ВИСКОЗИМЕТР ШТАБИНГЕРА SVM 3000

Назначение:

Вискозиметр Штабингера предназначен для одновременного прецизионного измерения вязкости и плотности неагрессивных ньютоновских жидкостей.

Характеристики/ Диапазоны измерения:

   – динамическая вязкость: 0.2…10000 мПа*с

   – кинематическая вязкость: 0.2…10000 мм²/с

   – плотность: 0.65…2.0 г/см³

   – диапазон рабочих температур: -40…+100°C

   – объем образца: 1.5 – 3.0 мл.

Жидкостной хроматограф LC-20 Prominence 

c масс-селективным квадрупольным детектором LCMS-2020 (Shimadzu, Japan, 2010 г.)

Назначение: 

Масс-спектрометр позволяет определить молекулярные массы компонентов органических и неорганических соединений. Органические образцы в большинстве случаев представляют собой сложные смеси индивидуальных веществ. Совместно хромато-масс спектроскопия позволяет разделить смесь на компоненты для определения количественного состава компонентов в смеси.

Технические характеристики:

  • режим электрораспылительной ионизации;
  • скорость потока 0.001 – 2.0 мл/мин с шагом 0.001 мл;
  • создаваемое давление 0 – 200 бар;
  • диапазон масс 10-2000 Да,
  • разрешение R = 2М (50% по ширине основания, 1000 Да/сек) скорость сканирования более 15000 Да/с; чувствительность (сигнал:шум)
  • Положительно заряженные ионы
    10 пг резерпина (m/z 609.3) 600:1 (пик около 0), 1500:1 (метод RMS),
  • Отрицательно заряженные ионы
    20 пг п-Нитрофенол (m/z 138.0) 60:1 (пик около 0), 150:1 (метод RMS)

Анализ в режиме проточной инъекции и SIM:диапазон рН 1.0 – 12.5 автосамплер для автоматического ввода 105 образцов; температурный диапазон от 10°С ниже температуры окружающей среды до 90°С; Время переключения режимов анализа положительных/отрицательных ионов – 15 мсек;

Направления использования:

  • селективный скрининг пестицидов, полихлорированных бифенилов, полихлорированных дибензо-п-диоксинов, дибензофуранов, полициклических соединений, гетероциклов, органических соединений металлов; идентификация компонентов веществ органического происхождения неизвестного состава; контроль качества пищевых продуктов; экологический мониторинг; криминалистика, протеомика, метаболомика. 

Жидкостный хроматограф WATERS 2414

(США, 2008 г.)

Назначение:

Хроматограф может быть использован для анализа ММР полимеров и олигомеров, растворимых при комнатной температуре, с использованием как относительной калибровки по стандартам, так и универсальной калибровки при известных значениях параметров уравнения Марка-Хоувинка для данной пары полимер-растворитель, а также при работе с PD 2040 для определения абсолютных значений ММ, в том числе разветвленных и сверхразветвленных полимеров.

Хроматограф WATERS состоит из двух насосов, ручного инжектора, термостата колонок, снабжен тремя детекторами: рефрактометрическим WATERS 2414, спектрофотометрическим PDA 496 и детектором по светорассеянию PD 2040.

Спектрофотометрический детектор PDA 496 регистрирует спектр элюата в каждой точке хроматограммы в интервале от 190 до 600 нм (через 2 нм). Одновременное использование этого детектора и рефрактометра позволяет определить однородность полимеров и, что наиболее интересно, сополимеров по составу в зависимости от ММ, обнаружить примеси, коэффициент экстинкции которых существенно выше, чем коэффициент экстинкции основного продукта. Спектральные характеристики могут давать дополнительную информацию о химическом строении полимеров.

Кроме определения ММР полимеров, хроматограф WATERS может быть использован для анализа распределения по типам функциональности (РТФ) олигомеров в режиме критической хроматографии, а также для анализа разнообразных органических соединений и их смесей в режиме обращенофазной или прямофазной хроматографии. Наличие двух насосов и спектрофотометрического детектора PDA 496 позволяет работать в градиентном режиме, что может оказаться необходимым для разделения смесей, содержащих десятки компонентов, причем возможность регистрации спектра каждого компонента по ходу хроматограммы облегчает их идентификацию.Хроматограф Waters весьма эффективен для оценки чистоты реагентов, как покупных, так и синтезированных для различных целей, в том числе и промежуточных продуктов синтеза.

Характеристики:

– Интервал ММ (в зависимости от применяемых колонок): от 102 до 107 Дальтон.

– Интервал длин волн спектрофотометрического детектора: от 190 до 600 нм (через 2 нм).

Синхронный термический анализатор STA 449 F3 Jupiter, сопряженный с квадрупольным масс-спектрометром QMS 403 Aëolos Quadro, NETZSCH

(Германия, 2019 г.)

Назначение:

Предназначен для измерения термодинамических характеристик (теплота и температуры фазовых переходов, теплоемкости) и измерения изменения массы твердых и порошкообразных материалов в процессе их нагрева.

Представляет собой измерительный комплекс, в котором объединены функции дифференциального сканирующего калориметра (ДСК) и высокочувствительных аналитических весов, реализующих метод термогравиметрического анализа (ТГ). Это конструктивное решение позволяет проводить одновременно в одном эксперименте и на одном образце измерения калориметрических величин при различных термодинамических переходах, измерять температуру этих переходов и регистрировать при этом изменение массы исследуемого образца.

Сопряженный с ДСК-ТГ (STA) анализатором квадрупольный масс-спектрометр предназначен для массспектрометрического анализа выделяемых при разложении образца газов. Позволяет определить состав исходного вещества. Масспектрометр подключен к STA при помощи линии переноса веществ, которая находится в постоянно нагретом состоянии до 300°C.

ДСК позволяет определять и исследовать:

  • температуры и теплоты плавления и кристаллизации;
  • фазовые переходы в твердом состоянии;
  • полиморфизм;
  • степень кристалличности;
  • стеклование;
  • реакции сшивания полимеров;
  • окислительную устойчивость;
  • наличие или отсутствие примесей в образце;
  • изменение массы образца;
  • термокинетику.

ТГ позволяет определять и исследовать:

  • температурную стабильность образца;
  • режимы окисления/восстановления;
  • разложение образца;
  • стадии коррозии образца;
  • анализ состава образца;
  • термокинетику.

Характеристики:

– Температурный диапазон: от – 150°C до 1600°C

– Вакуумирование до 10-4 мбар

– Точность измерения температуры: ± 0,5°С

– Скорость нагревания/охлаждения: от 0,001 К/мин до 50,0 К/мин

– Максимальный вес образца с ячейкой держателя 35 г

– Разрешение весов 0,1 мкг

– Рабочие атмосферы: инертная, окислительная, восстановительная, вакуум (до 10-4 мбар)

– Диапазон атомных масс масспектрометра: от 1 до 512 а.е.м.

– Разрешение масспектрометра 0,5 а.е.м.

– Чувствительность: 100 ppb

Оптический микроскоп Zeiss Axio Imager A1

(Германия, 2008 г.)

Назначение: 

Универсальный микроскоп с эпифлуоресценцией позволяет работать с биологическими объектами в различных режимах съемки изображения. Оборудованный для всех методов контрастирования и исследования как в проходящем, так и отраженном свете: светлое поле, темное поле, фазовый контраст, переменный контраст (varel-контраст), дифференциально-интерференционный контраст (DIC), поляризация, люминесценция. 

Характеристики:

  • увеличение от х5 до х1000
  • система освещения проходящего света: галогеновая лампа (12 В, 100 Вт). 
  • модуль для флуоресцентного анализа: ртутная лампа с саморегулировкой
  • 6-позиционное револьверное устройство смены светоделителей. 
  • оптика высокого контраста, разрешения и цветовой коррекции (IC2S-оптика)

Сканирующий автоэмиссионный электронный микроскоп

Zeiss LEO SUPRA 25 (Германия, 2008 г.)

Назначение: 

Позволяет получать качественное изображение нанообъектов: высокоэффективный детектор позволяет получать четкие изображения конкретных поверхностей при быстрой рентгенографии и элементном картировании. Обеспечивает превосходное разрешение во всем диапазоне высокого напряжения. Большая 5-осевая моторизованная декартова ступень особенно полезна для одновременной обработки нескольких мелких образцов. Это одинаково полезно для размещения громоздких или неправильной формы образцов. Позволяет проводить анализ поверхности полупроводников, материалов с ультра малыми размерами зерен, включений в сплавах. Снабжен EDX системой для качественного и количественного микроанализа поверхности. Модернизированный микроскоп с «GEMINI» колонной и с полевой эмиссией разработан для исследований в области наноанализа. Анализируемые объекты – порошки и компактные образцы. Минимальная навеска 2 мг. 

Характеристики:

  • источник электронов Автоэмиссионный (термоэмиссионного типа)
  • стабильность лучше, чем 0.2% в час
  • разрешение 1,7 нм при 15 кВ, 3,5 нм при 1 кВ
  • увеличение 12 – 500 000x
  • ускоряющее напряжение  0,5 – 20 кВ
  • камера 330 мм (Ø) х 270 мм (ч), 2 порта EDS 35 ° TOA, СCD-камера с ИК подсветкой
  • 5-осевая моторизованная декартова ступень образца

     Х = 125 мм

     Y = 100 мм

     Z = 55 мм (35 мм с электроприводом)

     Т = 0 – 90 °

     R = 360 ° (непрерывно)

  • вакуумная система полностью безмаслянная
  • встроенная антивибрационная подвеска
  • разрешение снимков 3072 x 2304 пикселей- шумоподавление: семь режимов интеграции и усреднения 

Настольный растровый электронный микроскоп EM-30 (COXEM, Южная Корея)

Назначение: для исследования структурных особенностей и топографии поверхности

Характеристики:

Увеличениеx20-x100 000 (эффективное: ~x50 000)
Ускоряющее напряжение1 ~ 30 кВ (с шагом 1 кВ)
Электронная пушкаВольфрамовый филамент (W)
ДетекторыSE

Широкополосный диэлектрический спектрометр «NOVOCONTROL»,

Novocontrol Technologies GmbH (Германия, 2001 г.)

Назначения:

Предназначен для измерения фотодиэлектрических параметров и фотопроводимости образцов в полупроводниковых материалах, для анализа закономерностей имеется программное обеспечение для разделения вкладов сквозной проводимости и электрической дипольной релаксации.

  • Исследование материалов (полимеры, керамика, стекла); 
  • Электрохимический анализ (батарей, окисление пленки); 
  • Текущий мониторинг (эпоксиды, адгезивы, покрытия); 
  • Биохимические исследования (тонкие пленки, газовые сенсоры); 
  • Биологические исследования (ткани, протеины, липосомы); 
  • Фармакология (лекарства, покрытия, эмульсии).

 

Характеристики

  • частоты: 10-3-105 Гц 
  • емкости: 5*10-13-10-3 Ф 
  • сопротивления: 10-1014 Ом 
  • точность в tg(d):<10-4  при температурах от -160°С до +400°С, с точностью до 0.01°С 

ЯМР спектрометр высокого разрешения 

AVANCE III 500 MHz Bruker для жидкофазных образцов.

Назначение: 

Регистрация спектров ЯМР на ядрах 1H, 13С, 19F, 31P, 14N, 15N, 17O, 7Li, 23Na, 39K, 85Rb, 133Cs, 29Si, 77Se, 195Pt, и др., включая гомо- и гетероядерные двумерные методики. Для проведения экспериментов с развязкой Х-ядер от 1Н (13С(1Н), 19F(1H), 31P(1H), 29Si(1H), 15N(1H) и.т.п.) и, наоборот, 1H от X ядер (1Н(19F), 1H(31P) и т.п.). Для измерения характерных времен спин-спиновой и спин-решеточной релаксаций.  

Основные области применений: 

  • Определение молекулярного строения органических, элемент-органических, неорганических и природных соединений
  • Подтверждение идентичности и определение степени чистоты химических соединений
  • Определение трехмерного строения молекул и конформационный анализ
  • Изучение межмолекулярных взаимодействий и супрамолекулярных структур
  • Изучение механизмов химических реакций
  • Измерение скоростей быстрых химических превращений, определение констант равновесия
  • Исследование динамических процессов, в том числе спиновой динамики

Характеристики

 Диапазон температур: от -60 до 800СУкомплектован 2-мя датчиками для работы с 5 и 10 мм ЯМР ампулами. Мощность усилителей радиочастотных импульсов: 100 Вт (для 1Н, 19F) и 500 Вт (для X-ядер)Стабилизация магнитного поля по сигналу атомов дейтерия. Разрешение: w1/2 от 0,3 Гц (1Н спектр)Чувствительность: 800:1 (в 1Н спектре калибровочного образца – 0,1% этиленбензоле в CDCl3); 150:1 (в 13С спектре калибровочного образца – ASTM в C6D6).

Минимальный объем 0.5 мл раствора для 5-мм и 2.5 мл для 10 мм датчиков. Концентрация от 0.01 мг/мл для 1Н ЯМР спектра, >0.1 мг/мл для 19F, >1мг/мл для 31P, для 13С > 10мг/мл, 15N> 50 мг/мл.

Время эксперимента от 5 мин до суток. 1Н менее часа, 13С от часа, 15N>10 часов, 2D корреляции от 20 мин до 3 часов (иногда дольше).

Масс-спектрометр МИ1201В

(Сумы, СССР, 1986 г.)

Назначение: 

Применяется для анализа состава различных газовых смесей при комнатной температуре. Анализа газовых смесей, образующихся при фотолизе твёрдых веществ в вакууме и изучения гетерогенных каталитических реакций в газах. Измерения проводятся при нагревании твердых или жидких веществ в высоком вакууме. 

Характеристики: 

Мах. температуры (в вакууме): 600°С.Диапазон масс: 1-200 m/zРазрешение: 0.3 m/z