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显微红外光谱仪原理
仪器信息网显微红外光谱仪原理专题为您提供2024年最新显微红外光谱仪原理价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括显微红外光谱仪原理参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的显微红外光谱仪原理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显微红外光谱仪原理相关的耗材配件、试剂标物,还有显微红外光谱仪原理相关的最新资讯、资料,以及显微红外光谱仪原理相关的解决方案。
显微红外光谱仪原理相关的方案
FTIR显微镜/ATR物镜法检测圆珠笔迹的红外光谱
纸面圆珠笔迹,因其颜色深、纸面反射率低等诸多原因,在FTIR显微镜上用反射方式直接对其检测效果很差。在FTIR显微镜上加用ATR物镜,利用物镜与纸面笔迹接触的ATR检测原理,获得了十分满意的圆珠笔迹红外光谱。这种检测广东既得到了清晰的红外光谱图,提供了丰富的笔迹信息,又保护了被检样品的原始性。
应用分享丨赛默飞显微红外光谱仪测试大气沉降物中的微塑料(三)
近年来无论是在海洋环境中, 亦或者是食盐和大气沉降物中,科学家们均发现了微塑料的存在,微塑料污染逐渐引起人们的关注。在大气环境中存在多种物质,如浮尘、化石燃料飞灰、碳酸钙等。最近科学家们在法国巴黎大气中发现存在合成纤维、混合纤维、天然聚合物和天然纤维等。目前关于微塑料如何进入大气环境,以及大气中的微塑料与水体中的微塑料污染是否相关尚未得到统一共识。大气沉降物中存在纤维类、碎片类、薄膜类、发泡类四种形貌类型的微塑料。对于这些微塑料通常采用红外光谱仪来进行定性分析。对于尺寸大于1mm的样品可以采用常规红外光谱仪进行测试,而小于1mm的样品通常需要采用显微红外光谱仪进行分析。赛默飞世尔科技公司一体式的Nicolet iN10显微红外光谱搭配iZ10辅助光学平台,可同时满足上述两种尺寸样品的测试需求。
INSION近红外光谱仪检测锦纶氨纶混纺纤维含量的研究
综上所述,利用近红外光谱法(NIR)测定样品光谱信息,通过二次求导(S-GD2)预处理光谱信息后建立的偏最小二乘(PLS)模型,近红外光谱仪校正样本和预测样本的相关系数分别为0.9944 和0.9354,标准差分别为0.6457 和1.6085,近红外光谱可快速准确检测锦氨混纺纤维组分的含量。
傅立叶变换显微红外光谱仪Nicolet iN10在复合材料分析上的应用
1、Nicolet iN10傅立叶变换显微红外光谱仪可以轻松实现对输液袋各层膜材料的结构表征。同时,强大的多层材料分析向导技术全自动化分析操作,助您快速获得完善的分析答案。2、多层材料分析向导功能不仅只针对输液袋等多层复合膜材料的分析,还适用于多种复合功能材料。3、Nicolet iN10傅立叶变换显微红外光谱仪的分析向导功能适用于多种材料,如多层复合材料、混合物、包裹体等等,使您无需成为显微红外光谱仪专家,即可轻松应对日常遇到的各种分析难题。
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。
NicoletiN10显微红外光谱仪分析黑色塑料表面起膜缺陷
塑胶产品在生产过程中经常会出现表面起膜现象,即树脂的添加剂流经产品表面时,形成的白色、灰色的蔓延的现象。其产生的主要原因可能是树脂内部的添加剂也可能是过度应力的注塑条件等;Nicolet iN10显微红外光谱仪通过分析表面起膜区域与正常区域成分红外光谱谱图的差异,从而帮助塑胶生产客户解决表面起膜产生的原因。
Nicolet iN10显微红外光谱仪测试复合食品包装材料
随着人们对食品质量和食品卫生安全需求的不断提高,人们对食品质量,食品安全, 甚至包装材料的安全性的关注及要求逐渐上升。遵循食品安全标准和环保要求鉴别和选用食品包装材料,对避免消费者健康造成危害,促进食品包装业乃至食品工业发展十分重要。赛默飞世尔公司的 Nicolet iN10显微红外光谱仪和显微制样配套的Thermo切片机,能快速准确分析食品包装多层复合材料的每层结构,以及透明多层共挤膜等成分, 是食品包装多层复合材料分析的理想工具。
原位红外光谱技术在化学反应中的应用
原位红外光谱技术是一种非侵入式的技术,利用样品对红外光的吸收特性来进行分析,其原理是将反应物物质放置于光学透明的实验室反应池中,通过专用的红外光谱仪观察反应物在光谱范围内的变化情况,从而得到反应物结构和化学键的信息,进一步研究反应过程及反应机理。
产品中有意添加的微塑料以及其替代品一篇关于傅里叶变换显微红外光谱的应用
提到产品中有意添加的微塑料,通常会想到化妆品和个人护理产品中添加的去角质磨砂颗粒。不过,微塑料的使用范围远不止于其摩擦功能,并且应用到了很多产品上。根据理论背景,我们针对欧盟正在讨论的微塑料给出了一个宽泛的工作定义。本文将简述在产品中有意添加的微塑料及其在产品中多样化的功能。这里从分析的角度介绍了FT-IR 显微红外光谱在微塑料分析上的一个应用实例。
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。
赛默飞显微红外光谱仪助力水体中的微塑料检测
海洋是地球上最大的受纳水体,每年有数百万吨的塑料垃圾倾倒到海洋。这些塑料一方面会分解为微小颗粒,漂浮于水体中,污染制盐工业;一方面会作为载体吸附其他有毒物质,被海洋生物所摄食。此外人们日常生活中用到的化妆品、美容品、牙膏等日常用品也中含有大量微塑料,几乎每个人每天都在往下水道中排放微塑料。微塑料,是指粒径很小的塑料颗粒以及纺织纤维,是一种造成污染的主要载体。微塑料在海洋环境中的广泛存在以及对对生物产生的各种确定的以及不确定的危害,得到了各界的广泛关注。现在在学术界对于微塑料的尺寸还没有普遍的共识,通常认为粒径小于5mm的塑料颗粒为微塑料。赛默飞世尔科技旗下Thermo Scientific™ Nicolet iN10系列显微红外光谱仪在研究分析微小,微区样品方面具有独到的优势,并在微塑料的测试中获得广泛的应用。
Nicolet iN10系列显微红外光谱仪测试水体中的微塑料
海洋是地球上最大的受纳水体,每年有数百万吨的塑料垃圾倾倒到海洋。这些塑料一方面会分解为微小颗粒,漂浮于水体中,污染制盐工业;一方面会作为载体吸附其他有毒物质,被海洋生物所摄食。此外人们日常生活中用到的化妆品、美容品、牙膏等日常用品也中含有大量微塑料,几乎每个人每天都在往下水道中排放微塑料。微塑料,是指粒径很小的塑料颗粒以及纺织纤维,是一种造成污染的主要载体。微塑料在海洋环境中的广泛存在以及对对生物产生的各种确定的以及不确定的危害,得到了各界的广泛关注。现在在学术界对于微塑料的尺寸还没有普遍的共识,通常认为粒径小于5mm的塑料颗粒为微塑料。赛默飞世尔科技旗下的Thermo Scientific™ Nicolet iN10系列显微红外光谱仪在研究分析微小,微区样品方面具有独到的优势,并在微塑料的测试中获得广泛的应用。
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。
多层材料的ATR红外光谱成像分析
相比于其他显微傅里叶变换红外光谱分析方法,ATR光谱成像是一种具有更多优势的比较新颖的技术。本报告叙述了高分子多层材料的ATR光谱成像测量方法,为多层材料样品的实际测量提供了一些操作建议。
应用分享┠ 近红外光谱仪在纺织品成分检测方面的应用
基于如海光电近红外光谱仪、钨灯、Y型反射光纤搭建的近红外光谱测试系统可快速、便捷、准确地采集纺织品的近红外光谱图,且实验结果显示利用化学计量学方法可准确分类不同材质的纺织品,由此可实现对纺织品纤维种类的定性鉴别,可为纺织品的工业生产、市场监管以及废旧衣物回收等领域提供高效的解决方案。
使用手持式近红外光谱仪microPHAZIR Rx定量测试农药中间体成分含量
赛默飞世尔科技的手持式近红外光谱仪microPHAZIR Rx 基于近红外光谱的原理,采用便携式设计,无需取样,直接在现场即可完成中间体含量测定,可大大提高工作效率。
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。
傅里叶红外光谱分析测定尼龙材料中玻纤含量
与常规检测方法相比较,采用傅里叶红外光谱定量分析方法,可以很方便地测定尼龙材料中玻璃纤维的含量。同时文中又对红外光谱法的干扰进行了分析及消除。
傅里叶红外光谱分析测定尼龙材料中玻纤含量
与常规检测方法相比较,采用傅里叶红外光谱定量分析方法,可以很方便地测定尼龙材料中玻璃纤维的含量。同时文中又对红外光谱法的干扰进行了分析及消除。
上海力晶:傅里叶红外光谱分析测定尼龙材料中玻纤含量
与常规检测方法相比较,采用傅里叶红外光谱定量分析方法,可以很方便地测定尼龙材料中玻璃纤维的含量。同时文中又对红外光谱法的干扰进行了分析及消除。
红外光谱在产品配方研发方面的应用
红外光谱技术是一种常用的分析方法,通过测量物质对红外光的吸收来推断物质的成分。它广泛应用于化学、材料科学、生物学等领域。在产品配方研发方面,红外光谱也发挥了重要作用,为新产品的开发提供了有力支持。
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。
国产光栅近红外光谱仪扫描条件对检测结果的影响
近红外光谱分析已被广泛地应用到农业'食品'生化'石油化工'医药临床'造纸和环保等领域傅里叶变换近红外光谱仪器具有较高的信噪比和很好的波长准确度等优点但价格比一般的国产光栅型或其它专用分析仪器贵得多!在一些实际应用中!譬如烤烟收购时品质指标的检测等!运用傅里叶变换型光谱仪可比喻为-杀鸡使用宰牛刀.(M)"在国产化和低成本化的近红外光谱仪上!研究开发品质分析用的近红外快速检测方法对推动国内近红外技术产业的发展具有重要的实际意义
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。
手持式近红外光谱仪micro PHAZIR Rx 快速无损鉴别博物馆纺织品文物材质
纺织纤维中含有大量的有机分子,使用近红外光谱技术检测能够获得较好的近红外吸收特征信号。基于化学计量学方法,通过建立数据模型,处理和分析这些光谱数据信息,可以实现快速定性和定量分析。赛默飞世尔手持式近红外光谱仪凭借其操作简便、分析速度快、完全无损检测、可以随时随地根据需要分析检测样品等特点,在应用于纺织品材质分析工作方面,为文物鉴定工作者提供了理想的快速无损检测解决方案。
红外光谱在油画鉴定保护方面的应用
红外光谱技术是一种通过测量物质对红外光的吸收和反射来研究其结构和成分的方法。在油画颜料分析中,红外光谱技术可以非接触、无损地检测油画颜料,提供关于颜料成分、结构以及老化状态等方面的信息。
奶酪样品的近红外光谱分析
采用INSION和Thermo Fisher两款近红外光谱仪器,检测奶酪样品中的脂肪含量。对NIR光谱(近红外光谱仪)和模型进行比较,评价两款仪器性能。
近红外光谱在中药材中的应用
近红外光谱技术在中药材中的应用非常广泛,包括品种鉴别、质量评估、生产在线检测、快速测定指标成分和药理作用机制研究等方面。随着科学技术的不断发展和应用领域的扩大,近红外光谱技术将为中药材产业的发展带来更多的机遇和挑战。在未来的研究中,需要进一步探索近红外光谱技术在中药材中的应用潜力,提高检测精度和可靠性,为中药材的现代化发展提供有力的技术支持。
聚光近红外光谱仪在土肥营养成分检测行业的应用
近红外光谱分析技术作为一种快速、无损、简便的绿色测量方法和分析技术,在土壤养分的测定方面扮演着越来越重要的角色。近红外光谱检测技术具有快速、无需样品制备和成本低等一系列优点。近红外光谱能够反映土壤的有机质和全氮等养分信息,使得近红外光谱检测技术在农业与农业环境检测中得到了广泛应用;近红外光谱检测能力主要依靠其对C-H、O-H和N-H功能键的能量吸收进而反映相应土壤养分含量等信息。土壤有机质、氮、磷、钾是农作物生长的主要养分,是土壤养分管理和测土配方施肥的重要对象,随着测土配方施肥技术的大规模推广,迫切需要一种低成本、可靠的土壤养分快速检测方法。
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