受託解析の製品一覧

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電池の基本概念から、利用目的・実現方法による分類までを体系化。複雑な電池選定の第一歩を、初心者目線で分かりやすくまとめました

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静電式により高い捕集率を実現。大型から小型まで豊富なラインアップを展開。水溶性オイルミストにも対応

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技術情報「めっき試料の脱ガス評価(C0464)」他、4件を公開

MSTホームページにて、下記分析事例5件を公開しました。 ・めっき試料の脱ガス評価(C0464) ・代表的な材料・目的別のTDS解析例(B0232) ・LC/MS/MSによるペプチドの配列解析(C0466) ・Siウエハ表面の金属汚染評価(B0233) ・SiN膜中の金属汚染評価(C0465) 詳細はMSTホームページをご覧ください。 http://www.mst.or.jp/

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技術情報「洗濯用洗剤に含まれる蛍光染料の分析(C0488)」ほか2件を公開

MSTホームページにて、下記分析事例2件を公開しました。 ・洗濯用洗剤に含まれる蛍光染料の分析(C0488)」を追加 ・GPCによる分子量分布測定(B0239) 詳細はMSTホームページをご覧ください。 http://www.mst.or.jp/

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技術情報「尿中のカテキン代謝物のLC/MS/MS分析」ほか2件を公開

MSTホームページにて、下記分析事例3件を公開しました。 ・尿中のカテキン代謝物のLC/MS/MS分析 ・XPSにおける吸着酸素の影響 詳細はMSTホームページをご覧ください。 http://www.mst.or.jp/

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技術情報「日用品中のラウリル硫酸塩の分析」ほか2件を公開

MSTホームページにて、下記分析事例3件を公開しました。 ・日用品中のラウリル硫酸塩の分析 ・発生ガス濃縮装置を用いたアウトガス分析 詳細はMSTホームページをご覧ください。 http://www.mst.or.jp/

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技術情報「カールフィッシャー電量滴定法における試料導入方法」1件を公開

MSTホームページにて、下記分析事例1件を公開しました。 ・カールフィッシャー電量滴定法における試料導入方法 詳細はMSTホームページをご覧ください。 http://www.mst.or.jp/

MFMは、磁性膜でコートされたプローブを用いて、サンプル表面近傍に生じている漏洩磁場を測定し、磁気情報を得る測定手法です。

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積分球を用いることで表面凹凸や厚みがあるサンプルも測定可能です

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TOF-SIMSとMALDI-MSの両方を組み合わせた脂質のイメージング分析

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NMRで有機物から無機物まで、組成や分子構造を幅広く分析! 検討から結果報告まで丁寧に対応いたします。

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リアルタイムPCR法(プローブ法)により、SNPの解析が可能です

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リアルタイムPCR法とマスアレイ法の違いについて

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甲状腺関連項目、腫瘍マーカー、感染症などの測定が可能です

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マスアレイ法により複数の遺伝子多型を同時に解析できます

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AFM-MA、AFM-DMAは硬さに関して知見を得ることが可能な分析です。

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試料表面から試料原子が弾き飛ばされるスパッタリング現象 を利用して、試料表面を削り取る方法

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高分子鎖に重元素を結合させることで、高分子由 来の構造や形態のコントラストを高め、電子顕微鏡でより明瞭に観察することができます

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加熱/冷却や応力・圧縮の負荷状態での三次元構造観察が可能です

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カテキン類標準液の分析結果をCADとUV検出器で比較した例を紹介します。

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目的成分やイメージ ング視野の大きさなどに応じて、両手法を使い分けることが有効です

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Ga線(HAXPES)およびAl線・Mg線(XPS)測定によるスペクトル比較

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ナノオーダーでの元素分析・状態評価・粒径解析・三次元立体構築像の取得

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【MSTホームページ】分析事例「リチウムイオン二次電池の加熱劣化試験」公開しました

MSTホームページにて、分析事例を公開いたしまいた。 ◆タイトル リチウムイオン二次電池の加熱劣化試験 ~加熱劣化後のサンプルをLC/MS/MS,TOF-SIMS,TEM+EDXなどで評価可能~ ◆測定法・加工法 TOF-SIMS・TEM・LC/MS/MS・FIB・μサンプリング・リフトアウト・解体・雰囲気制御 ◆製品分野 二次電池 ◆分析目的 組成評価・同定・化学結合状態評価・膜厚評価・劣化調査・信頼性評価 ◆概要 リチウムイオン二次電池の開発には、高性能化・長寿命化・信頼性向上などの課題があります。これらの課題を解決するためには、電池の劣化機構の解明が重要です。 今回は、温度による劣化機構についての評価のために、加熱劣化試験を行いました。加熱劣化試験後、大幅な容量低下が見られたサンプルについて、電解液をLC/MS/MS、負極表面をTOF-SIMS、負極断面をFIB-TEM+EDXで評価しました。 ★★詳しいデータはリンク先をご覧ください★★

試料表面の構造解析を行う手法です。他の分析装置に比べ表面に敏感であることから、最表面の有機汚染の同定などに適した手法です

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【MSTホームページ】分析事例「リチウムイオン二次電池の加熱劣化試験」公開しました

MSTホームページにて、分析事例を公開いたしまいた。 ◆タイトル リチウムイオン二次電池の加熱劣化試験 ~加熱劣化後のサンプルをLC/MS/MS,TOF-SIMS,TEM+EDXなどで評価可能~ ◆測定法・加工法 TOF-SIMS・TEM・LC/MS/MS・FIB・μサンプリング・リフトアウト・解体・雰囲気制御 ◆製品分野 二次電池 ◆分析目的 組成評価・同定・化学結合状態評価・膜厚評価・劣化調査・信頼性評価 ◆概要 リチウムイオン二次電池の開発には、高性能化・長寿命化・信頼性向上などの課題があります。これらの課題を解決するためには、電池の劣化機構の解明が重要です。 今回は、温度による劣化機構についての評価のために、加熱劣化試験を行いました。加熱劣化試験後、大幅な容量低下が見られたサンプルについて、電解液をLC/MS/MS、負極表面をTOF-SIMS、負極断面をFIB-TEM+EDXで評価しました。 ★★詳しいデータはリンク先をご覧ください★★

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FIBは、数nm~数百nm径に集束したイオンビームのことで試料表面を走査させることにより特定領域を削ったり成膜することが可能です

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株式会社日立ハイテクノロジーズ主催電子顕微鏡・FIBセミナー講演のお知らせ

株式会社日立ハイテクノロジーズ主催セミナー「日立材料解析セミナー 2012(名古屋)」にて、MST(財)材料科学技術振興財団が講師を務めます。 リチウムイオン二次電池の解析について、分析データを基にレビューを行います。 皆様のご参加をお待ちしております。 ●日時・会場 2012年02月03日(金) 13:00~17:40 愛知県名古屋市 瀧定ビル17階 ●聴講料・お申し込み 詳しくは日立ハイテクノロジーズウェブサイトをご覧ください。 ●MST講師の講座概要 ・タイトル 雰囲気制御下でのCryo FIB-TEM法 ~リチウムイオン二次電池への適用~ ・講師 (財)材料科学技術振興財団 分析評価部 TMG 江口 央

XRDは、回折パターンから試料の結晶構造情報を得る手法です。

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試料の分子構造や結晶構造に関する情報を得る

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【MSTホームページ】分析事例「HF処理前後における骨の状態評価」公開しました

MSTホームページにて、分析事例を公開いたしまいた。 ◆タイトル HF処理前後における骨の状態評価 ~ラマン分析を用いた薬液処理前後の状態評価~ ◆測定法・加工法 Raman・薬液処理 ◆製品分野 医薬品・バイオテクノロジ ◆分析目的 化学結合状態評価 ◆概要 HF(フッ化水素)は、SiO2のウェットエッチング処理等で広く用いられており、半導体製造プロセスにおいて非常に重要な役割を果たします。 しかし、一方で皮膚に触れてしまうと浸透し、骨を侵してしまうため非常に危険な薬品であり取り扱いには注意が必要です。 このHFによる骨の侵食は、アパタイトとして骨中に存在するCaとHFが反応することでCaF2が生成してしまうことによるものです。この反応の変化をラマン分析で評価した事例を紹介します。 ★★詳しいデータはリンク先をご覧ください★★

容易に広い領域の結晶情報を得ることが可能

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試料内部の電界構造(半導体の接合構造)に関する情報を得ることができる手法

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電子が薄片試料を透過する際に原子との相互作用により失うエネルギーを測定することによって、物質の構成元素や電子構造を分析

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真空加熱/昇温により発生したガスを温度毎にモニターできる質量分析法。水素や水も感度よく確認

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PL分析(フォトルミネッセンス法)を追加しました

取り扱い製品一覧に、PL分析(フォトルミネッセンス法)を追加しました。 PL分析は物質に光を照射し、励起された電子が基底状態に遷移する際に発生する光を観測する方法です。 詳しい情報はカタログをご覧ください。

イオンクロマトグラフ法は液体試料中のイオン成分を検出する手法です

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特定の質量イオンを解離・フラグメント化させ、質量分析計で検出

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EDXは、分析対象領域に電子線照射した際に発生する特性X線の、エネルギーと発生回数を計測し、元素分析や組成分析を行う手法です。

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EDは、電子線を試料に照射することで得られた回折パターンから結晶構造を調べる手法です

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TOC計は、試料中の全炭素量 、全有機体炭素量、無機体炭素量(IC:を評価することができる装置です

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UV-Visは波長ごとに分けた光を測定試料に照射し、試料を透過した光の強度を測定することで、試料の吸光度や透過率を求める手法です

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絶対PL量子収率測定は、材料の発光効率を求める手法です。

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