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红外简便分析
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红外简便分析相关的方案
固化工艺研究和固化过程在线监测——低价、简便、高效的实时热分析技术研究
差示扫描量热(DSC)和调制式扫描量热(MDSC)技术在复合材料固化工艺研究中应用十分广泛,但无法应用于固化过程的在线实时监测。为解决固化过程在线监测难题、提高固化工艺优化效率和实现仿真计算的准确考核,需要在差示扫描量热技术基础上开发低价、简便、高效和实时的新型热分析技术。本文介绍了近些年来在此领域内最具代表性的几篇研究报道,分析这些研究的特点和不足,并提出了后续工作的技术方案。
近红外光谱结合人工神经网络分析蔗汁的锤度和旋光度
本文采用中波近红外光谱结合BP-ANN 建模的方法,建立了蔗汁锤度和旋光度的定量分析模型。对未知样品的预测结果显示, 该方法可满足糖业生产管理的分析要求。与全波段近红外仪器相比, 中波近红外光谱仪具有较佳的性价比, 可以快速分析蔗汁的多个指标, 操作简便, 分析结果准确, 可用于甘蔗收购的按质论价、糖厂生产过程的分析与控制。
利用红外光谱法FTIR对PBAT及PLA生物降解塑料红外光谱分析的研究应用
建立生物降解塑料的检验方法 方法应用傅立叶变换红外光谱对生物降解塑料进行分析 结果通过对生物降解塑料PBAT的主要吸收带进行的分析,得到了PBAT及其制品红外光谱的特点 结论用红外光谱检验生物降解塑料操作简便、信息量大、结果准确,样品用量少、不破坏检材.
显微红外光谱法在塑料合金材料分析中的应用
随着材料科学的发展,塑料合金作为一种重要的工程材料,在许多领域中得到了广泛应用。然而,塑料合金材料的组成和性质复杂,对其进行准确的分析和鉴定是一项重要的任务。显微红外光谱法作为一种无损、快速、简便的分析方法,在塑料合金材料分析中具有广泛的应用价值。
手持式红外光谱仪在绿松石饰品无损检测分析中的应用
(ATR) 探头附件的 Agilent Cary 4300手持式红外光谱仪成功实现对绿松石样品的现场无损检测,实验证明该系统简便、快速、无损样品且结果直观可靠,非常适合对绿松石等珠宝玉石类样品进行真伪鉴别和定性分析。
近红外漫反射光谱法定量分析头孢拉定胶囊
采用近红外(NIR)漫反射光谱法对不同生产厂家的头孢拉定胶囊进行快速定量分析。方法:按头孢拉定胶囊配方组成配制含主药头孢拉定浓度范围从5.01% ~ 91.24%的30个实验室样品,并收集来源于7个厂家的49批工业样品,采集其NIR光谱。采用偏最小二乘回归法建立NIR光谱信息与样品组成间的定量分析模型,将其用于对验证样品进行预测分析,并对该方法的加样回收率进行考察。结果:定量分析模型对21验证样品的的预测均方差RMSEP为1.35%,预测值与真值的相关系数R为0.9968,加样平均回收率为99.7%,RSD为0.7%(n=6)。结论:用近红外漫反射光谱法对头孢拉定胶囊进行定量分析的方法简便快速,结果准确可靠,可推广用于工业现场的实时在线检测。
傅里叶红外光谱法快速分析ABS树脂组分相对含量
丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料(ABS)因其良好的力学性能和优异的加工性能,被广泛应用于电子电器、家电产品、汽车零部件、通讯设备等行业。各组分含量是决定树脂使用性能的主要因素之一,因此对其组分相对含量的检测就显得至关重要。傅里叶红外光谱法作为常用的结构分析和组分含量测试手段,可简便高效地实现ABS中各组分相对含量的准确定量分析。
傅里叶红外光谱法快速分析ABS树脂组分相对含量
丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料(ABS)因其良好的力学性能和优异的加工性能,被广泛应用于电子电器、家电产品、汽车零部件、通讯设备等行业。各组分含量是决定树脂使用性能的主要因素之一,因此对其组分相对含量的检测就显得至关重要。傅里叶红外光谱法作为常用的结构分析和组分含量测试手段,可简便高效地实现ABS中各组分相对含量的准确定量分析。
手持式近红外光谱microPHAZIR Rx 定量分析药物中间产品中主成分的含量
近红外光谱定量分析方法相比常规分析方法测量速度快、无损、无污染、操作简便、成本低,每测试一次样品仅需3-5 秒钟的时间,用于药品检测及日常监管中具有可行性,经过方法验证后可作为药典规定方法的替代方法用于药品生产的中间控制环节。
手持式红外光谱仪在绿松石饰品无损检测分析中的应用
绿松石是一类优质玉材,在宝石交易市场上广受青睐。与此同时,优质绿松石供不应求,市场上改质品和仿品泛滥,对绿松石产品进行真伪鉴别和优劣检测的需求不断增长。本文采用配备衰减全反射 (ATR) 探头附件的 Agilent Cary 4300手持式红外光谱仪成功实现对绿松石样品的现场无损检测,实验证明该系统简便、快速、无损样品且结果直观可靠,非常适合对绿松石等珠宝玉石类样品进行真伪鉴别和定性分析。
赛默飞世尔分子光谱:近红外漫反射光谱法对阿莫西林胶囊的定量及定性分析
采用近红外漫反射光谱分析技术对阿莫西林胶囊进行定量和定性分析。方法:按阿莫西林胶囊配方组成配制含主药阿莫西林浓度范围从5.91%~84.13%的32个实验室样品,并收集来源于九个厂家的41批工业样品,采集其近红外光谱。分别采用偏最小二乘回归和判别分析法建立定量和定性分析模型,将其用于对未知样品含量进行预测分析,并对定量分析方法的重现性和加样回收率进行考察。结果:定量分析模型对24个未知样品的的预测均方差RMSEP为1.22%,预测值与真值的相关系数R为0.9983,加样平均回收率为99.75%,系统精密度RSD为0.3%,方法精密度RSD为0.6%;定性分析模型对18个预测样品的判错率为0%。结论:用近红外光谱分析技术对阿莫西林胶囊进行定量和定性分析结果准确可靠,方法简便快速,不需预处理,可推广用于此类样品工业现场的原位和在线检测。
红外光谱用于制剂中可见不溶性颗粒物分析
Thermo Scientific Nicolet iN10 显微红外光谱仪是全球首台直观、创新、集成的一体化傅里叶变换显微红外光谱仪,拥有多项专利技术,具有安装简便、性能卓越、光谱质量高、测试精准的特点。不同于市场上的任何其它显微红外光谱仪,Nicolet iN10显微红外光谱仪重新界定了显微红外光谱仪的易用性,从而成为全球最畅销的显微红外光谱仪。
红外光谱用于制剂中可见不溶性颗粒物分析
Thermo Scientific Nicolet iN10 显微红外光谱仪是全球首台直观、创新、集成的一体化傅里叶变换显微红外光谱仪,拥有多项专利技术,具有安装简便、性能卓越、光谱质量高、测试精准的特点。不同于市场上的任何其它显微红外光谱仪,Nicolet iN10显微红外光谱仪重新界定了显微红外光谱仪的易用性,从而成为全球最畅销的显微红外光谱仪。
利用红外光谱法对仿制翡翠宝石品类的鉴别分析
利用红外光谱法对仿制翡翠宝石品类的鉴别分析,无需破坏宝石样品,分析精度高,检测速度快。利用红外光谱法对仿制翡翠宝石品类的鉴别分析,无需破坏宝石样品,分析精度高,检测速度快。
采用近红外分析技术检测我国油菜籽质量
利用瑞典波通86系列近红外收集了国产油菜籽的近红外特征光谱,建立了适合国产油菜籽检测的近红外定标模型。近红外光谱分析技术无需称重,无需化学试剂,可以在1分钟内快速检测油菜籽的质量。实验得到的国产油菜籽近红外水分和脂肪定标模型与国标方法的相关性分别为96.1%和98.9%,SEC为0.18%和0.26%。近红外光谱分析技术可以快速检测国产油菜籽质量,适用油脂加工企业原料收购的检测要求。
红外光谱在气体分析中的应用
红外气体分析仪是一种广泛应用于工业和环境气体检测领域的仪器。它利用红外线技术来检测和分析气体成分,具有快速、准确、非侵入性等特点。
红外光谱分析在橡胶鉴别中应用
红外光谱分析是根据化合物的特征谱带测定物质含有哪些官能团(决定一类有机物特性的基团),从而确定化合物类别的一种分析方法。结构决定性质,红外光谱分析首先要确定物质的结构。对于单一高聚物要了解其组成单体和聚合物的光谱特点 对于混合物要熟悉各单一组成物质的光谱特点。同一高聚物不同领域会制成不同的产品,分析红外光谱时要注意分辨所测物质的形态、外观、用途等。利用不同物质对特定波长的红外辐射有强烈的吸收效应,从而可以用来推断物质的组成和结构。这种研究物质分子的组成和结构的方法称红外光谱分析法。它具有传统理化试验所不可比拟的优越性:测试精度高,重复性好。
红外光谱法在聚丙烯材料油品分析上的应用
近期有客户咨询想用我们能谱科技iCAN9 傅立叶红外光谱仪对他们提供的样品(PP Felt)是否含有硅油成分(Silicone oil)进行测试。欧洲药典对于高分子材料的控制首选红外光谱法,同样我国国家也有对应的国标颁布:红外光谱分析方法通则(GBT 6040-2002),微束分析-能谱法定量分析(GB/T 17359-2012)。我们严格按照此国标对样品聚丙烯毡进行红外光谱法物质含量测定。
使用显微红外分析微塑料的操作流程
环境中大量的塑料污染是一个看得见的重大问题,亟待解决。小尺寸的微塑料人眼并不能看到,但它对水生和海洋物种的健康有着重要影响,并且最终可能会进入人类食物链。分析含有微塑料的环境样品对确定其普遍性及其影响至关重要。一系列的分析技术已应用于微塑料的分析。在所采用的技术中,红外(IR)光谱分析,更具体而言是红外显微镜,是检测和鉴别微塑料的主要分析技术。本文将介绍红外显微镜的微塑料分析操作流程。
红外光谱分析在塑料成分比例研究中的应用
红外光谱分析是一种广泛应用于材料科学、化学和物理学等领域的实验技术。对于塑料这种由多种有机高分子化合物组成的复杂材料,红外光谱分析能够提供有关其内部结构和化学成分的重要信息。尽管红外光谱分析在塑料成分分析中具有一定的局限性,例如无法提供准确的成分比例,但它仍然是一种重要的定性或半定量分析方法。
近红外分析仪器在白酒行业中的重要性
近红外光谱分析技术近年来已经成功地应用于食品、烟草、发酵、饲料、药品和化工等诸多行业的产品分析测定,特别是在在线检测方面,近红外技术快速、无需前处理、对样品无损伤、多组份同时定量分析的特性,使之具有无可替代的优越性。
近红外光谱分析技术在化工分析领域的应用
近红外光谱技术为应用有机化学物质,在波长为780~2526nm的近红外光谱区的电磁波的光学特征,能够对化学成分含量进行快速检测。现在,应为各项科学技术的进步和提升,近红外光谱的发展有了更大的进步,对于该项技术的应用,在农业、矿业以及医疗中有着广泛的应用,尤其是在化工分析领域有着巨大的价值作用,促进了化工行业的发展。
近年来我国近红外光谱分析技术的研究与应用进展
对我国近10年来近红外光谱分析技术的研究与应用进展作了较为详细的综述,包括近红外光谱仪器研制、化学计量学方法及软件开发和在各领域的实际应用。根据国际上近红外光谱分析技术的现状和国内实际情况,提出了今后我国近红外光谱分析技术的发展方向。
使用显微红外分析微塑料的操作流程
环境中大量的塑料污染是一个看得见的重大问题,亟待解决。小尺寸的微塑料人眼并不能看到,但它对水生和海洋物种的健康有着重要影响,并且最终可能会进入人类食物链。分析含有微塑料的环境样品对确定其普遍性及其影响至关重要。一系列的分析技术已应用于微塑料的分析。在所采用的技术中,红外(IR)光谱分析,更具体而言是红外显微镜,是检测和鉴别微塑料的主要分析技术
应用案例|近红外光谱在石化产品分析中的应用
传统检测方法由于流量、压力以及算法等因素在应用中受到限制,现在以光谱为手段的石化产品分析技术应用面越来越宽。原子光谱可分为X射线、紫外荧光以及可见光;分子光谱可分为近红外、中红外、太赫兹以及核磁共振,可进行分子官能团的分析。分子光谱技术逐渐成为油品及石化产品分析的主流技术。
红外拉曼光谱用于药物/高分子混合物分析
红外一直以来都是一种经典的结构分析的光谱手段,它能够有效反映分子在组分中的分布,并且无需标记。但是由于其制样困难、信噪比差、无法观测溶液中的样品等缺点,使得红外在生物领域上难以满足科研工作者的需要。 mIRage是PSC公司新研发的非接触式、亚微米分辨、高信噪比的新型红外拉曼同步测量系统。它较传统的FTIR显微镜来说分辨率有了显著地提升。其分辨率可达400~500 nm。更难能可贵的是,它特的热膨胀红外测量技术,能够做到真正的环境友好,能够在溶液中直接分析细胞、组织、材料表面的红外光谱。此外,mIRage还可搭配拉曼光谱模块,通过红外光谱与拉曼光谱的共同分析,能够帮助研究人员快速准确地确定样品组成结构信息,突破传统荧光分析的限制。
波通瑞华(perten):近红外谷物分析仪在小麦品质分析中的应用性研究
中央储备粮德州直属库采用8611灰分型近红外谷物分析仪,通过上百次试验,自行开发了小麦水分、粗蛋白质常数的调整和是面筋参数的曲线校准工作,使近红外谷物分析仪的检测范围进一步扩大。
使用显微红外分析微塑料的操作流程
环境中大量的塑料污染是一个看得见的重大问题,亟待解决。小尺寸的微塑料人眼并不能看到,但它对水生和海洋物种的健康有着重要影响,并且最终可能会进入人类食物链。分析含有微塑料的环境样品对确定其普遍性及其影响至关重要。一系列的分析技术已应用于微塑料的分析。在所采用的技术中,红外(IR)光谱分析,更具体而言是红外显微镜,是检测和鉴别微塑料的主要分析技术。
近红外光谱分析物联网技术在饲料工业中的应用
近红外光谱分析作为一种高效节能的绿色分析技术,可应用于饲料T业中从原料到成品各个环节的品质分析和监控,特别是将该技术与物联网技术相结合,构建近红外光谱分析物联网平台,实现集团资源共享,统一监测集团内饲料品质,并可根据实际情况对分析模型统一管理,提供其检测精度,将大大推动近红外光谱分析技术在饲料检测中的应用。
采用XDS RCA近红外光谱分析仪进行单粒药片无损分析
2013年,Metrohm收购Foss NIRSystems Inc.公司,以Metrohm-NIRSystems作为近红外产品品牌开始进军光谱领域,在工业领域开始与Foss公司进行全球战略合作。Metrohm-NIRSystems为客户提供实验室型、旁线以及在线近红外解决方案。 XDS系列近红外产品是新一代的光栅型扫描近红外分析仪,采用基于偏移技术数字全息光栅系统,其对应的NIIST可追溯的标准和方法保证了每台仪器的光度计,波长和带宽等重要技术参数的高度一致,保证了仪器之间定标模型无缝转移并且可实现网络控制操作。基于XDS近红外分析技术,Metrohm-NIRSystems开发了一系列新一代的过程分析仪,用于制药和化工领域的实时分析。样品无需破损、测试精确等优点都在加工过程、搅拌器、干燥器、反应器等不同阶段的检测中得到了体现。XDS近红外在线分析仪典型的应用案例包括炼油厂、石化企业、聚合过程、原料药的溶媒保护等的反应监测和终点判断,以及压缩聚合物薄膜或包衣的分析。
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