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関連情報
■特徴
1.測定方法
イメージでデータ収集し、ピクセル単位でスペクトル表示
2.測定領域
透過法/反射法 175um、ATR法/35um
3.空間分解能(ピクセルサイズ)
透過法/反射法 5.5um、ATR法 1.1um
1.測定方法
イメージでデータ収集し、ピクセル単位でスペクトル表示
2.測定領域
透過法/反射法 175um、ATR法/35um
3.空間分解能(ピクセルサイズ)
透過法/反射法 5.5um、ATR法 1.1um
■さらに強化されたマイクロサンプリングツール
新規導入されたマイクロサンプリングツールは
顕微鏡下でマニュピレータを用い
正確に狙った異物を捕らえます
■5umに満たない微小異物でも
多数集めてFT-IRにて測定することが可能です
新規導入されたマイクロサンプリングツールは
顕微鏡下でマニュピレータを用い
正確に狙った異物を捕らえます
■5umに満たない微小異物でも
多数集めてFT-IRにて測定することが可能です
・TOF-SIMSはパルス状の一次イオンを照射し
励起放出されたイオンの飛行時間により質量分析を行います。
・質量の大きなイオンほど、検出器に到達する時間が長くなり
質量の分離が出来ます。
励起放出されたイオンの飛行時間により質量分析を行います。
・質量の大きなイオンほど、検出器に到達する時間が長くなり
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【分析対象物の例】
■オイル
・各種成分の定性
■プラスチックやフィルム、ゴム製品、基板等
・添加剤や残存溶剤等の定性分析(ヘッドスペース、又はパイロライザー)
・分解温度での発生ガス分析から、ポリマー種を推定(パイロライザー)
■液晶
・サンプル間での比較により、微量不純物を定性
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■オイル
・各種成分の定性
■プラスチックやフィルム、ゴム製品、基板等
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■液晶
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【測定モードと試料サイズ】
■引張り
・長さ:25~55mm
・厚さ:0.001~3mm
・幅:~10mm
・適した材料:フィルム等、単一材料
■両持ち曲げ
・長さ:50mm
・厚さ:~5mm
・幅:~16mm
・適した材料:板、複合材
■3点曲げ
・長さ:55, 50, 45mm
・厚さ:~5mm
・幅:~16mm
■ずり(せん断)
・長さ:最大断面形状10x10mm
・厚さ:~6mm
■圧縮
・長さ:最大断面Φ15mm
・厚さ:最大高さ~15mm
・適した材料:ゴム・スポンジなど
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・厚さ:0.001~3mm
・幅:~10mm
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・厚さ:~5mm
・幅:~16mm
・適した材料:板、複合材
■3点曲げ
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・厚さ:~5mm
・幅:~16mm
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【分析事例】
■熱硬化性樹脂のガラス転移温度測定による硬化度相対的評価
■熱可塑性樹脂の結晶化度測定
■比熱容量測定
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■熱硬化性樹脂のガラス転移温度測定による硬化度相対的評価
■熱可塑性樹脂の結晶化度測定
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【分析事例】
■熱硬化性樹脂中の残留溶媒の揮発挙動と硬化反応の確認
■絶縁材料の耐熱性評価
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■絶縁材料の耐熱性評価
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【分析可能なサンプル形態】
■ブロック状(自立する)上下が平行である事
■フィルムまたは繊維状
■ブロック状(自立する)
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【分析事例】
■液晶パネルに使用されている偏光板は、トリアセチルセルロース層で
ポリビニルアルコール(PVA)にヨウ素を添加した層を挟んだ構造
■顕微ラマン分光光度計にて偏光板を深さ方向に連続して測定したところ、
表面から深さ方向に向かってTAC→PVA+I2→TAC→粘着層と変化する様子が観察できた
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ポリビニルアルコール(PVA)にヨウ素を添加した層を挟んだ構造
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【銅の酸化メカニズム】
■2Cu + 1/2O2 → Cu2O
■Cu2O + 1/2O2 → 2CuO
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■2Cu + 1/2O2 → Cu2O
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【液体試料の分析例(⽪脂)】
■液体サンプリングを⾏い、Siウェハ上で分析した皮脂のFT-IRスペクトル
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【その他の特長】
<観察装置例>
■レーザーマイクロスコープ
■X線CT
■特殊SEM(ULTRA55)
■FIB-SEM
<信頼性試験装置例>
■液槽冷熱試験装置
■気槽冷熱試験装置
■恒温恒湿試験装置
■プレッシャークッカー
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<観察装置例>
■レーザーマイクロスコープ
■X線CT
■特殊SEM(ULTRA55)
■FIB-SEM
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当社は半導体、ディスプレイ、有機EL、太陽電池、電子部品の開発・製造を支える
様々なサービスを提供しております。
製品開発、不良・故障解析、信頼性評価などでお悩みの方はぜひご相談ください。
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【装置仕様】
■温度範囲:100-350℃(精度±0.2℃)
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【EDX(EDS)の特長】
■微小領域の元素分析
■バルク試料の分析
■SEMとの併用が可能
■元素マッピング
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■微小領域の元素分析
■バルク試料の分析
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【掲載分析サンプル】
■ポリエチレン
■ポリプロピレン
■ポリスチレン
■塩化ビニル(塩ビ)
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■ポリエチレン
■ポリプロピレン
■ポリスチレン
■塩化ビニル(塩ビ)
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【測定例】
■Ga2O3のバンドギャップ:O1sを測定
■SiCのバンドギャップ:Si2pを測定
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■Ga2O3のバンドギャップ:O1sを測定
■SiCのバンドギャップ:Si2pを測定
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【測定例】
■顔料
■ポリエチレングリコール
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■ポリエチレングリコール
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【固体表面の分析 概要】
■固体試料は別途前処理を検討
■例えば、プリント基板の場合、試料を抽出液に浸漬し、加熱処理等により
試料表面のイオン性成分を抽出液に抽出
■抽出液を回収し、希釈やろ過などの溶液調整後、装置に導入し測定を行う
■測定結果は、単位面積あたりの検出量[μg/cm2]または試料抽出液濃度[mg/L]にてご報告
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■固体試料は別途前処理を検討
■例えば、プリント基板の場合、試料を抽出液に浸漬し、加熱処理等により
試料表面のイオン性成分を抽出液に抽出
■抽出液を回収し、希釈やろ過などの溶液調整後、装置に導入し測定を行う
■測定結果は、単位面積あたりの検出量[μg/cm2]または試料抽出液濃度[mg/L]にてご報告
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【断面観察 結果】
■断面SEM観察の結果、印刷PETフィルムの印刷面に塊状のものが挟み込まれている箇所が有り、
内装側へアルミ箔の盛り上がりが確認された
■断面SEM拡大観察の結果、塊状のものは印刷PETフィルムの印刷インク粒子が
固まったものであることが確認された
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■断面SEM観察の結果、印刷PETフィルムの印刷面に塊状のものが挟み込まれている箇所が有り、
内装側へアルミ箔の盛り上がりが確認された
■断面SEM拡大観察の結果、塊状のものは印刷PETフィルムの印刷インク粒子が
固まったものであることが確認された
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【分析結果】
■断面作製による観察で異物は印刷フィルムと不織布の張り合わせ樹脂層に存在する事が判明
■元素分析の結果から異物は僅かな酸素を含む、ほぼ炭素から構成されるものである事が判明
■異物の色や発生位置および異物の組成を考えると樹脂の炭化物である事が示唆された
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■断面作製による観察で異物は印刷フィルムと不織布の張り合わせ樹脂層に存在する事が判明
■元素分析の結果から異物は僅かな酸素を含む、ほぼ炭素から構成されるものである事が判明
■異物の色や発生位置および異物の組成を考えると樹脂の炭化物である事が示唆された
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【使用装置】
■FT-IR装置
■XPS(ESCA)装置
■GC-MS装置
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■FT-IR装置
■XPS(ESCA)装置
■GC-MS装置
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【HDPE・LDPEの特長】
■高密度ポリエチレン(HDPE)
・枝分かれ構造が少ない
・結晶化度が高い
・透明度は低い
・機械強度、耐熱性、耐薬品性に優れている
■低密度ポリエチレン(LDPE)
・枝分かれ構造が多い
・結晶化度が低い
・透明度が高い
・柔らかく加工性に優れている
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■高密度ポリエチレン(HDPE)
・枝分かれ構造が少ない
・結晶化度が高い
・透明度は低い
・機械強度、耐熱性、耐薬品性に優れている
■低密度ポリエチレン(LDPE)
・枝分かれ構造が多い
・結晶化度が低い
・透明度が高い
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【測定対象化合物】
■RoHS指令4種(DIBP、DBP、BBP、DEHP)
■JIG
■DNOP
■DINP
■DIDP
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■RoHS指令4種(DIBP、DBP、BBP、DEHP)
■JIG
■DNOP
■DINP
■DIDP
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【結果】
■長い側鎖が多く分子鎖が密になり難いLDPEは、融点が低く結晶化度も低い
■側鎖が少なく分子鎖が密になりやすいHDPEは、融点、結晶化度共に高い値を示した
■側鎖が多いものの、比較的短くLDPEより密になりやすいLLDPEは、融点・結晶化度共にLDPEとHDPEの中間的な値を示した
■長い側鎖が多く分子鎖が密になり難いLDPEは、融点が低く結晶化度も低い
■側鎖が少なく分子鎖が密になりやすいHDPEは、融点、結晶化度共に高い値を示した
■側鎖が多いものの、比較的短くLDPEより密になりやすいLLDPEは、融点・結晶化度共にLDPEとHDPEの中間的な値を示した
【データ解析、および他材料との比較考察】
■線香/白檀
・アルデヒド基と脂肪族環状構造を特長とする
・ウッディーな香りは、主に脂肪族環状構造が起因であると推測する
■全般的に水酸基(OH)および二重結合を有することが特長であるが、
その分子間力により香りを持続させていることが示唆される
■スパイス
・エーテル結合を有し酸素Oの電子供与(正のメソメリー効果)によるベンゼン環内の電子密度向上
および、分極とn/nスタッキングが独特の香りと持続性を醸し出す所以であると推測する
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■線香/白檀
・アルデヒド基と脂肪族環状構造を特長とする
・ウッディーな香りは、主に脂肪族環状構造が起因であると推測する
■全般的に水酸基(OH)および二重結合を有することが特長であるが、
その分子間力により香りを持続させていることが示唆される
■スパイス
・エーテル結合を有し酸素Oの電子供与(正のメソメリー効果)によるベンゼン環内の電子密度向上
および、分極とn/nスタッキングが独特の香りと持続性を醸し出す所以であると推測する
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【アセトン中の不純物分析】
■冷暗所に遮光性試薬瓶で保管しているアセトンを、遮光性の無い透明なガラス瓶に入れ
室温環境下で約一か月放置(瓶は密閉)
■結果
・ジアセトンアルコールが不純物として検出された
・温度や湿度、光の影響を受け、不純物が生成された可能性が考えられる
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■冷暗所に遮光性試薬瓶で保管しているアセトンを、遮光性の無い透明なガラス瓶に入れ
室温環境下で約一か月放置(瓶は密閉)
■結果
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・温度や湿度、光の影響を受け、不純物が生成された可能性が考えられる
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【線香Bの成分】
■バグダノール:有
■セドロール:有
■α-サンタロール:無
■β-サンタロール:無
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■セドロール:有
■α-サンタロール:無
■β-サンタロール:無
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【ラマン分光法 特長】
■振動に伴い分極率が変化する時にラマン散乱が起きる(ラマン活性)
■同じ原子から成る分子や電気陰性度の差が小さいなどの対称性が高い
■対称性が高く、対称性を保ったまま伸縮する振動はラマン活性が高い
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■振動に伴い分極率が変化する時にラマン散乱が起きる(ラマン活性)
■同じ原子から成る分子や電気陰性度の差が小さいなどの対称性が高い
■対称性が高く、対称性を保ったまま伸縮する振動はラマン活性が高い
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お問い合わせ
※お問い合わせをすると、以下の出展者へ会員情報(会社名、部署名、所在地、氏名、TEL、FAX、メールアドレス)が通知されること、また以下の出展者からの電子メール広告を受信することに同意したこととなります。
株式会社アイテス