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近红外光谱仪分析方法之校正与预测
近红外光谱主要是由于分子振动的非谐振性使分子振动从基态向高能级跃迁时产生的,记录的主要是含氢基团X-H(X=C、N、O)振动的倍频和合频吸收。不同团(如甲基、亚甲基,苯环等)或同一基团在不同化学环境中的近红外吸收波长与强度都有明显差别。NIR光谱具有丰富的结构和组成信息,非常适合用于碳氢有机物质的组成与性质测量。但在NIR区域,吸收强度弱,灵敏度相对较低,吸收带较宽且重叠严重。因此,依靠传统的建立工作曲线方法进行定量分析是十分困难的,化学计量学的发展为这一问题的解决奠定了数学...
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海洋光学USB4000微型光纤光谱仪为何被称为光谱仪中的旗舰产品
海洋光学新推出的USB4000微型光纤光谱仪是我们新一代光谱仪中的旗舰产品。它的特点在于具有16位A/D转换,4种触发模式,根据温度变化的暗噪声校正和22针的连接口(包括8个用户可编程GPIO端口)。可兼容Linux,Mac或Windows等多种操作系统。模块化的USB4000光谱仪可以响应从200到1100nm的光谱范围,通过配合海洋光学生产的各种光学平台组件、光源和采样光纤,可以为上千种吸收、反射和发射测量应用搭建各具特色的系统。1、强大的电子系统USB4000具有强大的...
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海洋光学全新一代微型光纤光谱适用环境与优势分析
微型光谱仪是应用光学技术、电子技术及计算机技术对物质的成分及结构等进行分析和测量的基本设备,广泛应用于环境监测、工业控制、化学分析、食品品质检测、材料分析、临床检验、航空航天遥感及科学教育等领域。海洋光学自1992年发明微型光谱仪以来,已将光谱应用推向了的领域,并成为多个行业内受欢迎的品牌。2015年,基于倍受认可的USB系列,海洋光学推出了flame系列光谱仪。flame继承了USB系列小巧坚固的外壳,并大幅改进了内部设计,集成了自动化的生产工艺。在USB系列的基础上,fl...
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光谱传感器原理、特点
光谱传感器基于紫外可见吸收光谱法,在液体介质中直接进行连续光谱测量(220nm到720nm波段)。液体介质中的物质会减弱氙灯发射光的强度,256像素二极管阵列检测器可以测量到一定范围波长的光束通过介质后的强度,通过相应的分析软件就可以得出所测物质的浓度。光谱传感器的外壳内装有一个用于接收被测辐射的入射孔径。在入射孔径后面的辐射路径中,光学装置将人射光束分裂,使其进入若干个滤光片,这些滤光片具有各不相同的光谱透射范围,超出这些范围,它们都是反射的。在这些滤光片后面的部分光束的辐...
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近红外光谱分析技术的分析过程和应用领域的介绍
现代近红外光谱分析是将光谱测量技术、计算机技术、化学计量学技术与基础测试技术的有机结合。是将近红外光谱所反映的样品基团、组成或物态信息与用标准或认可的参比方法测得的组成或性质数据采用化学计量学技术建立校正模型,然后通过对未知样品光谱的测定和建立的校正模型来快速预测其组成或性质的一种分析方法。与常规分析技术不同,近红外光谱是一种间接分析技术,必须通过建立校正模型(标定模型)来实现对未知样品的定性或定量分析。具体的分析过程主要包括以下几个步骤:一是选择有代表性的样品并测量其近红外...
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文件材料染料和颜料检测,拉曼光谱仪也毫不逊色!
在文件材料的分析中经常需要对上面的墨水、油墨、印油、印刷色料等材料进行对比检验,由于这些材料中包含的染料和颜料不一样,容易产生荧光,这些材料使用拉曼光谱仪进行检测,非常方便。1、可以分析书写色料因为大部分人在书写材料的时候会使用碳素笔或圆珠笔,而不同品牌的碳素笔以及圆珠笔,它们的拉曼光谱是有着明显不同的,所以,在对文件材料进行分析的时候,使用专业的显微拉曼就能够通过不同的拉曼光谱来对书写的色料进行分析,从而了解文件是否出于同一个地方或同一个人。2、能对印刷色料进行分析文件材料...
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全新便携式科研级拉曼光谱仪配置升级性能优异
海洋光学推出全新科研级拉曼检测利器ACCUMANSR系列便携式科研级拉曼光谱仪,硬件配置全新升级,具有堪比大型台式拉曼的优异性能。快速容易上手的配套软件和丰富的采样套件,大大地简化了拉曼科研过程中复杂的采样,数据提取和处理流程,无需仪器搭建准备,即可快速进行测试。主要优势和特点:1、准确稳定:光谱核心采用科研级光谱仪,集成深度制冷背照式CCD探测器,灵敏度高,噪声低;激光器使用大功率稳频激光器,稳定的系统确保数据长期稳定。2、科研分析:具备强大的数据处理能力,的荧光扣除算法,...
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光纤光谱仪在发射光谱、LED、薄膜厚度测量应用
光纤光谱仪是光学仪器的主要构成部分。由于其检测精度高、速度快等优点,已成为光谱测量学中使用的重要测量仪器被广泛应用于农业、生物、化学、地质、食品安全、色度计算、环境检测、医药卫生、LED检测、半导体工业、石油化工等领域。1、发射光谱测量发射光谱测量可以用不同的实验布局和波长范围来实现,还要用到余弦校正器或积分球。发射光谱测量可以在紫外/可见和可见/近红外波长范围内测量。对于发射光谱的测量,光谱仪可以配置成波长范围从200-400nm或350-1100nm,或组合起来实现紫外/...
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选择近红外光谱时要考虑哪些性能指标
一、波长范围:仪器的波长范围是指近红外光谱仪所能记录的光谱范围。对任何一台特定的近红外光谱仪器,都会有其特定的光谱范围,光谱范围主要取决于仪器的光路设计、分光种类、检测器的类型以及光源。通用型近红外光谱仪器往往覆盖了整个近红外的光谱范围12000-4000cm-1(800-2500nm)。二、分辨率(Resolution):近红外光谱仪的分辨率是指仪器对于紧密相邻的峰可以分辨的小波长间隔,表示仪器实际分开相邻峰的能力,即ν/△ν或(λ/△λ),ν为两峰中任一峰的波数,△ν为两...
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微型光纤光谱仪各测量系统的重要作用
随着测量系统的不断拓展,其快速分析及便携式实时应用的优势逐渐显现出来,光谱分析技术正逐步从实验室分析走向现场实时检测。微型光纤光谱仪正是其中之一,它主要由激光测量系统、反射测量系统、发光二极管(LED)测量系统等等诸多部件组成。1)激光测量系统根据激光光谱的特征,检测系统配置高分辨率的HR4000微型光纤光谱仪,同时可用积分球或余弦校正器来衰减入射光,以避免CCD探测器的饱和。2)反射测量系统反射测量方式分为镜面反射和漫反射测量,在实际测量中,可以采用不同的参考白板和测量角度...
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近红外光谱分析技术的发展背景
近红外区域按ASTM定义是指波长在780~2526nm范围内的电磁波,是人们早期发现的非可见光区域。由于物质在该谱区的倍频和合频吸收信号弱,谱带重叠,解析复杂,受当时的技术水平限制,近红外光谱“沉睡”了近一个半世纪。直到20世纪50年代,随着商品化仪器的出现及Norris等人所做的大量工作,使得近红外光谱技术曾经在农副产品分析中得到广泛应用。到60年代中后期,随着各种新的分析技术的出现,加之经典近红外光谱分析技术暴露出的灵敏度低、抗干扰性差的弱点,使人们淡漠了该技术在分析测试...
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拉曼光谱技术在纺织行业的应用
拉曼光谱技术在纺织行业的应用1、纺织纤维结构分析拉曼位移的大小只与分子的能级结构有关,即拉曼位移就是分子的振动频率或转动频率,不同物质的分子具有不同的能级结构,因而具有不同的拉曼位移、拉曼线谱数目和拉曼相对强度,这是分子结构分析的基础。利用拉曼光谱研究碳纤维结构,通过所得碳纤维的R值与La之间存在的线性关系表征碳纤维的结构。同时借助显微共聚焦拉曼光谱技术,分析碳纤维的微观结构,还可对碳纤维单丝微滴复合材料的界面性能进行一定的研究。利用激光显微拉曼光谱技术对山羊绒和羊毛纤维的结...
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