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近红外光谱仪3大技术优势
近红外光谱仪是近年来发展较快,涉及面较广的分析技术仪器之一。随着其分析方法的深入应用发展,促使近红外光谱仪不仅获取了大众的普遍认可更是获得了诸多用户的肯定。而近红外光谱仪具有的性与其在技术上的优势密不可分,具体技术优势如下。一、实现光纤远距离测量质量好服务好的近红外光谱仪可以通过光纤进行远距离传输,进而有效地实现近红外光谱仪以外的远距离测量,可通过将测量探头或流通池直接安装在生产装置的管线,因而现代化的近红外光谱仪在技术上以能实现在线测量其环境苛刻及危险地方的现场测量,满足高...
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在中草药检测领域,拉曼光谱仪有着很深的造诣
拉曼光谱仪是一款体积小,携带方便,可用于生产车间质量控制。国家对质量控制的要求愈发严格。比如用于药品制造的原辅料,进入到药厂仓库后,每一袋原辅料都需要检测、确认。在这种使用场景下,手持式拉曼就可以发挥巨大的作用。因为用拉曼光谱仪,几秒钟就可以确认当前的物料是不是标签上写的物料,可以极大的提率。在中草药检测领域,拉曼光谱仪有着很深的造诣:各种中草药因所含化学成分的不同而反映出拉曼光谱的差异,拉曼光谱在中草药研究中的应用包括:(1)中草药的稳定性研究利用拉曼光谱动态跟踪中草药的变...
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微型光纤光谱仪,科学实验的有力工具
目前微型光纤光谱仪种类繁多,应用的领域也极其广泛。其被广泛应用于农业、天文、汽车、生物、化学、镀膜、色度计量、环境检测、薄膜工业、食品、印刷、造纸、喇曼光谱、半导体工业、成分检测、颜色混合及匹配、生物医学等等领域。随着技术要求和工作需求的多样化,微型光纤光谱仪技术及其行业市场稳步提升。微型光纤光谱仪,科学实验的有力工具1、微型光纤光谱仪是光纤技术的引入,使待测物脱离了样品池的限制,采样方式变得更为灵活,利用光纤探头把远离光谱仪器的样品光谱源引到光谱仪器,以适应被测样品的复杂形...
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近红外光谱仪应用范围的广阔性
近红外光谱仪的性能随着光学技术、电子技术、硬件技术以及计算机和软件技术的不断进步也有了极大地改善。在除农业以外的其他领域(如纺织业、化工业、制药业、造纸业等)也进入了实际应用阶段,尤其是在工业现场分析、在线质量监控等方面该技术显示了其*的优势。近红外光谱仪应用范围:1、目前利用NIR结合漫反射技术可快速、正确测定小麦、大麦等农产品的含水率、蛋白质等重要的指标及面粉中含水率、蛋白质、灰分、颗粒度,从而在生产过程中实现在线监控,也可利用近红外线光谱在建立有一定的练习集基础上,对大...
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高分辨率光谱仪常用的应用
高分辨率光谱仪常用的应用主要有以下各个方面。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/可见200-1100nm,并可以在定标实验室里进行辐射定标。定标后的实验布局不能改变,如光纤和匀光器都不能更改。为了使实验布局更灵活,用可见/近红外定标光源或紫外/可见/近红外...
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拉曼光谱仪它是一个“大家族“,常见的分类有....
拉曼光谱仪的光谱分析是一种灵敏而快速的方法,用于识别化学成分和相对含量决定其性质的物质。在制造过程的所有方面,拉曼光谱仪不能与实时化学成分检测分开,以便控制质量以确保终产品满足工厂验收要求。拉曼光谱仪的光谱分析使得可以紧凑且有效地提供主要参数并检测和校正制造过程中的预期偏差。拉曼光谱仪它是一个"大家族",常见的"成员"有:1、激光共焦显微拉曼光谱仪激光是指利用良好的单色激光器作为励磁光源,与早期汞灯等励磁光源相比;样品和样品的信号(在探测器上的成像)在整个系统的前后两个焦点。...
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NIR近红外光谱仪与FT-IR和FT-NIR的区别
NIR近红外光谱仪采用高性能的光学平台,具有较低的电子噪声和多个光栅的选择。NIR近红外光谱仪采用紧凑的平台设计即插即用的通讯接口,有900-1700nm,900-2100nm和900-2500nm三个测量范围的选择。NIR近红外光谱仪采用用户定制化的设计可广泛应用于医学,药物学,环境学和生产控制流程中。与之相近的还有2种FT-IR和FT-NIR系列产品,它们之间有何区别呢?NIR近红外光谱仪与FT-IR和FT-NIR的区别:NIR是专为主份浓度高于0.1%的有机物作鉴定、定...
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拉曼光谱仪助力于书画真伪鉴别
目前书画赝品大量充斥在社会中,鉴别书画真伪的方法很多,传统的检验方法是书画专家凭经验从书画作者的书写、绘画风格上识别真伪,这种方法由于鉴定人的人为性和经验性而带有一定的主观性;随着科学技术的发展,许多现代化分析手段不断应用于书画的鉴定中,如中子活化分析、扫描电子显微镜法等,这些方法在书画的无损鉴定方面有一定的局限性,拉曼光谱仪等分析方法可以对书画进行无损鉴定,但只能给出较为单一的信息。建立更加科学、有效的无损分析方法对书画鉴定具有重要的意义。拉曼光谱技术与红外光谱技术已经被越...
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激光诱导击穿光谱系统测量原理
激光诱导击穿光谱系统可以同时分析材料中的有机元素(C,H,O,N)、超轻元素(例如Li,B,Be,Na,Mg等)、以及重金属元素。进而计算出诸如碳纳米管粉末中的杂质以及化学配方。又由于同时具有高分辨率的样品成像能力、电脑控制的样品操作以及可调整的激光强度等优点,成为研究人员、科学家、以及测试人员较为理想的选择。激光诱导击穿光谱系统使用高峰值功率的脉冲激光照射样品,光束聚焦到一个很小的分析点(通常10-400微米直径)。在激光照射的光斑区域,样品中的材料被烧蚀剥离,并在样品上方...
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近红外光谱仪分析方法的校正和预测过程
近红外光谱仪在常规光纤中有良好的传输特性,且其仪器较简单、分析速度快、非破坏性和样品制备量小、几乎适合各类样品分析、多组分多通道同时测定等特点,成为在线分析仪表中的一枝奇葩。近几年,随着化学计量学、光纤和计算机技术的发展,近红外光谱仪技术正以惊人的速度应用于包括农牧、食品、化工、石化、制药、烟草等在内的许多领域,为科研、教学以及生产过程控制提供了一个十分广阔的使用空间。近红外光谱仪分析方法包括校正和预测两个过程:(1)在校正过程中,收集一定量有代表性的样品,在测量其光谱图的同...
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光致发光和荧光量子效率计算
一.原理所谓光致发光(Photoluminescence简称PL),是指物体依赖外界光源进行照射,从而获得能量,产生激发导致发光的现象。也指物质吸收光子(或电磁波)后重新辐射出光子(或电磁波)的过程。光致发光过程包括荧光发光和磷光发光。从量子力学理论上,这一过程可以描述为物质吸收光子跃迁到较高能级的激发态后返回低能态,同时放出光子的过程。光致荧光发光是多种形式的荧光(Fluorescence)中的一种。原理图如下图:图1.荧光产生的过程而在现阶段光致发光材料的研究中,对荧光量...
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荧光量子产率原理及应用
基本概念及特征量子点:(Quantumdot,QD)又称半导体纳米晶,是导带电子、价带空穴及激子在三个空间方向上受束缚的半导体纳米结构,其三维尺寸通常在2-10nm范围内,呈近似球形,市场上使用的量子点材料多为核壳结构。量子点材料:分为元素半导体量子点、化合物半导体量子点、异质结量子点,常见的量子点由IVA、ⅡB-ⅥA、ⅢA-ⅤA或者ⅣA-ⅥA,族元素组成,如Si,Ge,CdSe,CdTe,CdS,ZnSe,ZnS,InP,InAs,PbS,PbSe等半导体材料。量子点发光原...
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