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アプリケーション(技術資料)
イオンクロマトグラフィのお勧め技術情報!【コラム】ご隠居達のIC四方山話
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- AB-147ストリッピングボルタンメトリー法による「電子材料グレード」材料中の7元素の同時微量分析
カドミウム(Cd)、コバルト(Co)、銅(Cu)、鉄(Fe)、ニッケル(Ni)、鉛(Pb)、亜鉛(Zn)の7元素を、ストリッピングボルタンメトリーによりサブppbレベル(検出限界0.05 µg/L)で定量した。Cd、Cu、Pb、Znの測定には二重パルス非拡散型アノード溶出ボルタンメトリー(DP-ASV)法を用い、Co、Ni、Feについては二重パルス還元溶出ボルタンメトリー(DP-CSV)法を用いた(ジメチルグリオキシムまたはカテコール錯体を利用)。VAプロセッサーおよびサンプルチェンジャーを使用することで、これら金属イオンを含む一溶液中の自動同時測定が可能である。本法はシリコンを基盤とした半導体チップ製造における微量分析のために特別に開発されたものであるが、環境分析分野にも十分応用可能である。
- AN-C-031陽イオンクロマトグラフィーによる高純度塩化ナトリウム中微量Ca・Mg測定
この技術資料では、高純度塩化ナトリウム中の微量なカルシウムおよびマグネシウムを、陽イオンクロマトグラフィー(直接電気伝導度検出)により定量する分析法を解説します。前処理を行わずに希硝酸溶解試料を直接注入できる簡便な手法として、使用カラムや溶離液の条件、ppmレベルでの定量結果とあわせて詳しく紹介します。
- AN-C-074陽イオンクロマトグラフィーによる過酸化水素水中の微量トリメチルアミン測定
この技術資料では、31%過酸化水素水中の微量トリメチルアミンを、陽イオンクロマトグラフィーと直接電気伝導度検出により定量する分析法を解説します。インラインでのマトリックス除去、濃縮、キャリブレーションを組み合わせることで、µg/Lレベルの超微量分析を可能にする手法として紹介します。
- AN-C-095Methylamine (MMA), dimethylamine (DMA), and trimethylamine (TMA) in methylpyrrolidone using Metrohm Inline Matrix Elimination
Determination of traces of methylamine, dimethylamine, and trimethylamine in methylpyrrolidone using cation chromatography with direct conductivity detection.
- AN-CS-01230% 過酸化水素 (H2O2) におけるトリメチルアミンおよび標準陽イオンの測定
過酸化水素は、その用途に応じて様々な純度で用いられます。高純度のH2O2 (電子工業用) では、たとえばトリメチルアミン (TMA) は1 μg/L未満など、非常に低い汚染レベルが求められます。この技術資料では、高濃度のH2O2溶液 (30%) におけるトリメチルアミンの測定について説明しています。分析は、連続陽イオンサプレッション後に電気伝導度検出器を備えたイオンクロマトグラフにマトリックス自動除去 (MiPCT-ME) とインライン自動予備濃縮を用いて測定しています。
- AN-CS-019連続サプレッションを用いた30%の過酸化水素中の微量アンモニウムおよびトリメチルアミン
過酸化水素中の微量レベルの陽イオンおよびアミンの測定は、グレードの高い半導体用化学薬品の品質測定において重要です。特に、過酸化水素サンプル中で1 ppbまたはそれ未満のトリメチルアミンを要求するメーカーもあります。連続陽イオンサプレッション後に電気伝導度検出を伴うMiPCT-ME*に後続するイオンクロマトグラフィーが適用されます。
- AN-K-076Vinylene carbonate water determination via coulometric Karl Fischer titration
Vinylene carbonate is a widely used lithium-ion battery electrolyte additive that requires strict moisture control to maintain battery performance and lifetime. Accurate moisture quantification was historically limited by side reactions, complicating the analysis. The introduction of alcohol-free coulometric Karl Fischer reagents now enables precise, reproducible moisture determination, facilitating more reliable control of additive and electrolyte quality during manufacturing.
- AN-N-028Traces of bromide in hydrochloric acid (32%) using amperometric detection
Determination of traces of bromide in HCl (32%) using anion chromatography with amperometric detection at the silver electrode.
- AN-N-038Traces of iodide in acetic acid using amperometric detection
Determination of traces of iodide in acetic acid using anion chromatography with amperometric detection at the carbon paste electrode.
- AN-PAN-1059高純度塩水中のストロンチウムおよびバリウムのオンライン分析
このプロセスアプリケーションノートでは、オンラインプロセスイオンクロマトグラフィーを用いて、膜ファウリングの早期検知器として、塩水中のストロンチウムとバリウムの濃度を測定する方法について解説します。このマルチパラメータ分析技術を用いることで、膜ファウリングの早期発生リスクを低減し、24時間365日自動分析による予期せぬメンテナンスや高額なユーティリティコストを回避できます。
- AN-RS-049Determining phosphate concentration with Raman spectroscopy
Raman spectroscopy with PLS modeling enables rapid, accurate, nondestructive quantification of the total phosphate content in solution with minimal sample preparation.
- AN-S-250水酸化テトラメチルアンモニウム(TMAOH)中の微量陰イオンの定量
連続サプレッションおよびインラインマトリックス中和後に電気伝導度検出器を備えた陰イオンクロマトグラフィーを使用して、20% TMAOH 中のギ酸塩、塩化物、硝酸塩、リン酸塩、および硫酸塩を測定します。
- AN-S-251Trace anions in concentrated phosphoric acid using two-dimensional ion chromatography
Determination of chloride, nitrate, and sulfate in 85% H3PO4 using two-dimensional anion chromatography with conductivity detection after sequential suppression.
- AN-S-344大容量のカラムにおける「EL規格」硝酸中の陰イオン測定
EL規格(Electronic Grade)の硝酸に含まれる陰イオンによる汚れ(mg/Lの範囲)は、微量でなければなりません。このような微量陰イオンのイオンクロマトグラフィによる測定には、大容量のカラムの他に、その他全ての重要なイオンの後にはじめて硝酸塩をカラムから溶出する溶離剤が必要となります。この分離は、強い炭酸塩/炭酸水素塩溶離剤を用いてMetrosep A Supp 16 - 250/4.0のカラム型において行われます。
- AN-S-35230% 過酸化水素 (H2O2) 中のピロリン酸と陰イオン標準溶液測定
ピロリン酸塩は、過酸化水素水溶液の安定剤として使用されます。「Reagent grade」の過酸化水素には、高mg/Lの範囲でピロリン酸塩が含まれることがありますが、「electronic grade」の過酸化水素では、この安定剤を可能な限り含まないことが望まれます。本アプリケーションでは、高純度過酸化水素水液(30%)中のピロリン酸塩分析をインラインマトリックス除去(MiPCT-ME)とドジーノグラジエント分析法にて分析しました。
- AN-S-365濃縮半導体級水酸化アンモニウム中の陰イオン不純物
この技術資料では、イオンクロマトグラフを使用した、半導体グレード28%水酸化アンモニウム溶液に含まれる陰イオン不純物の測定について紹介しています。サンプルマトリックスの妨害を避けるため、サンプルマトリックス除去を伴うインライン中和およびインライン予備濃縮を使用しています。
- AN-S-393過酸化水素と水酸化アンモニウム中の陰イオンの測定
半導体の製造工程では超高純度の化学薬品が必要とされます。化学薬品の純度は、パーツの品質ならびに効率的な製造には欠かせません。この技術資料では、過酸化水素と水酸化アンモニウムが、超純水を使用した分解ならびに蒸発といった従来のサンプル前処理工程を行い分析されます。得られたサンプルは、インテリジェント濃縮テクニック (MiPCT) を用いて注入されます。
- AN-S-394イオンクロマトグラフィによる炭酸水素ナトリウム中の陰イオンの測定
イオンクロマトグラフィによる、ナトリウム水素炭酸(別名:重炭酸ナトリウム)の陰イオン汚染物質の分析はとても重要です。これはサプレッションの間に生成されるCO2の量が多いためです。連続サプレッサを適用しても、炭酸塩ピークによる干渉が完全に除去されるわけではありません。インライン中和として、サンプル前処理モジュール(SPM)を使用し、その後にMCS(Metrohm CO2サプレッサ)でCO2を除去することにより、この問題は解決されます。この前処理の後、連続サプレッションを行うことでイオンクロマトグラフによる測定は問題なく行えます。
- AN-T-215【技術資料】自動滴定装置による水酸化リチウムと炭酸リチウムの分析
リチウム塩(炭酸リチウムや水酸化リチウムなど)はリチウムイオン電池の電解質やカソード材料の製造など、様々なアプリケーションに使用されており、自動滴定装置を使用して製造工程の品質管理が行えます。 水酸化リチウムは、車や航空機の重要な潤滑剤であるステアリン酸リチウムの製造にも使用されています。さらに空気清浄剤としても使用されています。 炭酸リチウムは大半がアルミニウムの製造に使用されていますが、ガラスやセラミック業界でも使用されています。さらに鬱病や双極性障害などの精神疾患の治療薬にもなっています。 様々な製造工程で使用される高純度のリチウム塩の品質を把握しておくことが重要です。この資料ではOMNIS滴定装置を使用して水酸化リチウムおよび炭酸リチウムの測定例を紹介しています。
- AN-T-216【技術資料】自動滴定装置による硝酸リチウムの完全自動測定
硝酸リチウムは吸湿性の物質であるため、合成やその他の用途に使用する前に純度の検証が必要です。純度は全自動滴定システムを使用して簡単に測定できます。この分析は、エタノール溶液中でのリチウムとフッ化物の沈殿滴定によって行われます。滴定の利点は、ICP-MS などの他の技術のように、硝酸リチウムをエタノールに溶解した後に希釈する必要がないことです。
- AN-T-234【技術資料】電位差滴定によるOMNISと888 Titrandoの精度比較
この技術資料は、メトロームの自動滴定装置OMNIS と 888タイトランドの両方を保有している台湾のお客様が、実際に比較実験して、アルミニウム エッチング浴中の硝酸、リン酸、酢酸の測定、水酸化テトラメチルアンモニウム (TMAH) の濃度定量をしたデータをいただいたものです。同一の分析パラメーターが使用され、OMNIS が他の滴定装置と同等またはそれ以上の結果をもたらすことが示されました。
- AN-T-246硝酸銀滴定溶液を用いた沈殿滴定法によるカチオン性界面活性剤の純度測定
本アプリケーションでは、陽イオン性界面活性剤 TEGOtrant の標準化を、電位滴定法および近赤外分光法(NIRS)を用いて実施します。
- AN-U-008Trace anions in magnesium chloride (MgCl2) using anion chromatography with conductivity detection after chemical suppression and subsequent UV/VIS detection
Determination of traces of fluoride, bromide, nitrate, phosphate, and sulfate using anion chromatography with conductivity detection after chemical suppression and subsequent UV/VIS detection.
- AN-V-006Cadmium, lead, and antimony in acetic acid
Determination of Cd, Pb, and Sb in acetic acid.
- AN-V-010Zinc, cadmium, lead, copper, iron, nickel, and cobalt in NaOH in one run
Simultaneous determination of Zn, Cd, Pb, Cu, Fe, Ni, and Co in 50% NaOH.
- AN-V-028Zinc, cadmium, lead, nickel, and cobalt in hydrochloric acid
Determination of Zn, Cd, Pb, Ni, and Co in hydrochloric acid (37.8%).
- AN-V-081Copper, iron, and vanadium in sodium chloride
Copper, iron, and vanadium can be determined in salt samples in the µg/kg concentration range by adsorptive stripping voltammetry (AdSV) at the HMDE. No sample preparation is necessary.
- AN-V-097Chromium in sulfuric acid
Cr(VI) is determined with the complexant DTPA at pH 6.2 by adsorptive stripping voltammetry (AdSV) at the HMDE.
- AN-V-098Molybdenum in sulfuric acid
Mo is determined by polarography at the SMDE in nitric acid solution.
- AN-V-116Zinc and lead in ethanol
Zn and Pb are determined by anodic stripping voltammetry (ASV) in acetate buffer at pH 4.6.
- AN-V-117Iron in ethanol
Iron can be determined in ethanol by adsorptive stripping voltammetry (AdSV) at the HMDE. PIPES buffer is used as supporting electrolyte and catechol as complexing agent at a pH value of 7.0.
- AN-V-120Nickel in ethylene glycol after UV digestion
The concentration of nickel in ethylene glycol can be determined by adsorptive stripping voltammetry (AdSV) after the organic matrix is destroyed by UV digestion.
- AN-V-125Iron traces with 1-nitroso-2-naphthol
The concentration of Fe is determined in water samples by adsorptive stripping voltammetry with 1-nitroso-2-naphthol as complexing agent. All reagents have to be added in the order as listed below. All reagents typically contain iron impurities. Therefore a subtraction of the reagent blank is recommended. Fe(II) and Fe(III) show different sensitivities. Therefore the sample should only contain one of the iron species. Ascorbic acid (Vitamin C) can be added to the measuring solution and to the Fe(III) standard solution if both Fe(II) and Fe(III) are present in the sample to determine the concentration of total iron. A final concentration of ascorbic acid of 0.002 mol/L is suitable.
- AN-V-129Iron (total) in phosphoric acid
The concentration of Fe is determined polarographically in phosphoric acid. The method is suitable for iron in concentrations in the ppm range. Fe(II) and Fe(III) show signals with the same sensitivity
- AN-V-131Nickel and cobalt in sulfuric acid
The concentration of Ni and Co is determined by adsorptive stripping voltammetry at the HMDE with dimethylglyoxime (DMG) as complexing agent.
- AN-V-132Iron in sulfuric acid
The concentration of Fe is determined by adsorptive stripping voltammetry at the HMDE with 1-nitroso-2-naphthol (1N2N) as complexing agent.
- WP-097なぜOMNISクライアント/サーバー(C/S)に切り替えるべきなのか?
OMNISクライアント/サーバーは、拡張性のあるサーバー管理により業務効率を向上させ、拠点全体のハードウェア、エネルギー使用量、保守コストを削減することでコスト削減を実現します。