L a spectroscopie est « l'interaction de la lumière avec la matière ». Une caractéristique de la lumière est sa
longueur d’onde, qui est inversement corrélée à son énergie. Par conséquent, plus la longueur d’onde est petite, plus
il y a d’énergie. La région NIR est nichée entre la région visible (à énergie plus élevée) et la région infrarouge (à
énergie plus faible).
La lumière provenant à la fois de la région infrarouge (IR) et proche infrarouge (NIR) (800 à 2 500 nm) du spectre
électromagnétique induit des vibrations dans certaines parties des molécules (appelées groupes fonctionnels).
Ainsi, IR et NIR appartiennent au groupe des spectroscopies vibrationnelles. Plusieurs groupes fonctionnels et
molécules actifs dans la région NIR sont représentés.
Illustration de p rincipales bandes analytiques et positions relatives des pics pour les absorptions importantes dans le proche infrarouge. La plupart des produits chimiques et biologiques présentent des absorptions uniques qui peuvent être utilisées pour des analyses qualitatives et quantitatives.
Un spectromètre proche infrarouge (NIR) mesure l'interaction entre la lumière et la matière (c'est-à-dire
l'échantillon) dans la région proche infrarouge du spectre électromagnétique, c'est-à-dire dans la gamme de
longueurs d'onde de 780 à 2500 nm.
Les molécules d'un échantillon absorbent et réfléchissent la lumière différemment, en fonction de leur
structure chimique et physique. En mesurant l'intensité de la lumière à différentes longueurs d'onde, un appareil de
spectroscopie NIR peut générer un profil spectral ou une empreinte digitale d'un échantillon. Ce profil peut ensuite
être comparé à des spectres de référence ou analysé à l'aide de techniques chimiométriques afin d'identifier et de
quantifier les composants présents dans l'échantillon.
- Les données spectrales peuvent être utilisées pour quantifier des paramètres de qualité clés tels que l'indice
d'hydroxyle, l'humidité, l'indice de fluidité, la densité, le TAN, le TBN et la viscosité. Les données peuvent également
être utilisées pour identifier ou vérifier l'identité d'un échantillon
Les analyseurs NIR de Metrohm peuvent être utilisés dans l'industrie chimique, des polyols, des polymères,
de l'alimentation, de l'alimentation animale, de la pharmacie, de la pâte et du papier, de la peinture, de la pétrochimie
et des biocarburants. Les instruments NIR peuvent être mis en œuvre dans le laboratoire ainsi que dans l'usine pour
des mesures en ligne. Ils sont utilisés pour le contrôle et l'assurance qualité, l'identification des matières premières,
la surveillance des processus et des réactions, et le criblage, fournissant une analyse rapide et non destructive des
échantillons. Ici, nous avons répertorié des exemples représentatifs de certains segments de l’industrie :
Polymères : Densité du polyéthylène (PE) ; Débit de fusion ; Viscosité intrinsèque
Chimique : indice d'hydroxyle des polyols
Pétrochimie : indice d'octane recherche (RON) de l'essence ; indice de cétane pour le diesel
Huiles et lubrifiants : indice d'acide total (TAN)
Pharma : Teneur en eau des produits lyophilisés ; uniformité du contenu dans les tablettes
Soins personnels : teneur en humidité et principes actifs des crèmes
> Technique rapide avec des résultats en moins d'1 minute.
> Aucune préparation d’échantillon n’est requise – les solides et les liquides peuvent être utilisés sous
forme pure.
> Faible coût par échantillon – aucun produit chimique ni solvant nécessaire.
> Technique respectueuse de l'environnement – aucun déchet généré.
> Non destructif – les échantillons précieux peuvent être réutilisés après analyse.
> Facile à utiliser – les utilisateurs inexpérimentés réussissent immédiatement.
> Polyvalence d’application dans toutes les industries
> Pour les analyseurs NIR METROHM , Plusieurs méthodes de mesure sont disponibles pour des échantillons
allant des liquides clairs aux pâtes et poudres opaques
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Comment effectuer une analyse NIR?
La spectroscopie NIR est une technique secondaire. Avant de commencer une analyse de routine, un modèle de prédiction est nécessaire. Les
modèles de prédiction sont créés à partir des valeurs des techniques primaires ou des méthodes de référence, telles que le titrage
1- Utiliser une technique primaire pour recueillir des informations sur l'échantillon, par exemple la concentration ou d'autres paramètres.
2- Avec l'instrument NIR, recueillez des spectres NIR à partir d'échantillons dont les concentrations ou les valeurs des paramètres sont connues. Cet
ensemble de spectres, connu sous le nom d'ensemble d'étalonnage, sert de base à la création de modèles de prédiction.
3- Une fois le modèle de prédiction créé et validé, il sera possible de lancer l'analyse de routine
METROHM peut vous aider à créer et à valider des modèles de prédiction (étapes 1 et 2), rendant ainsi la spectroscopie NIR encore plus simple et plus
rapide pour vous
Les modèles :