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Mehr über FTIR- und Raman-Spektrometer erfahren

FTIR-Spektrometer

ReactIR

In-situ-FTIR-Spektrometer

Fundiertes Wissen über Reaktionskinetik, Mechanismen und Verlauf zur Optimierung der Reaktionsvariablen Mehr Informationen

Raman-Spektrometer

ReactRaman

In-Situ-Raman-Spektrometer

Erfahren Sie mehr über Reaktionskinetik, polymorphe Übergänge und Mechanismen zur Optimierung von Prozessvariablen. Mehr Informationen

Wie unterscheiden sich Raman- und FTIR-Spektroskopie?

Die Raman-Spektroskopie liefert Informationen über intra- und intermolekulare Schwingungen. Erstere liefert ein Spektrum, das für die spezifischen Schwingungen von Atomen in einem Molekül charakteristisch ist, und ist unter anderem für die Identifizierung einer Substanz, der Form und der Konfiguration der molekularen Struktur nützlich. Letztere liefert Informationen über niedrigere Frequenzmodi, die die Kristallgitterstruktur und die polymorphe Form widerspiegeln.

Der grösste Nutzen der Infrarotspektroskopie liegt in ihrer Fähigkeit, den „Fingerprint-Bereich“ des Spektrums zu untersuchen, in dem intramolekulare Schwingungen klar definiert und für die Bindung von Atomen sehr charakteristisch sind.

Ein praktisches Beispiel für die Differenzierung dieser beiden Technologien ist die Untersuchung eines Kristallisationsprozesses, bei dem Raman die feste(n) Kristallform(en) analysiert und IR die Eigenschaften der Lösungsphase wie die Übersättigung misst.

Lesen Sie mehr über Raman und IR im Vergleich.

Was sind die Unterschiede zwischen Raman- und FTIR-Instrumenten?

Die Instrumente und die Schnittstelle zur Probe für diese beiden Techniken ähneln sich im Ansatz, unterscheiden sich jedoch in den Details.

Raman-Spektrometer verwenden einen Laser als Quelle (in der Regel im sichtbaren oder Nahinfrarotbereich), während IR-Spektrometer in der Regel einen schwarzen Strahler (z. B. einen Glühstab) verwenden, um Energie im mittleren Infrarotbereich zu liefern.

Lesen Sie mehr zu den Unterschieden zwischen Raman- und FTIR-Instrumenten.

Was passt zu meiner Anwendung?

Obwohl FTIR-Spektroskopie und Raman-Spektroskopie häufig austauschbar sind und komplementäre Informationen liefern, gibt es praxisbezogene Unterschiede, die darüber entscheiden, welche Methode am besten geeignet ist. Bei den meisten molekularen Symmetrien ist sowohl die FTIR- als auch die Raman-Methode möglich. In einem Molekül mit Symmetriezentrum schliessen sich IR-Banden und Raman-Banden allerdings gegenseitig aus (d. h. eine Bindung ist entweder Raman-aktiv oder IR-aktiv, aber nicht beides).

Eine allgemeine Regel besagt, dass funktionelle Gruppen, die grosse Dipoländerungen aufweisen, stark im IR-Spektrum sind, wohingegen funktionelle Gruppen mit schwachen Dipoländerungen oder einem hohen Mass an Symmetrie und keiner Netto-Dipoländerung besser im Raman-Spektrum sichtbar sind.

Wählen Sie ReactIR, wenn:

  • Reaktionen durchgeführt werden, bei denen die Reaktanten, Reagenzien, Lösungsmittel und Reaktionsspezies fluoreszieren
  • Bindungen mit starken Dipoländerungen wichtig sind, z. B. C=O, O–H, N=O
  • Reaktionen durchgeführt werden, bei denen Reagenzien und Reaktanten in geringer Konzentration vorliegen
  • Reaktionen durchgeführt werden, in denen die Lösungsmittelbanden im Raman-Spektrum ausgeprägt sind und das Signal der wichtigsten Spezies überdecken können
  • Reaktionen durchgeführt werden, bei denen die gebildeten Zwischenprodukte IR-aktiv sind
  • Erfahren Sie mehr über ReactIR

Wählen Sie ReactRaman, wenn:

  • Das Hauptaugenmerk auf der Untersuchung von Kohlenstoffbindungen in aliphatischen und aromatischen Ringen liegt
  • Die Bindungen mit der FTIR nur schwer zu sehen sind (z.B., O–O, S–H, C=S, N=N, C=C etc.)
  • Die Untersuchung von Partikeln in Lösungen wichtig ist (z. B. Polymorphie)
  • Niedrigere Frequenzmodi wichtig sind (z. B. Metall-Sauerstoff)
  • Reaktionen, bei denen die Beobachtung durch ein Reaktionsfenster einfacher und sicherer ist (z. B. katalytische Reaktionen unter hohem Druck, Polymerisationen)
  • Die Untersuchung von Gittermodi mit niedrigerer Frequenz von Interesse ist
  • Der Reaktionsstart und der -endpunkt sowie die Produktstabilität von zweiphasigen und kolloidalen Reaktionen untersucht werden
  • Erfahren Sie mehr über ReactRaman