회사소개
Analytical, Measurements, Medical등록일자 | 2021-07-06 | 작성자 | 관리자 |
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첨부파일 | YI_gd_1684338000_1.pdf | 조회수 | 2294 |
등록일자 | 2021-07-06 |
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작성자 | 관리자 |
첨부파일 | YI_gd_1684338000_1.pdf |
조회수 | 2294 |
관련 제품명 : 멀티샷 파이롤라이저
열분해법으로 고분자물질을 분석하는데 있어 가장 중요한 요소는 적당한 온도의 열로 분해하여 유용한 정보를 얻는다는 것이다.
EGA는 시료의 열적특성을 제공한다.
이 방법은 고분자 물질을 가열할 때 발생하는 기체를 분석하는 기술이다.
그 결과는 Pyrolysis법을 위한 열분해 최적온도를 알 수 있으며, Double-Shot 분석에 사용된다.
특히, EGA법을 질량분석기(mass spectrometer)와 같은 검출기와 사용한다면 광범위한 정보를 얻을 수 있다.
본 자료는 EGA와 Pyrolsis를 동시에 사용하여 밀랍 구별 할 수 있는 방법을 분석하였다.
3가지 밀랍(Beeswax J, C ; 천연왁스, Synthetic wax ; 합성왁스)을 각각 EGA-MS, Py-MS로 분석하였다.
3가지 밀랍에서 100~300도 사이의 탄화수소(Group A)를 보인다.
Beeswax J, C에서는 320~600도에서 화합물 그룹(Group B)이 있고, Synthetic wax는 존재하지 않았다.
Group A/B 비율이 Beeswax J=2.3, Beeswax C=0.65으로 Beeswax 조성물 사이에 큰 차이가 있는 것을 나타낸다.
Beeswax C가 Beeswax J 보다 합성 왁스가 추가 되었음을 확인할 수 있다<그림 1>.
합성 왁스는 C24~C36 탄화수소로 구성되어 있다.
합성 왁스가 추가된 Beeswax C는 탄화수소 구성이 합성 왁스와 비슷한 구성으로 존재한다<그림 2>.
복합 혼합물의 밀랍을 EGA-MS, Py-MS를 사용하면 간단하면서도 확실한 구별이 가능하다.
* 상세 내용 및 표, 그림은 첨부파일에서 확인 가능합니다.
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