JP2013096919A - Sample storage container and infrared absorption spectrum measuring jig - Google Patents

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善昌 中谷
Haruo Shimada
治男 島田
Yuka Noritake
佑佳 則武
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a sample storage container and an infrared absorption spectrum measuring jig dispensing with cleaning of the jig after a measurement and capable of storing a sample.SOLUTION: The sample storage container used for infrared absorption spectrum measurements is formed into a deformable bag shape from a material capable of transmitting infrared ray and includes, in the interior thereof, a container body 11 in which a sample 15 is stored. Further, the container body 11 is held between a first retaining member 22 and a second retaining member 23 that constitute an infrared absorption spectrum measuring jig 20, and the infrared absorption spectrum is measured with the container body held therebetween.

Description

本発明は、試料収納容器及び赤外吸収スペクトル測定用治具に関する。   The present invention relates to a sample storage container and an infrared absorption spectrum measurement jig.

従来から、赤外吸収スペクトル測定装置を用いて試料の定量や分析が行われている。この赤外吸収スペクトル測定装置の原理は、次の通りである。即ち、物質に赤外線を照射すると、物質を構成する分子の振動或いは回転の状態が変化し赤外光のエネルギーを吸収する。よって、物質を透過した赤外線は、照射した赤外線よりも吸収されたエネルギー分だけ弱いものとなる。   Conventionally, a sample is quantified and analyzed using an infrared absorption spectrum measuring apparatus. The principle of this infrared absorption spectrum measuring apparatus is as follows. That is, when a substance is irradiated with infrared rays, the vibrational or rotational state of the molecules constituting the substance changes and absorbs the energy of infrared light. Therefore, the infrared rays that have passed through the substance are weaker than the irradiated infrared rays by the absorbed energy.

分子は固有の振動,回転を有しており、よって照射した赤外線のエネルギーと吸収された後の赤外線のエネルギーとの差も分子固有の値となる。そこで、照射した赤外線のエネルギーと吸収された後の赤外線のエネルギーの比から当該分子の赤外線吸収スペクトルを得ることができ、この赤外線吸収スペクトルに基づき当該物質の定性及び定量分析を行うことが可能となる。   Molecules have inherent vibrations and rotations, and the difference between the irradiated infrared energy and the absorbed infrared energy is also a unique value of the molecule. Therefore, the infrared absorption spectrum of the molecule can be obtained from the ratio of the irradiated infrared energy to the absorbed infrared energy, and the qualitative and quantitative analysis of the substance can be performed based on the infrared absorption spectrum. Become.

この赤外吸収スペクトル測定を行うためには、試料に赤外線を照射する必要がある。このため、試料を赤外吸収スペクトル測定用治具を用いて赤外吸収スペクトル測定の所定測定位置に装着することが行われている。   In order to perform this infrared absorption spectrum measurement, it is necessary to irradiate the sample with infrared rays. For this reason, the sample is mounted at a predetermined measurement position for infrared absorption spectrum measurement using an infrared absorption spectrum measurement jig.

従来、赤外吸収スペクトル測定用治具としては、試料を金属支持体と赤外線透過材料からなる結晶板との間に挟持する構成とした治具(特許文献1参照)、及び支持台に保持された赤外線を透過しうる窓材に形成された凹部内に試料を装着した構成の治具(特許文献2参照)等が知られている。   Conventionally, as a jig for measuring an infrared absorption spectrum, a jig configured to sandwich a sample between a metal support and a crystal plate made of an infrared transmitting material (see Patent Document 1) and a support stand are used. A jig having a configuration in which a sample is mounted in a recess formed in a window material capable of transmitting infrared light (see Patent Document 2) is known.

特開平05−052744号公報Japanese Patent Laid-Open No. 05-052744 特開2007−010351号公報JP 2007-010351 A

しかしながら、従来の赤外吸収スペクトル測定用治具(以下、単に治具という)は、試料を直接治具内に装着する構成であったため、測定終了後に治具から試料を除去する洗浄処理を行う必要があり、この処理が面倒であるという問題点があった。   However, since the conventional infrared absorption spectrum measurement jig (hereinafter simply referred to as a jig) is configured to mount the sample directly in the jig, a cleaning process is performed to remove the sample from the jig after the measurement is completed. There is a problem that this processing is troublesome.

また、試料によっては後に再測定するために保管を必要とするものがあるが、従来の治具は大型で複雑であるため、試料を治具に装着したままで保管することができないという問題点もあった。   In addition, some samples need to be stored for re-measurement later, but the conventional jig is large and complicated, so it cannot be stored with the sample attached to the jig. There was also.

本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、測定後の治具洗浄を不要にできると共に試料の保管を可能とした試料収納容器及び赤外吸収スペクトル測定用治具を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above points, and provides a sample storage container and an infrared absorption spectrum measurement jig which can eliminate the need for jig cleaning after measurement and can store samples. Objective.

上記の課題は、第1の観点からは、
赤外吸収スペクトル測定に用いられる試料収納容器であって、
赤外線を透過可能な材料により形成されると共に変形可能な袋形状とされており、内部に測定試料が収納される容器本体を有することを特徴とする試料収納容器により解決することができる。
From the first point of view, the above problem is
A sample storage container used for infrared absorption spectrum measurement,
This can be solved by a sample storage container that is formed of a material that can transmit infrared rays and has a deformable bag shape, and has a container body in which a measurement sample is stored.

また上記の課題は、第2の観点からは、
測定試料を保持した状態で赤外吸収スペクトル測定装置に装着される赤外吸収スペクトル測定用治具であって、
赤外線が通過する第1の穴部を有すると共に該第1の穴部を覆う第1の透光板を有する第1の保持部材と、
赤外線が通過する第2の穴部を有すると共に該第2の穴部を覆う第2の透光板を有する第2の保持部材と、
前記第1の保持部材と前記第2の保持部材とを相対的に移動させる移動機構とを有し、
前記第1の保持部材と前記第2の保持部材との間で前記測定試料を保持することを特徴とする赤外吸収スペクトル測定用治具により解決することができる。
In addition, the above problem is from the second point of view.
An infrared absorption spectrum measurement jig mounted on an infrared absorption spectrum measurement apparatus while holding a measurement sample,
A first holding member having a first light-transmitting plate that has a first hole portion through which infrared rays pass and covers the first hole portion;
A second holding member having a second hole part through which infrared rays pass and having a second light-transmitting plate covering the second hole part;
A moving mechanism for relatively moving the first holding member and the second holding member;
The problem can be solved by an infrared absorption spectrum measuring jig that holds the measurement sample between the first holding member and the second holding member.

開示の発明によれば、測定後の治具洗浄を不要にできると共に試料の保管が可能となるという効果を実現できる。   According to the disclosed invention, it is possible to eliminate the need for jig cleaning after measurement and to realize the effect that the sample can be stored.

図1は、本発明の一実施形態である試料収納容器及び赤外吸収スペクトル測定用治具を示す正面図である。FIG. 1 is a front view showing a sample container and an infrared absorption spectrum measuring jig according to an embodiment of the present invention. 図2は、本発明の一実施形態である試料収納容器に試料を収納する状態を示す図である。FIG. 2 is a diagram illustrating a state in which a sample is stored in a sample storage container according to an embodiment of the present invention. 図3は、本発明の一実施形態である試料収納容器に試料が収納された状態を示す図である。FIG. 3 is a view showing a state in which a sample is stored in a sample storage container according to an embodiment of the present invention. 図4は、本発明の一実施形態である試料収納容器及び赤外吸収スペクトル測定用治具が装着される赤外吸収スペクトル測定装置を示す構成図である。FIG. 4 is a block diagram showing an infrared absorption spectrum measuring apparatus equipped with a sample storage container and an infrared absorption spectrum measuring jig according to an embodiment of the present invention. 図5は、本発明の一実施形態である赤外吸収スペクトル測定用治具の正面図である。FIG. 5 is a front view of an infrared absorption spectrum measuring jig according to an embodiment of the present invention. 図6は、本発明の一実施形態である赤外吸収スペクトル測定用治具の側面図である。FIG. 6 is a side view of an infrared absorption spectrum measuring jig according to an embodiment of the present invention. 図7は、本発明の一実施形態である赤外吸収スペクトル測定用治具の斜視図である。FIG. 7 is a perspective view of an infrared absorption spectrum measuring jig according to an embodiment of the present invention. 図8は、本発明の一実施形態である試料収納容器及び赤外吸収スペクトル測定用治具が赤外吸収スペクトル測定装置に装着された状態を示す図である。FIG. 8 is a view showing a state in which a sample storage container and an infrared absorption spectrum measurement jig according to an embodiment of the present invention are mounted on an infrared absorption spectrum measurement apparatus. 図9は、第1及び第2の保持部材間の距離を変化させたときの赤外スペクトルの変化を示す特性図である。FIG. 9 is a characteristic diagram showing changes in the infrared spectrum when the distance between the first and second holding members is changed. 図10は、第1及び第2の保持部材間の距離を一定距離に固定した上で複数回にわたり同一試料を測定したときの赤外スペクトルを示す特性図である。FIG. 10 is a characteristic diagram showing an infrared spectrum when the same sample is measured a plurality of times while the distance between the first and second holding members is fixed to a fixed distance.

次に、本発明の実施の形態について図面と共に説明する。   Next, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

図1は本発明の一実施形態である試料収納容器10及び赤外吸収スペクトル測定用治具20(以下、単に測定用治具20という)を示している。測定試料15(以下、単に試料15という)は、試料収納容器10に収納された上で測定用治具20に装着される。   FIG. 1 shows a sample storage container 10 and an infrared absorption spectrum measuring jig 20 (hereinafter simply referred to as a measuring jig 20) according to an embodiment of the present invention. The measurement sample 15 (hereinafter simply referred to as the sample 15) is stored in the sample storage container 10 and then attached to the measurement jig 20.

そして、この測定用治具20を赤外吸収スペクトル測定装置40(以下、単に測定装置40という)に装着し、試料15に対し赤外線(本実施形態では、近赤外線を使用している)を照射することにより試料15の分析処理を行う。   The measuring jig 20 is attached to an infrared absorption spectrum measuring device 40 (hereinafter simply referred to as the measuring device 40), and the sample 15 is irradiated with infrared rays (in the present embodiment, near infrared rays are used). By doing so, the sample 15 is analyzed.

なお以下の説明においては、試料収納容器10及び測定用治具20を赤外吸収スペクトル測定に適用した例について説明するが、本発明は試料に対して光等を透過させて試料特性を調べる各種測定に対しても適用が可能なものである。   In the following description, an example in which the sample storage container 10 and the measurement jig 20 are applied to infrared absorption spectrum measurement will be described. However, the present invention is various in which sample characteristics are examined by transmitting light or the like to the sample. It can also be applied to measurement.

先ず、図2及び図3を参照し、試料収納容器10について説明する。   First, the sample storage container 10 will be described with reference to FIGS. 2 and 3.

試料収納容器10は、図2に示すように、上部に開口部12を有した袋形状の容器本体11を有している。この試料収納容器10は、赤外線(近赤外線)を透光する透光性を有すると共に、後述する測定用治具20に押圧された再に変形する変形可能性を有した材料により形成されている。   As shown in FIG. 2, the sample storage container 10 includes a bag-shaped container body 11 having an opening 12 at the top. The sample storage container 10 is formed of a material having translucency to transmit infrared rays (near infrared rays) and deformable to be deformed again by being pressed by a measurement jig 20 described later. .

試料収納容器10の具体的な材質としては、例えばポリビニルアルコール、ナイロン(登録商標)、アラミド、ポリエステル、フッ素樹脂、ポリイミド、ポリウレタン、塩化ビニリデン、ポリエチレン又はポリプロピレン等の樹脂材を用いることができる。また、ブタジエンゴム、エチレン−プロピレンゴム、ブチルゴム、フッ素ゴム、シリコーンゴム、ウレタンゴム、スチレン−ブタジエンゴム、天然ゴムラテックス等のゴム材を用いることもできる。   As a specific material of the sample storage container 10, for example, a resin material such as polyvinyl alcohol, nylon (registered trademark), aramid, polyester, fluororesin, polyimide, polyurethane, vinylidene chloride, polyethylene, or polypropylene can be used. Further, rubber materials such as butadiene rubber, ethylene-propylene rubber, butyl rubber, fluorine rubber, silicone rubber, urethane rubber, styrene-butadiene rubber, and natural rubber latex can also be used.

ポリエチレン又はポリプロピレンは、透明性が高く、強い強度を有し、また安価である。また天然ゴムラテックスは高い弾性を有しており、容易に変形させることができる。   Polyethylene or polypropylene is highly transparent, has high strength, and is inexpensive. Natural rubber latex has high elasticity and can be easily deformed.

なお、いずれの材料を用いるにしても、試料収納容器10の材質の固有の赤外吸収スペクトルが、試料15の赤外吸収スペクトルに対して大きく離れていることが望ましい。   Regardless of which material is used, it is desirable that the intrinsic infrared absorption spectrum of the material of the sample storage container 10 is far away from the infrared absorption spectrum of the sample 15.

試料収納容器10に試料15を装着するには、図2に示すように開口部12から試料15を容器本体11内に挿入する。容器本体11は袋形状を有しているため、容易に試料15を容器本体11内に挿入することができる。また、試料15の形態が液体、半固体、或いは固体のいずれであっても、容易に試料15を容器本体11に挿入することができる。   In order to attach the sample 15 to the sample storage container 10, the sample 15 is inserted into the container body 11 from the opening 12 as shown in FIG. 2. Since the container body 11 has a bag shape, the sample 15 can be easily inserted into the container body 11. In addition, the sample 15 can be easily inserted into the container body 11 regardless of whether the sample 15 is liquid, semi-solid, or solid.

試料15が容器本体11内に挿入されると、続いて容器本体11を封止する。図3に示す例では、容器本体11に対して熱シール処理を行い、シール部13を形成することにより試料15を容器本体11内に封止している。   When the sample 15 is inserted into the container body 11, the container body 11 is subsequently sealed. In the example shown in FIG. 3, the sample body 15 is sealed in the container body 11 by performing a heat sealing process on the container body 11 and forming the seal portion 13.

しかしながら、開口部12を封止する方法はこれに限定されるものではない。例えば、容器本体11としてチャックを有するポリ袋を用い、試料15の挿入時にはチャックを広げ、試料15を装着した後にチャックを閉じて試料15を封止する方法を用いてもよい。   However, the method for sealing the opening 12 is not limited to this. For example, a method may be used in which a plastic bag having a chuck is used as the container body 11, the chuck is widened when the sample 15 is inserted, and the sample 15 is mounted and then the chuck is closed and the sample 15 is sealed.

上記のように本実施形態に係る試料収納容器10は、容器本体11に試料15を封止したのみの簡単な構成である。このため、従来のように多数の部品を必要とする試料収納容器に比べてコスト低減を図ることができる。   As described above, the sample storage container 10 according to the present embodiment has a simple configuration in which the sample 15 is sealed in the container body 11. For this reason, cost reduction can be aimed at compared with the sample storage container which requires many components like the past.

また、容器本体11は変形可能な構成とされている。このため、試料15が装着された後であっても、試料収納容器10の形状を変形させることが可能である。具体的には、図3(B)に矢印で示す方向に試料収納容器10を押すことにより、容器本体11の変形に伴い試料収納容器10の幅(図中、矢印Wで示す)は小さくなり、逆に押圧を解除することにより試料収納容器10の幅Wは大きくなる。   The container body 11 is configured to be deformable. For this reason, even after the sample 15 is mounted, the shape of the sample storage container 10 can be changed. Specifically, by pushing the sample storage container 10 in the direction indicated by the arrow in FIG. 3B, the width of the sample storage container 10 (indicated by the arrow W in the figure) is reduced as the container main body 11 is deformed. Conversely, the width W of the sample storage container 10 is increased by releasing the pressing.

特に、容器本体11の材質として上記の天然ゴムラテックスを用いた場合、容器本体11は弾性変形する。このため試料収納容器10の変形量が大きくなり、これに伴い試料収納容器10の幅Wを広い範囲で設定することが可能となる。   In particular, when the natural rubber latex is used as the material of the container body 11, the container body 11 is elastically deformed. For this reason, the deformation amount of the sample storage container 10 becomes large, and accordingly, the width W of the sample storage container 10 can be set in a wide range.

次に、測定用治具20について説明する。   Next, the measurement jig 20 will be described.

試料収納容器10を装着した測定用治具20は、測定装置40の試料室43に装着される。測定用治具20により、試料収納容器10内の試料15は、試料室43内の近赤外線が照射される所定照射位置に保持(位置決め)される。試料15(試料収納容器10)が所定照射位置に位置決めされると、測定装置40は試料15に対して近赤外線を照射し、試料15を透過した近赤外線を検出し、赤外吸収スペクトルの測定を行う。   The measurement jig 20 equipped with the sample storage container 10 is attached to the sample chamber 43 of the measurement apparatus 40. The measurement jig 20 holds (positions) the sample 15 in the sample storage container 10 at a predetermined irradiation position in the sample chamber 43 where the near infrared rays are irradiated. When the sample 15 (sample storage container 10) is positioned at a predetermined irradiation position, the measuring device 40 irradiates the sample 15 with near infrared rays, detects the near infrared rays transmitted through the sample 15, and measures the infrared absorption spectrum. I do.

ここで測定用治具20の説明に先立ち、図4を用いて測定装置40について説明しておく。測定装置40は、光源41、マイケルソン干渉計42、試料室43、検出器44、A/D変換器45、コンピュータ46、及び出力装置47を備えている。   Prior to the description of the measurement jig 20, the measurement apparatus 40 will be described with reference to FIG. The measuring device 40 includes a light source 41, a Michelson interferometer 42, a sample chamber 43, a detector 44, an A / D converter 45, a computer 46, and an output device 47.

光源41は、例えば12000〜4000cm-1の波数領域を含む近赤外線を発する。 The light source 41 emits near infrared rays including a wave number region of 12000 to 4000 cm −1 , for example.

マイケルソン干渉計42は、ビームスプリッタ50、固定鏡51、及び移動鏡52等を有している。光源41からマイケルソン干渉計42内に進行した近赤外線は、ビームスプリッタ50によって透過光と反射光とに分けられる。   The Michelson interferometer 42 includes a beam splitter 50, a fixed mirror 51, a moving mirror 52, and the like. Near-infrared rays traveling from the light source 41 into the Michelson interferometer 42 are separated into transmitted light and reflected light by the beam splitter 50.

透過光は、ビームスプリッタ50と固定鏡51との間を往復した後に、試料室43に向けて進行する。これに対し、反射光は、ビームスプリッタ50と移動鏡52との間を往復した後に、試料室43に向けて進行する。移動鏡52は、図示しない駆動装置によって反射光の光軸方向(図中、矢印Bで示す方向)に移動可能な構成とされている。   The transmitted light travels toward the sample chamber 43 after reciprocating between the beam splitter 50 and the fixed mirror 51. On the other hand, the reflected light travels toward the sample chamber 43 after reciprocating between the beam splitter 50 and the movable mirror 52. The movable mirror 52 is configured to be movable in the optical axis direction of reflected light (the direction indicated by arrow B in the figure) by a driving device (not shown).

マイケルソン干渉計42を上記構成とすることにより、透過光と反射光との間には光路差が発生し、各光を合成したときにこの合成光は干渉光となる。   By configuring the Michelson interferometer 42 as described above, an optical path difference is generated between the transmitted light and the reflected light, and this combined light becomes interference light when the respective lights are combined.

前記のように、第1の保持部材22に装着された試料収納容器10(試料15)は、試料室43に装着される。検出器44は、マイケルソン干渉計42から試料室43に照射され、試料15を透過した干渉光を検出する。   As described above, the sample storage container 10 (sample 15) attached to the first holding member 22 is attached to the sample chamber 43. The detector 44 detects the interference light irradiated from the Michelson interferometer 42 to the sample chamber 43 and transmitted through the sample 15.

この検出信号は、A/D変換器45によってAD変換されてからコンピュータ46に入力される。コンピュータ46は、その入力信号をフーリエ変換して透過スペクトルのデータを求め、その波形を出力装置47に表示させる。なお、図4中、試料室43と検出器44との間に配設されているのは、光路を変換するためのミラー48である。   This detection signal is AD converted by the A / D converter 45 and then input to the computer 46. The computer 46 Fourier transforms the input signal to obtain transmission spectrum data, and displays the waveform on the output device 47. In FIG. 4, a mirror 48 for converting the optical path is disposed between the sample chamber 43 and the detector 44.

前記のように、測定用治具20は試料15を試料室43内の所定照射位置に保持(位置決め)する機能を奏する。図8は、測定装置40の試料室43内に装着された測定用治具20を示している。   As described above, the measurement jig 20 has a function of holding (positioning) the sample 15 at a predetermined irradiation position in the sample chamber 43. FIG. 8 shows the measurement jig 20 mounted in the sample chamber 43 of the measurement apparatus 40.

この測定用治具20は、図1に加えて図5〜図7に示すように、ベース21、第1の保持部材22、第2の保持部材23、及び移動機構24等を有している。   As shown in FIGS. 5 to 7 in addition to FIG. 1, the measuring jig 20 includes a base 21, a first holding member 22, a second holding member 23, a moving mechanism 24, and the like. .

ベース21は、所定の厚みを有した金属板材により形成されている。このベース21は、第1及び第2の保持部材22,23及び移動機構24等を支持する機能を奏する。第1の保持部材22及び第2の保持部材23は、ベース21上に対向するよう配設される。   The base 21 is formed of a metal plate material having a predetermined thickness. The base 21 has a function of supporting the first and second holding members 22, 23, the moving mechanism 24, and the like. The first holding member 22 and the second holding member 23 are disposed on the base 21 so as to face each other.

第1の保持部材22はベース21に固定されており、図1及び図5に示すように正面視でZ字形状を有している。この第1の保持部材22には、図1に矢印X1,X2で示す方向に貫通する第1の貫通穴26(図6に詳しい)が形成されている。この第1の貫通穴26は、試料15の測定時に近赤外線が通過する穴である。   The first holding member 22 is fixed to the base 21 and has a Z shape in front view as shown in FIGS. The first holding member 22 is formed with a first through hole 26 (detailed in FIG. 6) penetrating in the direction indicated by the arrows X1 and X2 in FIG. The first through hole 26 is a hole through which near infrared rays pass when the sample 15 is measured.

また、第1の保持部材22の第2の保持部材23と対向する面(内側の面)には、第1の貫通穴26を覆う第1の透光板28が固定されている。この第1の透光板28は、上記した近赤外線(干渉光)を透過させうる材料で形成されている。本実施形態では、第1の透光板28の材質として石英を用いている。   A first translucent plate 28 that covers the first through hole 26 is fixed to a surface (inner surface) of the first holding member 22 that faces the second holding member 23. The first light transmitting plate 28 is made of a material that can transmit the above-described near infrared rays (interference light). In the present embodiment, quartz is used as the material of the first light transmitting plate 28.

第2の保持部材23は、移動台30に固定されている。この第2の保持部材23は、図1及び図5に示すように正面視でL字形状を有している。この移動台30は、後述する移動機構24の一部を構成するものである。   The second holding member 23 is fixed to the movable table 30. As shown in FIGS. 1 and 5, the second holding member 23 has an L shape in front view. The moving table 30 constitutes a part of a moving mechanism 24 described later.

第2の保持部材23には、図1に矢印X1,X2で示す方向に貫通する第2の貫通穴27(図6に詳しい)が形成されている。この第2の貫通穴27は、試料15の測定時に近赤外線が通過する穴である。   The second holding member 23 is formed with a second through hole 27 (detailed in FIG. 6) penetrating in the direction indicated by arrows X1 and X2 in FIG. The second through hole 27 is a hole through which near infrared rays pass when the sample 15 is measured.

また、第2の保持部材23の第1の保持部材22と対向する面(内側の面)には、第2の貫通穴27を覆う第2の透光板29が固定されている。この第2の透光板29は第1の透光板28と同様に近赤外線を透過させうる材料(本実施形態では石英)で形成されている。   A second translucent plate 29 that covers the second through hole 27 is fixed to a surface (inner surface) of the second holding member 23 that faces the first holding member 22. The second light transmissive plate 29 is formed of a material (quartz in this embodiment) that can transmit near infrared rays, like the first light transmissive plate 28.

移動機構24は、移動台30、マイクロメータ31、ブラケット32、及びブラケット33等を有している。この移動機構24は、第1の保持部材22と第2の保持部材23とを相対的に図中矢印X1,X2方向(図1参照)に移動させるものである。本実施形態では、第1の保持部材22がベース21に固定されているため、移動機構24により第2の保持部材23が第1の保持部材22に対して移動する構成とされている。   The moving mechanism 24 includes a moving table 30, a micrometer 31, a bracket 32, a bracket 33, and the like. The moving mechanism 24 relatively moves the first holding member 22 and the second holding member 23 in the directions of arrows X1 and X2 in the drawing (see FIG. 1). In the present embodiment, since the first holding member 22 is fixed to the base 21, the moving mechanism 24 moves the second holding member 23 relative to the first holding member 22.

移動台30は、ベース21上で移動可能な構成とされている。第2の保持部材23は、このベース21の上面に固定されている。よって、第2の保持部材23は、移動台30を介してベース21上を移動可能な構成となっている。   The movable table 30 is configured to be movable on the base 21. The second holding member 23 is fixed to the upper surface of the base 21. Therefore, the second holding member 23 is configured to be movable on the base 21 via the movable table 30.

マイクロメータ31は、ブラケット32,33により固定されている。ブラケット32はマイクロメータ31の本体部31aを保持している。このブラケット32は、ベース21に固定されている。また、ブラケット33はマイクロメータ31のスピンドル31bに接続されている。このブラケット33は、移動台30に固定されている。   The micrometer 31 is fixed by brackets 32 and 33. The bracket 32 holds the main body 31 a of the micrometer 31. The bracket 32 is fixed to the base 21. The bracket 33 is connected to the spindle 31b of the micrometer 31. The bracket 33 is fixed to the movable table 30.

よって、マイクロメータ31を操作し、スピンドル31bを本体部31aに対して伸張させることにより、移動台30を介してブラケット33はブラケット32に近接する方向(図1におけるX1方向)に移動する。   Therefore, by operating the micrometer 31 and extending the spindle 31b with respect to the main body 31a, the bracket 33 moves in the direction close to the bracket 32 (X1 direction in FIG. 1) via the movable table 30.

また、マイクロメータ31を操作し、スピンドル31bを本体部31aに対して収縮させることにより、移動台30を介してブラケット33はブラケット32から離間する方向(図1におけるX2方向)に移動する。このように、第1の保持部材22と第2の保持部材23との離間距離は、移動機構24により可変することができる。また、第1の保持部材22と第2の保持部材23との離間距離は、マイクロメータ31により直接測定することができる。   Further, by operating the micrometer 31 and contracting the spindle 31b with respect to the main body 31a, the bracket 33 moves in a direction away from the bracket 32 (X2 direction in FIG. 1) via the moving base 30. As described above, the distance between the first holding member 22 and the second holding member 23 can be varied by the moving mechanism 24. Further, the separation distance between the first holding member 22 and the second holding member 23 can be directly measured by the micrometer 31.

なお、本実施形態ではマイクロメータ31を用いることにより第1及び第2の保持部材22,23の移動処理と離間距離の測定処理を一括的に行える構成としたが、これを別個に行う構成としてもよい。また、マイクロメータ31に代えて、段階的に幅(W)を変化させるノッチ式などの他の測定装置を用いた構成としてもよい。   In the present embodiment, the micrometer 31 is used to collectively perform the movement process of the first and second holding members 22 and 23 and the measurement process of the separation distance. Also good. Moreover, it is good also as a structure using other measuring devices, such as a notch type which changes width (W) in steps, instead of the micrometer 31.

次に、上記構成とされた測定用治具20に試料収納容器10を装着する操作について説明する。なお、以下の説明においては、予め試料収納容器10内に試料15が装着されているものとして説明する。   Next, an operation of mounting the sample storage container 10 on the measurement jig 20 having the above configuration will be described. In the following description, it is assumed that the sample 15 is mounted in the sample storage container 10 in advance.

先ず、マイクロメータ31を操作することにより、第1の保持部材22と第2の保持部材23との離間距離を試料収納容器10を容易に装着できる距離まで広げる。続いて、第1の保持部材22と第2の保持部材23との間に試料収納容器10を装着する。これにより、試料収納容器10は第1の保持部材22と第2の保持部材23との間に挟持された構成となる。   First, by operating the micrometer 31, the distance between the first holding member 22 and the second holding member 23 is increased to a distance at which the sample storage container 10 can be easily mounted. Subsequently, the sample storage container 10 is mounted between the first holding member 22 and the second holding member 23. As a result, the sample storage container 10 is sandwiched between the first holding member 22 and the second holding member 23.

この際、試料収納容器10は、第1の保持部材22に形成された第1の貫通穴26、及び第2の保持部材23に形成された第2の貫通穴27と対向するよう配置される。前記のように、第1及び第2の貫通穴26,27は、測定用治具20を試料室43に装着した際に近赤外線(干渉光)が通過する穴である。よって、第1及び第2の貫通穴26,27と対向するよう試料収納容器10を配置することにより、試料収納容器10(試料15)に対し測定時に近赤外線(干渉光)を確実に照射することができる。   At this time, the sample storage container 10 is disposed so as to face the first through hole 26 formed in the first holding member 22 and the second through hole 27 formed in the second holding member 23. . As described above, the first and second through holes 26 and 27 are holes through which near-infrared light (interference light) passes when the measurement jig 20 is mounted in the sample chamber 43. Therefore, by arranging the sample storage container 10 so as to face the first and second through holes 26 and 27, the near-infrared light (interference light) is reliably irradiated to the sample storage container 10 (sample 15) during measurement. be able to.

試料収納容器10が第1の保持部材22と第2の保持部材23との間に配置されると、移動機構24のマイクロメータ31を操作することにより、第1の保持部材22と第2の保持部材23との離間距離(以下の説明では、この離間距離をセル幅ということもある)を所望の離間距離に設定する。   When the sample storage container 10 is disposed between the first holding member 22 and the second holding member 23, the first holding member 22 and the second holding member 22 are operated by operating the micrometer 31 of the moving mechanism 24. A separation distance from the holding member 23 (in the following description, this separation distance may be referred to as a cell width) is set to a desired separation distance.

ここで、セル幅を調整可能とすることによる利益について説明する。なお、以下の説明において、第1の保持部材22と第2の保持部材23との離間距離、即ち試料15の幅W(図3(B)参照)を適宜セル幅というものとする。   Here, the benefits of making the cell width adjustable will be described. In the following description, the distance between the first holding member 22 and the second holding member 23, that is, the width W of the sample 15 (see FIG. 3B) is referred to as a cell width as appropriate.

赤外吸収スペクトル測定の場合、試料により最も赤外吸収スペクトルのピークが明瞭に現れるセル幅が異なることが知られている。これについて、図9を用いて説明する。図9は、試料として「水」を用いると共に、セル幅を0,1,2,4.5,8,9mmの夫々の幅としたときの赤外吸収スペクトル測定の結果を示している。   In the case of infrared absorption spectrum measurement, it is known that the cell width at which the peak of the infrared absorption spectrum appears most clearly differs depending on the sample. This will be described with reference to FIG. FIG. 9 shows the results of infrared absorption spectrum measurement when “water” is used as a sample and the cell widths are 0, 1, 2, 4.5, 8, and 9 mm.

なお、図9において横軸は波数であり縦軸は吸光度である。また、矢印Aはセル幅0mmの特性を示し、矢印Bはセル幅1mmの特性を示し、矢印Cはセル幅2mmの特性を示し、矢印Dはセル幅4.5mmの特性を示し、矢印Eはセル幅8mmの特性を示し、矢印Fはセル幅9mmの特性を示している。   In FIG. 9, the horizontal axis represents the wave number and the vertical axis represents the absorbance. In addition, arrow A indicates a cell width of 0 mm, arrow B indicates a cell width of 1 mm, arrow C indicates a cell width of 2 mm, arrow D indicates a cell width of 4.5 mm, and arrow E indicates The characteristics with a cell width of 8 mm are shown, and the arrow F shows the characteristics with a cell width of 9 mm.

図9から明らかなように、矢印A〜Dで示すセル幅(0mm〜4.5mm)では明確なピークが現れていない。これに対して、矢印E,Fで示すセル幅(8mm,9mm)では、明確なピークが現れている。よって、試料が「水」である場合、セル幅を8mm又は9mmに設定することにより、明確な赤外吸収スペクトルのピークが現れることが期待でき、測定精度の向上を図ることができる。   As is clear from FIG. 9, no clear peak appears in the cell widths (0 mm to 4.5 mm) indicated by arrows AD. On the other hand, clear peaks appear at the cell widths (8 mm, 9 mm) indicated by arrows E and F. Therefore, when the sample is “water”, by setting the cell width to 8 mm or 9 mm, it can be expected that a clear infrared absorption spectrum peak appears, and the measurement accuracy can be improved.

本実施形態に係る測定用治具20は、移動機構24によりセル幅を任意に設定できる構成とされている。よって、セル幅を試料15に適合したセル幅に設定することが可能であり、よって赤外吸収スペクトル測定の測定精度を向上させることができる。   The measuring jig 20 according to the present embodiment is configured such that the cell width can be arbitrarily set by the moving mechanism 24. Therefore, the cell width can be set to a cell width suitable for the sample 15, and thus the measurement accuracy of infrared absorption spectrum measurement can be improved.

また本実施形態では、第2の保持部材23を移動させるのに、マイクロメータ31を用いている。このため、セル幅を段階的ではなく、アナログ的に変化させることができ、よって第1の保持部材22と第2の保持部材23との離間距離をピークが明瞭に現れるセル幅に精度よく設定することができる。   In the present embodiment, the micrometer 31 is used to move the second holding member 23. For this reason, the cell width can be changed in an analog manner instead of stepwise, and therefore the distance between the first holding member 22 and the second holding member 23 is accurately set to the cell width where the peak clearly appears. can do.

ところで、ピークが明瞭に現れるセル幅が比較的小さい距離であった場合、第1の保持部材22と第2の保持部材23との離間距離も小さくなる。よって、第1及び第2の保持部材22,23間に挟持される試料15は各保持部材22,23に押圧されてその幅W(図3(B)参照)も小さくなる。   By the way, when the cell width in which the peak clearly appears is a relatively small distance, the separation distance between the first holding member 22 and the second holding member 23 is also reduced. Therefore, the sample 15 sandwiched between the first and second holding members 22 and 23 is pressed by the holding members 22 and 23 and the width W (see FIG. 3B) is also reduced.

しかしながら、試料収納容器10を測定用治具20に装着する際、図1に示すように、試料収納容器10の一部(以下、この部分を余剰部10Aという)が第1及び第2の保持部材22,23の上端から延出するよう装着されている。   However, when the sample storage container 10 is attached to the measurement jig 20, as shown in FIG. 1, a part of the sample storage container 10 (hereinafter, this part is referred to as an excess portion 10A) is held in the first and second holdings. The members 22 and 23 are mounted so as to extend from the upper ends.

このため、各保持部材22,23に押圧された試料15は、各保持部材22,23に挟持されていない余剰部10A内に流れ込む。よって、セル幅が小さい幅であっても、試料15が容器本体11を破って外部に漏洩するようなことはない。   For this reason, the sample 15 pressed by the holding members 22 and 23 flows into the surplus portion 10 </ b> A that is not sandwiched between the holding members 22 and 23. Therefore, even if the cell width is small, the sample 15 does not break the container body 11 and leak outside.

また、本実施形態に係る測定用治具20は、容器本体11に試料15を封止した構成の試料収納容器10を装着する構成であるため、試料15が直接測定用治具20に触れることはない。このため,赤外吸収スペクトル測定が終了した後は、単に試料収納容器10を測定用治具20から取り外すだけでよく、洗浄処理を行う必要はない。このため、洗浄処理を必要とした従来の測定用治具に比べ、測定終了後の処理の容易化を図ることができる。   Moreover, since the measurement jig 20 according to the present embodiment is configured to mount the sample storage container 10 having a configuration in which the sample 15 is sealed on the container body 11, the sample 15 directly touches the measurement jig 20. There is no. For this reason, after the infrared absorption spectrum measurement is completed, it is only necessary to remove the sample storage container 10 from the measurement jig 20, and it is not necessary to perform a cleaning process. For this reason, compared with the conventional measuring jig which required the washing process, the process after the measurement can be facilitated.

更に、本実施形態に係る試料収納容器10は、試料15が容器本体11内に封止された構成となっている。よって、試料収納容器10を保管することにより、試料15を保管することが可能となる。これにより、試料15に対して経時的な変化を測定したいような場合でも、これに容易に対応することが可能となる。   Furthermore, the sample storage container 10 according to the present embodiment has a configuration in which the sample 15 is sealed in the container main body 11. Therefore, the sample 15 can be stored by storing the sample storage container 10. Thereby, even when it is desired to measure a change over time with respect to the sample 15, it is possible to easily cope with this.

なお、同一の試料15に対して複数の測定を行う場合、その再現性が問題となる。そこで、本発明者は同一の試料収納容器10に対し、同一のセル幅で6回の赤外吸収スペクトル測定を実施した。図10は、その結果を示している。なお、図10において横軸は波数であり縦軸は吸光度である。また、試料15として「水」を用いた。   When a plurality of measurements are performed on the same sample 15, the reproducibility becomes a problem. Therefore, the present inventor performed six infrared absorption spectrum measurements on the same sample storage container 10 with the same cell width. FIG. 10 shows the result. In FIG. 10, the horizontal axis represents the wave number and the vertical axis represents the absorbance. Further, “water” was used as the sample 15.

図10から明らかなように、同一の試料15に対して複数の測定を行っても、出力される赤外吸収スペクトルは略同一の特性であった。このため、本実施形態に係る試料収納容器10及び測定用治具20を用いることにより、同一の試料収納容器10に対して複数回の赤外吸収スペクトル測定を行っても、その再現性が高いため、試料収納容器10及び測定用治具20に起因して測定精度が低下することはなく、これによっても測定精度の向上を図ることができる。   As is apparent from FIG. 10, even when a plurality of measurements are performed on the same sample 15, the output infrared absorption spectra have substantially the same characteristics. For this reason, by using the sample storage container 10 and the measurement jig 20 according to this embodiment, even if infrared absorption spectrum measurement is performed a plurality of times on the same sample storage container 10, the reproducibility is high. Therefore, the measurement accuracy does not decrease due to the sample storage container 10 and the measurement jig 20, and the measurement accuracy can also be improved.

以上、本発明の好ましい実施形態について詳述したが、本発明は上記した特定の実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々の変形・変更が可能なものである。   The preferred embodiments of the present invention have been described in detail above. However, the present invention is not limited to the specific embodiments described above, and various modifications are possible within the scope of the gist of the present invention described in the claims. It can be modified and changed.

10 試料収納容器
11 容器本体
15 試料
20 測定用治具
21 ベース
22 第1の保持部材
23 第2の保持部材
24 移動機構
26 第1の貫通穴
27 第2の貫通穴
28 第1の透光板
29 第2の透光板
30 移動台
31 マイクロメータ
40 測定装置
41 光源
42 マイケルソン干渉計
43 試料室
44 検出器
45 A/D変換器
46 コンピュータ
47 出力装置
50 ビームスプリッタ
51 固定鏡
52 移動鏡
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Sample storage container 11 Container main body 15 Sample 20 Measuring jig 21 Base 22 1st holding member 23 2nd holding member 24 Moving mechanism 26 1st through-hole 27 2nd through-hole 28 1st translucent board 29 Second translucent plate 30 Moving table 31 Micrometer 40 Measuring device 41 Light source 42 Michelson interferometer 43 Sample chamber 44 Detector 45 A / D converter 46 Computer 47 Output device 50 Beam splitter 51 Fixed mirror 52 Moving mirror

Claims (7)

赤外吸収スペクトル測定に用いられる試料収納容器であって、
赤外線を透過可能な材料により形成されると共に変形可能な袋形状とされており、内部に測定試料が収納される容器本体を有することを特徴とする試料収納容器。
A sample storage container used for infrared absorption spectrum measurement,
A sample storage container characterized by being formed of a material that can transmit infrared rays and having a deformable bag shape, and having a container body in which a measurement sample is stored.
前記容器本体は、前記測定試料を封止してなることを特徴とする請求項1記載の試料収納容器。   The sample container according to claim 1, wherein the container body is formed by sealing the measurement sample. 前記容器本体の材料をポリエチレン又はポリプロピレンとしたことを特徴とする請求項1又は2記載の試料収納容器。   The sample container according to claim 1 or 2, wherein the material of the container body is polyethylene or polypropylene. 前記容器本体の材料を天然ゴムラテックスとしたことを特徴とする請求項1又は2記載の試料収納容器。   The sample container according to claim 1 or 2, wherein the material of the container body is natural rubber latex. 測定試料を保持した状態で赤外吸収スペクトル測定装置に装着される赤外吸収スペクトル測定用治具であって、
赤外線が通過する第1の穴部を有すると共に該第1の穴部を覆う第1の透光板を有する第1の保持部材と、
赤外線が通過する第2の穴部を有すると共に該第2の穴部を覆う第2の透光板を有する第2の保持部材と、
前記第1の保持部材と前記第2の保持部材とを相対的に移動させる移動機構とを有し、
前記第1の保持部材と前記第2の保持部材との間で前記測定試料を保持することを特徴とする赤外吸収スペクトル測定用治具。
An infrared absorption spectrum measurement jig mounted on an infrared absorption spectrum measurement apparatus while holding a measurement sample,
A first holding member having a first light-transmitting plate that has a first hole portion through which infrared rays pass and covers the first hole portion;
A second holding member having a second hole part through which infrared rays pass and having a second light-transmitting plate covering the second hole part;
A moving mechanism for relatively moving the first holding member and the second holding member;
An infrared absorption spectrum measurement jig, wherein the measurement sample is held between the first holding member and the second holding member.
前記測定試料を請求項1乃至4のいずれか一項に記載の試料収納容器に収納し、
該試料収納容器を前記第1の保持部材と前記第2の保持部材との間で挟持する構成としたことを特徴とする請求項5記載の赤外吸収スペクトル測定用治具。
The measurement sample is stored in the sample storage container according to any one of claims 1 to 4,
6. The infrared absorption spectrum measuring jig according to claim 5, wherein the sample storage container is configured to be sandwiched between the first holding member and the second holding member.
前記移動機構は、マイクロメータを有することを特徴とする請求項5又は6記載の赤外吸収スペクトル測定用治具。   The infrared absorption spectrum measuring jig according to claim 5 or 6, wherein the moving mechanism includes a micrometer.
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