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红外峰位分析
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红外峰位分析相关的方案
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。
岛津红外显微镜对口红物证样品进行成分比对分析
参考中华人民共和国公共安全行业标准GA/T 1656-2019 《法庭科学 口红检验 红外光谱法》,使用岛津红外光谱仪IRTracer-100和红外显微镜AIM-9000对1#口红检材样品和2#、3#、4#对比样品进行了测试。通过峰位、峰形以及相对峰高比,发现对比口红样品2#、3#、4#和1#口红检材样品红外谱图峰位、峰形以及相对峰高比存在明显差异,判断成分不相同。红外光谱法测试方便快捷、准确、用样量少,对于法庭口红物证检测可以提供可靠依据。
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
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。
红外显微镜分析瓶装水中的微塑料
瓶装水替代饮用自来水在市场内销售,越来越多的人反对使用一次性塑料瓶,因为这些塑料瓶最后可能会完好无损的进入环境(其需要很多年来降解),或者是分解成更小的碎片和颗粒后,作为次生微塑料进入环境。红外(IR)光谱是识别聚合物的主要分析技术,使用红外显微镜可检测和识别微塑料小至只有几微米大小的颗粒。显微红外经证实是检测和鉴别瓶装水中是否存在微塑料的卓越分析技术,采用适当的样品收集和净化方法,该技术还可应用于其他含有微塑料的样品。
岛津红外显微系统分析瓶装饮用水的微塑料
红外显微镜可以对常规无法测试的微米级尺寸的小样品非常方便地进行测试。本文使用岛津自动化,高性能红外显微镜AIM-9000对瓶装饮用水中的微塑料进行了定性分析,岛津独特的大视野相机可以快速找到异物,软件可自动识别并对异物进行分析测试,为饮用水微塑料组分鉴定提供有力支持。
红外显微光谱法分析车辆碰撞现场微量油漆物证
用岛津IRTracer-100 和AIM-9000 红外显微镜分析某肇事故现场碎片与两辆嫌疑车取样样本进行对比分析,结果表明:红外显微光谱法具有快速、无损、量少、可视化等优点,能够精确测量和分析油漆的成分信息,为交管部门快速、准确判断肇事事故案件提供了技术依据。
基于红外拉曼显微镜的微塑料化学成像分析
本实验研究使用岛津特色的AIRsight红外拉曼显微镜对不同尺寸的微塑料标准品及天然湖泊水中的微塑料样本进行化学成像分析。通过使用该套系统对不同尺寸的微塑料进行标准品及实际体系的分析测试,实现了微塑料大尺寸跨度、原位、多模态的光谱表征与化学成像分析,为食品安全、生态环境等热点领域提供新的方法和手段。
精练棉织物表面FT-IR ATR红外光谱分析
由于原棉和精练棉的本体化学组成相同,用FT—IR透射傅立叶变换红外光谱对棉织物进行了化学结构分析,因而FT-IR谱图也比较相近;而衰减全反射傅立叶红外光谱(FT—IRATR)则可以获得棉织物的表面化学组成(尤其是共生物)信息,通过测定2800~3000cm 区域内的C—H伸缩振动峰或测定HCI蒸汽处理后引出后的羰基峰强度可检测棉织物纤维表面共生物的含量。通过FT—IRATR红外光谱来测定这些峰的变化情况来研究棉织物在精练过程中的表面共生物化学组成变化。
利用非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统分析人体血红细胞
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。
利用红外光谱法对轮胎自补液进行成分分析及检测
使用红外光谱法可对市场上一种轮胎自补液的化学成分进行分析检测,并通过对样品中各组分的红外光谱特征峰解析,确定出该自补液主要成份及相对含量
塑料颗粒的红外和拉曼显微镜联合分析
在本申请说明中,使用IR和拉曼显微光谱依次分析了喷涂塑料颗粒的样品的成分分布。关键词:拉曼显微镜、红外光谱显微镜、IQ Frame、QRi、图谱、微塑料、蛋白质
利用岛津红外显微镜AIM-9000分析从海洋生物中采集的微塑料
红外显微镜适合用于几十μ m~几百μ m大小的塑料微粒的分析。使用傅立叶变换红外分光光度计和红外显微镜AIM-9000对北极鳕鱼以及深海虾收集的微塑料进行分析。
红外光谱微塑料检测数据分析方案
微塑料在环境中无处不见,近期受到大量的关注。 大量的研究工作者采用红外/拉曼光谱仪进行微塑料的鉴定,但在后期的数据分析上由于标准样品的获取而受到数据分析制约。本方案采用萨特勒标准数据库结合KnowItAll专利ODHM技术对微塑料进行结果鉴定及分类识别。可以获得满意的分析鉴定及归类结果。
红外显微成像系统用于多层复合膜各层结构分析
本文介绍了配备ATR成像功能的PerkinElmer Spotlight 400红外成像系统可用于多层膜样品各膜层微观材质化学成分分析,Spectrum IMAGE™ 软件可以很方便轻松的进行数据分析处理,得到样品微观区域详细数据,测试过程简单方便。
使用激光红外成像对源自塑料瓶的微塑料进行快速、大面积直接分析——使用 Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统直接分析 红外反射玻片和镀金滤膜上的颗粒
我们使用 Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统对红外反射玻片和镀金滤膜上源自聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶的微塑料进行了分析。使用 8700 LDIR 对颗粒进行直接分析的方法适用于对环境样品中的微塑料进行常规检测。该 LDIR 方法采用简单的实验设计,实现了相当高的鉴定准确度。与其他技术相比,该方法不仅可以节省大量时间,而且非专业操作人员也能轻松使用。
应用分享丨Nicolet iN10系列显微红外光谱仪微塑料颗粒分析(四)
采用Nicolet iN10系列显微红外光谱仪特有的颗粒分析向导功能,对微塑料进行颗粒分析测试。无需任何经验,可以顺利的分析出微塑料颗粒的成分,每个颗粒红外谱图与标准谱图匹配度;根据每一个微塑料的大小,每一种微塑料的含量,每一种微塑料在测试面上的分布。
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。
岛津:红外显微镜测定电路板不良焊点
现代化的电路板(PCB)装配使用自动化的焊接工艺,焊接过程中会产生不良焊锡点,本文介绍通过红外显微镜法分析造成不良焊锡的原因。通常波峰焊接工艺如下:将元件插入相应的元件孔中 → 预涂助焊剂 → 预烘(温度90-100oC) → 波峰焊(220-240oC) → 切除多余插件脚 → 检查。通过红外显微镜测定了不良焊点处异物的红外光谱图,由此确认该异物的化合物类型。
使用红外纤维镜AIM-9000进行毛发截面分析
通过红外显微镜AIM-9000进行了毛发截面的分析。结果甚至能显示出毛发损伤所致内部蛋白质的组成变化。FTIR将成为观察毛发内部成分和毛发损伤变化的方法之一。
红外显微镜对注射液中异物进行成分分析
本文使用岛津自动化的高性能红外显微镜AIM-9000对注射液中过滤出来的微小异物进行定性鉴别分析,实验结果表明该异物成分主要是蛋白质(从外观上看,可能是毛发),为快速准确查找异物来源和改善药品质量提供有力的科学支撑。
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。
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。
INSION光谱仪锦氨混纺纤维组分定量近红外分析报告
4.总结1)近红外便携式光谱仪,光谱信号质量较好,用于烟叶中糖、烟碱等常规化学成分的快速定量或半定量分析可行。2)总糖模型预测偏差与傅里叶积分球全谱相比可达到其80%左右的预测准确度。3)INSION近红外光谱仪,烟碱预测偏差与傅里叶积分球全谱相比,存在一定差距,与烟碱中的分子基团在该谱仪波段范围内的信号较弱,且含量较低等有一定关系。4)INSION近红外光谱仪本身的信号很稳定,优化漫反射采样附件(如增大采样面积等),可进一步提高仪器的检测能力。
山柰挥发油的红外光谱法与气相色谱质谱分析
要:山柰,别名沙姜、山辣。以根茎入药,温中化湿,行气止痛。主治急性胃肠炎,消化不良,胃寒疼痛,牙痛,风湿关节痛,跌打损伤。 目的分析山柰饮片挥发油的化学成分与指纹图谱,以控制其质量。方法用水蒸气蒸馏法提取挥发油后,采用傅立叶变换红外光谱法(FTIR)和气相色谱-质谱法(GC-MS)分析。结果在10批山柰挥发油的FTIR图谱20个峰中有17~19个共有峰;GC-MS分析每个样品鉴定了37~44种化学成分,特征成分均为对甲氧基桂皮酸乙酯(反式57.3%~78.7%,顺式0.7%~3.4%)、反式桂皮酸乙酯(9.8%~19.5%)、正十五烷(6.9%~17.1%)、3-蒈烯、8-十七碳烯、龙脑、莎草烯,这8种成分共约占挥发油总成分的94.1%~98.2%。结论FTIR能准确地鉴别山柰,GC-MS法能以特征成分为指标精确地控制山柰饮片的质量。
岛津:聚苯并咪唑基质子交换膜的显微红外分析
由原位混合和共混两种方法制得磺化聚醚醚酮(SPEEK)和聚苯并咪唑(PBI)共混膜。用FTIR显微红外分析共混膜中两种聚合物的混合状态,分析结果表明用原位混合方法制得的膜形成了盐结构,而用共混方法并未得到此结构,并通过改变一系列光阑尺寸、大小进行分析,得到PBI与SPEEK在共混膜中的分布状况。
采用显微红外分析汽车油漆碎片
在交通事故的刑事案件中,获得油漆碎片中信息的证据是非常重要的。油漆痕迹可以从车辆转移到其他物体的表面或其他材料中,例如,受害者的衣物等。因为车辆的油漆都是有多层材料组合而成的多层结构,因此可以通过匹配这些油漆查找响应的肇事车辆类型。油漆的层数、类型、颜色和生产年份对于汽车来说是特定的。红外光谱法是测量油漆样品标准方法,ASTM中法医油漆检查的标准方法E2937 – 13是红外光谱法。显微红外通常用于测量微小油漆样品,甚至单层油漆小到几微米都可以被检测。这个应用文章描述了Spotlight 200i 显微红外系统中的不用采样方式和自动化功能用于交通事故中的汽车油漆碎片的检测。对于固体样品,红外光谱有三种采样方式:透射、反射和衰减全反射(ATR)。标准(宏观)样品可以通过红外附件来实现这几种采样方式,对于微小样品可以通过显微红外来实现。显微红外技术已经应用于这些样品的测试,每种采样方式的相对优势和不足将在文章中被描述。
傅里叶变换红外光谱法在气体定性分析中的应用
气体光谱通常具有非常窄且尖锐的峰,但光谱谱线形状受许多因素的影响,如压力、温度或较强的分子间作用力等,这些物理效应可以使气体吸收峰变宽并且发生移动。对这些现象进行分析,要求所使用的光谱仪必须具有高的光谱分辨能力,以便对获得的光谱进行研究。Nicolet Summit傅里叶变换红外光谱仪凭借其卓越的分辨率完全能够胜任这项工作。
傅里叶变换红外光谱法在气体定性分析中的应用
气体光谱通常具有非常窄且尖锐的峰,但光谱谱线形状受许多因素的影响,如压力、温度或较强的分子间作用力等,这些物理效应可以使气体吸收峰变宽并且发生移动。对这些现象进行分析,要求所使用的光谱仪必须具有高的光谱分辨能力,以便对获得的光谱进行研究。Nicolet Summit傅里叶变换红外光谱仪凭借其卓越的分辨率完全能够胜任这项工作。
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气体光谱通常具有非常窄且尖锐的峰,但光谱谱线形状受许多因素的影响,如压力、温度或较强的分子间作用力等,这些物理效应可以使气体吸收峰变宽并且发生移动。对这些现象进行分析,要求所使用的光谱仪必须具有高的光谱分辨能力,以便对获得的光谱进行研究。Nicolet Summit傅里叶变换红外光谱仪凭借其卓越的分辨率完全能够胜任这项工作。
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