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傅红外高温仪
仪器信息网傅红外高温仪专题为您提供2024年最新傅红外高温仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括傅红外高温仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的傅红外高温仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合傅红外高温仪相关的耗材配件、试剂标物,还有傅红外高温仪相关的最新资讯、资料,以及傅红外高温仪相关的解决方案。
傅红外高温仪相关的方案
超高温3000℃热物理性能测试中的红外测温计在线校准
本文将针对超高温3000℃热物性测试中红外测温仪的在线校准,提出了采用高温固定点的在线校准方法,介绍了用于超高温条件下的几种固定点,并针对典型超高温测试设备描述了具体固定点单元形式和校准实施方法。
应用分享|红外辐射全无惧——牛津仪器新型高温 EDS / EBSD 助力原位分析
在材料研究领域,温度一直是研究人员考虑的重要变量。随着显微分析设备的进步,目前的技术水平已经实现了电子显微镜内样品的高温原位分析,最高工作温度甚至可以超过 1000oC 。相较于室温分析,高温实验的最大挑战在于红外辐射的干扰。当样品加热超过 500oC ,红外辐射将会变得非常强烈,即使电镜腔室内没有其他照明光源,也可观察到高温样品发出的红外信号(如图 1 )。这些红外辐射除了对电子图像的采集带来干扰,也对 EDS 和 EBSD 信号的采集带来极大的挑战。
BAM采用FLIR红外热像仪,确保氧气瓶充气安全
确定材料或设备是否会与氧气发生反应的主要标准之一是温度上升与否。采用FLIR红外热像仪,执行非接触式温度测量。测量温度的其它方法有热电偶传感器和点温仪,但是,如果与氧气发生剧烈反应,热电偶很容易被损坏;而点温仪只能测量一个位置的温度。热像仪却能为我们提供整个现场的温度读数。这就是我们之所以更喜欢使用红外热像仪的原因。
利用微秒时间分辨超灵敏红外光谱仪研究高温反应动力学
近期,斯坦福大学的NICOLAS H. PINKOWSKI研究团队与IRsweep公司合作成功利用微秒时间分辨超灵敏双光梳红外光谱仪-IRis-F1(Dual-comb spectrometer, DCS)演示了中红外QCL的双梳状光谱仪在高能气相反应中的微秒分辨单次测量的应用。实验中配备了两个频率梳和多套立的验证测量系统,在压力驱动下的高温、高压反应釜中研究了一种剧烈的丙炔氧化化学反应 。具体而言,作者在1225 K,2.8 大气压和2%p-C3H4 / 18%O2的预点火条件下,测量了丙炔与氧气之间1.0 毫秒高温反应的详细动力学光谱。实验所采用的量子联激光的双梳状光谱仪(DCS)是由两个立运行的,非固定频率的频率梳组成,其发射波长带宽为179 cm-1 (1174 cm-1-1233 cm-1), 具有9.86 GHz的自由频谱范围和5 MHz的频梳间距,可实现实测4 μ s的时间分辨率(理论时间分辨率 2 μ s)。同时,作者使用另一套立的带间联激光(ICL)光谱仪对DCS测量的精度做了仔细的对比研究,确认了DCS测量的准确性。研究结果表明,单脉冲DCS可以以4 μ s时间分辨测量速率解析丙炔氧化动力学,DCS数据清楚显示:在反应早期(0-0.6 ms)能观察到宽带丙炔吸收特征峰,而在0.75 ms之后可以观察到水的精细特征光谱。在剧烈的高温高压反应中(1 ms 内约2500K和60倍的温度和压力变化)DCS数据显示了出良好的信噪比,其信号的自然噪声抑制和时间分辨率在高焓测试环境中显示出明显优势。同时,立的辅助激光测量光谱(ICL)结果与DCS系统测量结果具有良好的一致性。此外,DCS能够解析与温度直接相关的量子态信息。并且,随着光谱模型和高温截面数据库的改进,将来DCS系统的测量准确性会进一步提升。 随着中红外双梳光谱技术的出现,为超灵敏双光梳红外光谱仪在高焓反应和非平衡环境的反应动力学研究中提供了广阔的研究机遇。研究者坚信超灵敏双光梳红外光谱仪在高能反应动力学研究中将会有更多应用前景。
德国Bayernoil 联合炼油厂运用FLIR高温工业炉红外热像仪监测加氢转化炉
为连续输出高品质油衍生物,必须保证精炼炉、加热炉和锅炉内的稳定高温及高效燃烧。FLIR专为工业高温危险区域开发的红外热像仪可确保这些设备的连续高效运行。
便携式傅里叶红外气体分析仪在锂电池热失控检测中的典型运用
锂离子电池具有能量密度高、循环时间长的特点,但锂离子电池也存在安全隐患。在电池热失控气体测试实验中,快速准确定性、定量逸出气体种类和含量尤其重要。9100FIR、AtmosFIR便携式傅里叶红外气体分析仪可定性定量气体种类包括CO2、CO、HCL、HF、HCN、C2H4、CH4、C2H6、C3H6、C7H8、C8H8、C8H10、C2H2、C6H14、C6H12等不少于55种气体。全程高温加热高温采样、高温粉尘过滤、高温分析,避免吸附性强、溶解性强、大分子量有机化合物冷凝造成的过程损失,实现锂电池逸出气体测量的“真、准、全”。
傅立叶变换红外光谱仪在宝石鉴定中的应用
道高一尺,魔高一丈,现代高科技不断的被应用于宝石行业中。新的优化处理方法、合成方法花样百出,新的鉴定难题随之而来。传统的鉴定仪器和方法,已经难以解决。近几年一些大型仪器如傅立叶变换红外光谱仪的引进和应用,为我们的鉴定和研究带来极大的帮助,可以无损、便捷、高效的对珠宝玉石进行定性分析,提高了鉴定结论的准确度。傅立叶变换红外光谱仪是目前国内宝石鉴定实验室应用最广的一款定性分析仪器。
高温马弗炉在冶炼金属行业中的应用
结构特点:高温马弗炉主要由炉体、加热炉丝、炉衬、炉膛、炉门和控温系统等组成。炉体通常采用耐高温材料制成,内部装有加热炉丝,负责将电能转化为热能。炉衬用于保护炉体和隔热,炉膛则是热反应空间,放置样品或反应器进行高温熔化、烧结等工艺过程。
高温合金中金属元素的ICP-MS测定
目前,国内外测试高温合金中金属元素的方法一般为吸收光谱法、发射光谱法、质谱法和红外/热导法。本文建立了利用ICP-TOF-MS法测定高温合金中金属元素的方法。实验操作简单,方便。
智能高温马弗炉在原油样品加热分析中的应用
在石油化工领域,原油样品的加热分析是一项基础而关键的实验,它能够帮助我们了解原油的物理和化学特性,进而优化炼油工艺和提高产品品质。智能高温马弗炉因其精确的温度控制和自动化操作,已成为进行此类实验的理想选择。本文将详细介绍使用智能高温马弗炉对原油样品进行加热分析的实验过程、方法、具体数值以及实验结果分析。
HTHP 红外高温高压原位透射池在测定煤样中的应用
Specac公司提供的HTHP 原位高温高压三模式池,在针对这类样品时,通过对煤样采用FTIR技术,反映煤在低温,高温以及含氧官能团,CO,烃类气体等随着氧化作用加深,脂肪结构变化,含氧官能团总数变化,来分析煤岩成分和变质程度,以及对煤样量化评价。
iCAN9傅立叶红外光谱仪再海关检测中的应用
针对特殊样品的测试要求,发展了多种测量技术,如衰减反射光谱(ATR),漫反射,红外显微镜等。由于由如上的优点,所以傅立叶红外光谱仪在海关化验领域有非常广泛的应用。我们中心根据傅立叶红外光谱仪的产品特性,开发了很多快速、有效和适合海关工作特点的方法。
智能高温马弗炉铁粉烧结成零件的实验过程和方法
利用智能高温马弗炉对铁粉进行烧结,可以得到具有特定形状、尺寸和性能的零件。实验过程中,我们采用了智能高温马弗炉进行烧结,该设备具有温度控制精确、烧结效果好等优点。本实验旨在为铁粉烧结零件的研究和应用提供一定的参考。
PEN3电子鼻用于食用油高温煎炸后的指纹标记研究
摘 要:利用红外光谱和电子鼻建立快速检测食用油高温煎炸后功能基团变化的方法。结果表明:红外吸收检测发现,油脂加热氧化形成了醛类、酮类吸收峰部分谱区面积发生变化。利用电子鼻检测发现:食用油品加热温度低于150℃成分没有发生明显的变化,超过150℃时,同对照组相比有明显的差异。连续加热超过3h也出现同样的效果。因此,利用红外光谱和电子鼻技术均能鉴别出食用油在高温油炸过程的变化。关键词:食用油;高温煎炸;气相色谱;红外光谱;电子鼻
Antaris傅立叶近红外分析仪高分子(多聚物)行业中的应用
近红外用于聚合物行业的常见检测指标包括:样品中各种组分含量(溶剂、水分、原料残留物等)、OH值、酸值、皂化值、氨基;另外,一些与化学性质相关的物理指标如粘度、密度、聚合度、分子量等也可以通过近红外技术进行检测。Antaris傅立叶近红外分析仪能够同时将所有指标的检测结果显示在按用户要求设计的检测报告中,每个样品的分析时间不超过1分钟。
赛默飞傅立叶变换红外光谱仪-FTIR快速筛查玩具中的增塑剂
本实验所提供的解决方案,包括iS5傅里叶变换红外光谱仪,iD5金刚石衰减全反射附件,以及OMNICSpecta混合物分析软件为儿童玩具中的增塑剂检测提供了一个简单易学,快速可靠的检测手段,无需成为红外专家就能轻松驾驭实验过程,无需任何样品前处理,在2分钟内可直接获得答案。
岛津电子探针研究镍基合金在高温熔盐中的腐蚀行为特征
镍基高温合金作为结构材料应用于以氟化物熔盐为介质的新能源领域。高温氟化物熔盐对于镍基合金具有一定的腐蚀作用。通过对Cr 含量不等的Ni-Cr 二元模型合金和商用镍基合金在高温熔盐中的腐蚀实验试样的电子探针元素面分布特征的分析,结果显示合金中Cr 的含量对耐腐蚀行为的影响较大,Cr 含量超过20%的商用镍基合金不适合作为高温熔盐环境下的结构材料使用。
步入式恒温箱对光伏组件在高温高湿环境下使用的适应性试验
步入式恒温恒湿试验室主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温、高温高湿条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
傅立叶变换红外光谱仪分析疑似毒品中海洛因、可卡因和氯胺酮
本文参考中华人民共和国公共安全行业标准GA/T 1785-2021 《法庭科学 疑似毒品中海洛因、可卡因和氯胺酮检验 红外光谱法》,使用岛津机型小巧、便于移动和携带的傅立叶变换红外光谱仪IRSpirit和衰减全反射附件(ATR,金刚石晶体)对毒品标样进行测试,可以为毒品样品检验提供可靠的依据。
实验室水中油测定-LUMEX傅立叶变换红外法
无需复杂的样品前处理即可用于水中油分析,满足生活饮用水卫生标准要求。FT-08傅立叶红外分析仪基于傅里叶变换技术测量红外光谱,可用于多重组分溶液和混合物的定量和定性分析,高性能DTGS检测器和专利“Doube Cat’s Eye”高校准干涉器保证测量数据的高精准度。运行成本低,使用方便,易于维护,仪器兼容性和扩展性好,可满足实验室多种检测需求。可用于检测水体中石油烃含量;识别水中石油烃污染源。和常规红外性比,傅里叶红外方法检测灵敏度更高。
傅立叶变换红外光谱仪测试半导体材料硅片中氧碳含量
傅立叶变换红外光谱仪广泛应用于半导体行业及其晶体材料结构、成分分析和杂质缺陷特性研究等领域。本文使用岛津IRXRoss测定半导体材料硅透射率,并根据GB/T 1557-1989、GB/T 1558-1997-T、GB/T 14143-93计算半导体材料硅中的氧碳含量。该方法简单、快速、样品无需前处理,可方便地扫描得到红外谱图,从而得到碳氧相关信息,对硅材料质量控制起到指导作用。
傅里叶变换红外光谱技术在界面过程的原位研究案例
在界面过程的原位傅里叶红外反射光谱研究中,电位差谱技术和微弱信号检测技术已广泛应用于提高电化学原位傅里叶红外反射光谱的信噪比。 薄层电解池和衰减全反射(ATR)电解池技术因其能有效帮助克服电解液对红外光的吸收,因此被广泛使用到了锂电池的红外原位光谱研究中。
高温马弗炉在铁矿石灼烧试验中的详细应用
铁矿石灼烧试验是冶金学领域中一项重要的实验,通过该实验可以深入了解铁矿石的特性和变化。本文将详细介绍使用高温马弗炉进行铁矿石灼烧试验的具体步骤、方法以及实验结果。
赛默飞傅立叶变换红外光谱仪-FTIR快速筛查玩具中的邻苯二甲酸二异壬酯
本实验所提供的解决方案,包括iS5傅里叶变换红外光谱仪,iD5金刚石衰减全反射附件,以及OMNICSpecta混合物分析软件为儿童玩具中的增塑剂检测提供了一个简单易学,快速可靠的检测手段,无需成为红外专家就能轻松驾驭实验过程,无需任何样品前处理,在2分钟内可直接获得答案。
赛默飞傅立叶变换红外光谱仪-FTIR快速筛查玩具中的邻苯二甲酸二异癸酯
本实验所提供的解决方案,包括iS5傅里叶变换红外光谱仪,iD5金刚石衰减全反射附件,以及OMNICSpecta混合物分析软件为儿童玩具中的增塑剂检测提供了一个简单易学,快速可靠的检测手段,无需成为红外专家就能轻松驾驭实验过程,无需任何样品前处理,在2分钟内可直接获得答案。
赛默飞傅立叶变换红外光谱仪-FTIR快速筛查玩具中的邻苯二甲酸二已酯
本实验所提供的解决方案,包括iS5傅里叶变换红外光谱仪,iD5金刚石衰减全反射附件,以及OMNICSpecta混合物分析软件为儿童玩具中的增塑剂检测提供了一个简单易学,快速可靠的检测手段,无需成为红外专家就能轻松驾驭实验过程,无需任何样品前处理,在2分钟内可直接获得答案。
赛默飞傅立叶变换红外光谱仪-FTIR快速筛查玩具中的邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯
本实验所提供的解决方案,包括iS5傅里叶变换红外光谱仪,iD5金刚石衰减全反射附件,以及OMNICSpecta混合物分析软件为儿童玩具中的增塑剂检测提供了一个简单易学,快速可靠的检测手段,无需成为红外专家就能轻松驾驭实验过程,无需任何样品前处理,在2分钟内可直接获得答案。
赛默飞傅立叶变换红外光谱仪-FTIR快速筛查玩具中的邻苯二甲酸二异丁酯
本实验所提供的解决方案,包括iS5傅里叶变换红外光谱仪,iD5金刚石衰减全反射附件,以及OMNICSpecta混合物分析软件为儿童玩具中的增塑剂检测提供了一个简单易学,快速可靠的检测手段,无需成为红外专家就能轻松驾驭实验过程,无需任何样品前处理,在2分钟内可直接获得答案。
赛默飞傅立叶变换红外光谱仪-FTIR快速筛查玩具中的邻苯二甲酸二环己酯
本实验所提供的解决方案,包括iS5傅里叶变换红外光谱仪,iD5金刚石衰减全反射附件,以及OMNICSpecta混合物分析软件为儿童玩具中的增塑剂检测提供了一个简单易学,快速可靠的检测手段,无需成为红外专家就能轻松驾驭实验过程,无需任何样品前处理,在2分钟内可直接获得答案。
赛默飞傅立叶变换红外光谱仪-FTIR快速筛查玩具中的邻苯二甲酸二戊酯
本实验所提供的解决方案,包括iS5傅里叶变换红外光谱仪,iD5金刚石衰减全反射附件,以及OMNICSpecta混合物分析软件为儿童玩具中的增塑剂检测提供了一个简单易学,快速可靠的检测手段,无需成为红外专家就能轻松驾驭实验过程,无需任何样品前处理,在2分钟内可直接获得答案。
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