราะห์โคพอลิเมอร์

การวิเคราะห์โคพอลิเมอร์ซึ่งประกอบด้วยโมโนเมอร์สองชนิดขึ้นไป จำเป็นต้องใช้ความละเอียดมวลสูง เครื่อง JMS-S3000 NewSpiralTOF™ สามารถแยกพีคไอออนไอโซบาริกจำนวนมาก (ซึ่งมีมวลระบุเท่ากัน แต่มีมวลที่แม่นยำต่างกัน) บนสเปกตรัมมวลได้ เนื่องจากสเปกตรัมมวลของโคพอลิเมอร์มีความซับซ้อน จึงไม่สามารถระบุพีคทีละพีคได้ การวิเคราะห์ KMD โดยใช้ msRepeatFinder ทำให้สามารถมองเห็นการกระจายตัวของชนิดพอลิเมอร์ได้ ด้านล่างนี้คือตัวอย่างการวิเคราะห์บล็อกโคพอลิเมอร์ EO-PO สเปกตรัมมวลที่ขยายใหญ่ขึ้นแสดงให้เห็นว่าพีคที่มีระยะห่างน้อยกว่า 0.03 u นั้นถูกแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจนด้วยความละเอียดมวลสูง เมื่อแสดงภาพสเปกตรัมมวลโดยใช้กราฟ KMD (หน่วยฐาน: PO) จะเห็นโครงสร้างแบบตาข่ายที่สะท้อนการกระจายตัวของ PO บนแกนแนวนอนและการกระจายตัวของ EO ในทิศทางแนวทแยง
นอกจากนี้ แผนภาพ Fraction Base KMD ยังให้การแสดงภาพชุดโพลีเมอร์ได้ชัดเจนกว่าแผนภาพ KMD ทั่วไป

สเปกตรัมมวลของโคพอลิเมอร์บล็อก EO-PO

พล็อต KMD (ซ้าย) / ฐานเศษส่วน พล็อต KMD (ขวา)

จากรูปแบบในแผนภาพ KMD เป็นไปได้ที่จะทราบอัตราส่วนของโมโนเมอร์สองตัวที่มีอยู่ในโคพอลิเมอร์แบบไบนารี หรือความแตกต่างในกระบวนการสังเคราะห์ของโคพอลิเมอร์ ด้านล่างนี้คือแผนภาพมวลและแผนภาพ KMD (หน่วยฐาน: PO) ของโคพอลิเมอร์ EO-PO สองตัวที่มีน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยเท่ากันโดยประมาณ ตรวจพบโฮโมพอลิเมอร์ PO จำนวนเล็กน้อยบนสเปกตรัมมวลและพล็อต KMD ของโคพอลิเมอร์แบบบล็อก PO-EO-PO นี่ถือเป็นหนึ่งในข้อพิสูจน์ว่าตัวอย่างนี้เป็นบล็อคโคพอลิเมอร์ เนื่องจากโฮโมพอลิเมอร์ EO หรือ PO ที่ตกค้างในโคพอลิเมอร์ EO-PO แบบสุ่มตัวอย่างไม่น่าจะเกิดขึ้นจากกระบวนการสังเคราะห์โคพอลิเมอร์

ในทางกลับกัน สำหรับโคพอลิเมอร์แบบสุ่มของ EO-PO พล็อต KMD แสดงให้เห็นว่าการแจกแจงแบบตัวเลขของโมโนเมอร์ EO นั้นกว้าง นอกจากนี้ โดยการระบุกลุ่มสุดท้าย สามารถสร้างแผนภาพ DP (ระดับของการเกิดพอลิเมอไรเซชัน) และสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลาร์และอัตราส่วนน้ำหนักของ EO และ PO ได้ อัตราส่วนน้ำหนักของโคพอลิเมอร์แบบบล็อก PO-EO-PO นั้นสอดคล้องกับค่าที่เผยแพร่ เป็นไปได้ที่จะประเมินอัตราส่วนองค์ประกอบ EO/PO ของโคพอลิเมอร์แบบสุ่ม EO/PO ซึ่งไม่มีการเปิดเผยอัตราส่วน EO/PO

Mass Spectra ของ EO-PO random copolymer และ PO-EO-PO block copolymer

พล็อต KMD ที่ซ้อนทับของโคพอลิเมอร์สุ่ม EO-PO และโคพอลิเมอร์บล็อก PO-EO-PO

พล็อต DP ของโคพอลิเมอร์แบบสุ่ม EO-PO

อัตราส่วนโมลาร์ % อัตราส่วนแสง %
EO PO EO PO
79.8 20.2 75.0 25.0

แผนภาพ DP ของโคพอลิเมอร์บล็อก EO-PO

อัตราส่วนโมลาร์ % อัตราส่วนแสง %
EO PO EO PO
46.8 53.2 40.1 59.9

การวิเคราะห์เชิงอนุพันธ์ของตัวอย่างพอลิเมอร์ 2 ตัวอย่าง

การวิเคราะห์เชิงอนุพันธ์ของกลุ่มสุดท้ายและการกระจายน้ำหนักโมเลกุลของตัวอย่างโพลีเมอร์มีความสำคัญมากสำหรับการตรวจสอบการเสื่อมสภาพของตัวอย่าง ความแตกต่างระหว่างล็อตการผลิต และความแตกต่างในกระบวนการสังเคราะห์ msRepeatFinder (เป็นทางเลือก) สามารถทำการวิเคราะห์เชิงอนุพันธ์ของสองตัวอย่างได้ ด้านล่างนี้คือตัวอย่างการใช้งานสำหรับการวิเคราะห์การเสื่อมสภาพของโพลิเอทิลีนเทเรพทาเลต ด้านล่างซ้ายแสดงสเปกตรัมมวลก่อนและหลังการเสื่อมสภาพ ก่อนการย่อยสลาย โอลิโกเมอร์แบบไซคลิก และหลังจากการย่อยสลาย ซีรีส์ที่มีกลุ่มสิ้นสุด COOH/COOH ถูกสังเกตเป็นส่วนประกอบหลักตามลำดับ ในการดำเนินการวิเคราะห์เชิงอนุพันธ์ แต่ละตัวอย่างถูกวัดสามครั้ง ด้านล่างขวาเป็นผลของการวิเคราะห์เชิงอนุพันธ์ที่แสดงในแปลง KMD สีแดงแสดงยอดเขาที่แข็งแกร่งกว่าก่อนการเสื่อมสภาพ ในขณะที่สีเขียวแสดงยอดเขาที่แข็งแรงกว่าหลังจากการเสื่อมสภาพ นอกจากนี้ สามารถสร้างแผนผังภูเขาไฟเพื่อยืนยันองค์ประกอบที่แตกต่างกันโดยมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่าง 2 ตัวอย่าง

สเปกตรัมมวลของตัวอย่าง PET ก่อนและหลังการย่อยสลาย

พล็อต KMD ของผลการวิเคราะห์เชิงอนุพันธ์

พล็อตภูเขาไฟของผลการวิเคราะห์เชิงอนุพันธ์

การถ่ายภาพด้วยมวลสารของพอลิเมอร์

การถ่ายภาพด้วยแมสสเปกโตรเมทรีสามารถนำไปใช้กับโพลีเมอร์ได้ สองจุดถูกเตรียมโดยการเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระสองชนิด - Irgafos 168 (BASF) และ Irganox 1010 (BASF) - ถึง polymethylmethacrylate (PMMA) การฉายรังสีอัลตราไวโอเลตถูกดำเนินการไปยังจุดที่ถูกต้องเท่านั้น และความเสื่อมโทรมของมันถูกมองเห็นได้โดยใช้การถ่ายภาพด้วยแมสสเปกโตรเมทรี สำหรับโพลีเมอร์ เป็นไปได้ที่จะเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณทั้งในโพลีเมอร์และสารเติมแต่ง นอกจากนี้ยังสามารถจับการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยและการกระจายตัวของสารหลายส่วนได้

ภาพ MS ของ PMMA, Irgafos 168 และ Irganox 1010

ระบบสร้างภาพด้วยสเปกโทรเมตรีมวลสาร JMS-S3000 NewSpiralTOF™ (ตัวเลือกเสริม)

สัมภาษณ์

สัมภาษณ์ 11
ฉันต้องการทำให้โพลีเมอร์มองเห็นได้

ฮิโรอากิ ซาโตะ: ปริญญาเอก
รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเพื่อเคมีที่ยั่งยืน สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขั้นสูงแห่งชาติ (AIST)

ดร.ซาโต้ได้ติดตามวิวัฒนาการของแมสสเปกโตรมิเตอร์อย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลา 30 ปี ด้วยการใช้แมสสเปกโตรมิเตอร์อันล้ำสมัยอย่างเต็มที่ เขาได้ชี้แจงให้กระจ่างถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของโพลีเมอร์ วิธีการประเมินด้วยความรู้ของเขากำลังจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมเคมี

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

การใช้งาน

แอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

แอปพลิเคชั่นที่แสดงในภาพยนตร์:

การตีพิมพ์งานวิจัยโดยใช้ JMS-S3000

ข้อมูลเพิ่มเติม

พื้นฐานเครื่องดนตรี JEOL

คำอธิบายง่ายๆ เกี่ยวกับกลไกและ
การใช้งานผลิตภัณฑ์ JEOL

ปิดหน้านี้
แจ้งให้ทราบ

คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลหรือไม่?

โปรดทราบว่าหน้าเหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ประชาชนทั่วไป

ช่องทางการติดต่อ

เจอีโอแอล ให้บริการสนับสนุนที่หลากหลายเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างสบายใจ
โปรดติดต่อเรา