手持便携式中红外仪

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手持便携式中红外仪相关的厂商

  • 深圳市昊仪仪器仪表有限公司是中国仪器仪表精选企业500家之一,是深圳市仪器仪表行业协会的常务理事单位、民营科技企业,专业从事仪器仪表销售和现场应用技术开发,是仪器仪表行业进口产品和设备的重点经销单位,公司有多名经Fluke和Raytek公司培训的销售工程师,满足用户的售前的技术交流和产品的售后服务。 代理:美国RAYTEK雷泰,美国FLUKE福禄克,泰克,德图,燃太,FLIR,三和SANWA,CEM(华盛昌),华仪,胜利,优利德等品牌产品。 产品包含:红外测温仪(热像仪),手持(便携)式测温仪,在线(固定)式测温仪,手持式红外热像仪,固定式红外热像仪,固定式人体红外测温仪,手持式人体红外测温仪,过程校验仪,回路校验仪,过程校验仪,多功能过程校验仪,热电阻校验仪,热电偶校验仪,电压电流校准仪,数字万用表 ,手持式数字万用表 ,多功能数字万用表 ,笔形数字万用表,台式万用表 ,数字钳型表,交流钳型表,交直流钳形表,接地电阻测试仪,钳形功率表,漏电流钳形表,电流转换器,数字兆欧表。 本公司是美国Raytek公司产品的一级代理红外线测温仪分销平台,美国Raytek公司是生产红外测温仪的著名专业厂商。产品有便携式、在线式、多点线扫描式三大类,上百个品种,测温范围-50~3000℃。
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  • 400-860-5168转4975
    广州钛尔锐科技有限公司是一家专注于节能减排、能效计量测试领域的仪器仪表专业服务商。我们不断的引进和消化国外先进技术,已是多个进口品牌的合作伙伴。特别是作为德国FLEXIM超声波流量计在华南地区的授权一级代理商及技术服务中心,我司一直致力于流量测量的现场运用,尤其专注外夹式超声波流量计在液体、气体及蒸汽上的应用。同时致力于在线实流校准的研究,并开展大量现场工况模拟实验,研制相关装置,为推动在线实流校准工作提供大量的数据及经验。 钛尔锐拥有自主研发能力和技术外延能力,拥有流量测量测试补偿装置、流量实际工况模拟装置,新型自动黑度仪,在线质量监控系统等多个实用新型专利及软件著作权。同时与多个高校、科研单位、水务公司等单位共同开展课题,且先后参与制定《取水计量系统在线校准规范》、《在线水流量计量系统校准规范》等地方标准。 专注技术,专业服务,是我们追求品质的价值体现,在不断的创新和实践中,用最专业的方法最专业的服务为我们的客户创造商业价值。专注、专业、快速、高效的服务,是我们不变的承诺! 主要经营品牌:德国弗莱克森FLEXIM FLUXUS、德国德图TESTO、德国菲索AFRISO、德国IKA、德国FLUKE、俄罗斯LUMEX、德国FODISCH、英国SIGNAL、长沙开元仪器。擅长超声波流量计、烟气分析仪、煤质分析仪器、温湿度监控系统等仪器的应用。 主要经营产品有:流量检测仪器:液体流量,FLEXIM FLUXUS F601/F608手持式超声波液体流量计,F721固定式超声波液体流量计F808/F809防爆型固定式超声波液体流量计,WD固定式超声波液体流量计,WI高低温导波器,TR-SP太阳能供电系统,气体流量,FLEXIM FLUXUS G601/G608手持式超声波气体流量计,G706 G721固定式超声波气体流量计,G80x防爆型固定超声波气体流量计;蒸汽流量:G601ST/G608ST手持式超声波蒸汽流量计,G722 ST-LT, G722ST-HT(高温)蒸汽流量计环境检测仪器:烟气、烟尘测试,TESTO 370高温红外烟气分析仪,testo 350 六组份烟气分析仪,testo 340 工业烟气分析仪,testo 3008 烟尘采样器,Model 3010HFID 便携式总烃/非甲烷总烃分析仪,MCA14m 移动式高温红外多组份气体分析仪,环境检测仪器,UVA17mCD 便携式常温紫外烟气分析仪,Protea AtmosFIR 便携式傅里叶红外气体分析仪,LANCOM200便携式酸露点仪。热成像仪,testo 883 红外热像仪,testo 890高端红外热像仪声成像仪,Fluke ii910和 ii900声学成像仪系列,电能质量,FLUKE 434-II 和435-II 电能质量和能量分析仪,探漏,HL7000 智能数字听漏仪,AP-2管线仪,TELEDYNE HPM4/5/6 便携式真空计,Vaisala DM70手持式露点仪。通用检测仪表温湿度。testo Saveris 温湿度监控系统,德图仪器温度测量仪家族,德图仪器红外测温仪,德图仪器风速/风量/压力测量家族,德图仪器湿度测量仪家族。自主研发,监控系统,TR50系列金属表面处理剂质量监控优化系统,便携式工业设备能效测试平台(锅炉、空压机、水泵),TR-FLOW CAL流量计(液体、气体、蒸汽)自动在线校准平台。TR-CAL流量在线同步手操器
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  • 济南隆安电子有限公司是个人安全防护用品(PPE)、电工仪表及气体检测报警仪的专业供应商。我们向客户提供种类繁多的产品,帮助他们的设施正常运作并降低客户的采购本。 我们一直注重于服务,自创立以来,我们的员工充分理解客户的需求并竭尽全力为之服务。可信赖的客户服务代表和专业销售人员,将为客户的采购工作提供全面解决方案。 公司将继续发扬“创新图强 严细求真 高效简明 尊诚重信”的企业精神,进一步加强与广大客户、供应商、合作伙伴及社会各界的合作,为共同开创更加美好的明天携手前进!我们同时提供以下进口的产品:
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手持便携式中红外仪相关的仪器

  • TRACER 5g科研手持XRF光谱仪采用了一个带有1μm石墨烯窗口的新探测器,石墨烯窗口取代了传统的8μm铍窗口,这个开创性的窗口是石墨烯的商业用途之一,石墨烯是一种由六角形晶格排列的碳原子原子层组成的先进材料。虽然石墨烯非常薄,但其的结构使其非常坚固。石墨烯窗口在整个能谱范围内具有更高的X射线透射率,并可以显著轻元素的灵敏度: 钠(Na)1的灵敏度为3倍 镁(Mg)1的灵敏度为2倍 含He2的Na检测限为300 ppm 含He2的Mg的检测限为100 ppm 检测氟(F)这种改进的轻元素检测性能,使便携式XRF实现了对地质样品的化学地层学和定量表征得检测。更低的检测限将增强碳酸盐和蒸发物的测量,针对采矿,石油以及天然气的应用。 例如,改进的Mg检测限将使手持式XRF能够区分碳酸盐中的方解石,高镁方解石和白云石。检测氟(F)的应用举例 例:以杭嘉湖平原13个地区的耕层土壤(0~20cm)中氟元素为研究对象,利用地统计与GIS技术相结合的方法研究了该地区土壤中氟的空间分布特征.结果表明,全氟具有较高的空间相关性,说明受母质、地形、土壤类型等自然的结构性因素影响较大 水溶态氟、交换态氟具有中等的空间相关性,说明施肥、管理水平等随机因素引起的空间变异起很大作用.表明土壤氟元素的3种形态与土壤母质、pH值、有机质、土壤质地等含量关系密切 全氟含量集中在200~300mg/kg 水溶态氟含量集中在0.5~1.0mg/kg 交换态氟含量集中在2.0~4.0mg/kg.全氟、水溶态氟、交换态氟的空间分布均表现为中、东部比西部高。 TRACER 5G技术优势1、使用手持XRF光谱仪TRACER5g能够在土壤中进行测量,检测元素范围更加广泛,检测结果更加。2、TRACER5g是先进的实验室EDXRF分析仪器,是手持式配置中,元素分析的设备。3、TRACER5g既可分析像钠一样轻的元素,也可分析到铀这样重的元素,为科学家提供强大的研究工具。
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  • IRGriffin Static FTIR傅里叶红外光谱仪sFTIR,应用于食用油,饮料,中药成分质量快速监测或在线监测。样品池:透射样品池,ATR(PIKE ATR兼容)衰减全反射样品池,开路式气体样品池光谱范围:3.5微米至14.0微米光谱分辨率:4-10cm-1测试时间:1Hz to 40Hz工作温度:-10至60℃功率:12VDC,50W 通讯接口:USB3.0手持式和便携式 FTIR 红外光谱仪采用轻便小巧的工程学设计,集易用性、耐用性和灵活性于一体。 快速扫描较大的表面或区域,并能评估产品特性、产品质量、真伪和磨损程度等指标。便携式FTIR具有 金属防护外壳,重量轻,单手可以握持。仪器内部不包含任何运动部件,非常适合在现场及非实验室环境中进行移动式无损检测。可以直接分析物体,而无需移动样品,因此减少了对工作繁重的实验室或非现场实验室的依赖。 系统具有高性能的光学元件、硬件设计和易于使用的红外软件,使新手和经验丰富的用户均可快速进行移动式分析。 不论物体的尺寸或位置如何,手持式 FTIR 都能够随时随地进行测量。它能够即刻提供实时光谱图谱结果用户可以对各种材料中的伪劣品进行无损鉴别、确认、分类、验证和检测,称之为“材料可靠性鉴别”。借助手持式 FTIR,用户可以在材料使用寿命期限内执行维护测量并确定使用和环境对磨损特性的影响。此外,手持式 FTIR 能够使用户快速扫描大表面积样品并能确定最重要的测量点位置,从而提高工作效率。应用范围包括聚合物、涂料、复合材料、散装材料、清洁验证,甚至是历史文物和艺术品的分析产品优势:适应现场不同的振动环境和不同的温度环境世界范围内目前测试速度最快的手持FTIR红外光谱仪该设备还能够实时纠正测量过程中发生的任何背景变化,从而进一步提高系统的准确性 产品参数:光谱分辨率 6 cm-1信噪比 2000:1每秒采集高达200个光谱数据尺寸:26cm x 8cm x 7cm 产品优势:适应现场不同的振动环境和不同的温度环境世界范围内目前测试速度最快的手持FTIR红外光谱仪该设备还能够实时纠正测量过程中发生的任何背景变化,从而进一步提高系统的准确性 产品参数:光谱分辨率 6 cm-1信噪比 2000:1每秒采集高达200个光谱数据尺寸:26cm x 8cm x 7cm
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  • 、便携式中红外光谱仪- 微型红外光谱仪 随时随地的分析和监测;全面覆盖的样品分析(无论是液体还是固体)!低成本的质量控制,不再需要昂贵的大型仪器和复杂的操作!任何地方,全面覆盖的样品分析和监测,通过QSA便携式中红外光谱仪就能轻松实现!您只需要为QSA微型光谱仪充好电,将样品放置在检测窗口;2-3分钟后就可以得到准确的结果。通过QSA红外光谱仪分析成品油中的杂质 2分钟快速分析 柴油中煤油的检出限达到5% 轻松升级数据库 实现加油站油品现场监控 产品特点精确的中红外分析 - 5.5 ~ 11 um (波长) - 2.5 ~ 5.0 um (功能组) 小巧轻便 &ndash 小于1公斤 可更换锂电池 支持蓝牙通讯 可预导入相关数据 客户化的程序及软件支持
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手持便携式中红外仪相关的资讯

  • 全球首款便携式手持近红外谷物分析仪获一致好评
    总部设在美国马里兰州黑格斯敦的Zeltex公司,积累了近三十年的便携式手持近红外分析仪设计制造经验,其产品在近红外领域拥有超过30项的专利,能够在现场快速无损地检测谷物、种子和食品中的蛋白质、脂肪及水分,可以为粮食、食品科研等领域提供完整的实验方案,客户遍及政府机构、研究所、大学、农场等。 2015年初,利曼中国正式成为美国Zeltex公司手持近红外分析仪(谷物、种子、肉类等)在中国地区的独家授权代理商。几个月来,利曼员工深入国内大豆主产区之一的东北地区,先后在沈阳、哈尔滨、黑河、克东等地巡回演示世界首款、方便小巧的快速近红外分析仪。与传统笨重的实验室台式近红外分析仪相比,ZX-50IQ手持近红外谷物分析仪不仅具备轻巧、便携的特点,在数据测量方面同样具有很高的准确性与稳定性,获得当地农场、油脂厂、大豆企业的一致好评。 谈到便携式仪器,自然会联想到它的尺寸与重量,实拍图如下: 主机尺寸26 x 12 x 9 cm,重量1.5 kg,拿在手里如同半个平板电脑(厚度除外)。同时,仪器可依据用户需求,配备不同的标样杯(大豆、玉米、小麦、大麦、高梁、油菜籽、豆粕等)及样品杯。仪器整体包装为带密码锁的手提铝箱,与14寸笔记本电脑包尺寸接近,重量不足5 kg,在安全性和便携性上,可谓做工扎实。 整个测量过程十分简单,主要分为以下几步:仪器自检&mdash 标样测定&mdash 样品检测&mdash 数据读取。为获得较高数据的准确性,仪器会主动提示操作者进行多次测量并要求旋转样品杯。同时,仪器具备拓展空间,内置不同的标准曲线,允许操作者连接电脑后新建标准曲线并对测量次数做出修改。 综述,作为最新型便携式设备的ZX-50IQ手持近红外谷物分析仪,通过升级主板、固件及软件程序,较上代相比在精度和性能方面提升33%,可以更高效、准确的满足现场谷物检测工作,其特点可概括如下: ■ 操作非常简单,上手容易; ■ 便携式设计,体积小巧; ■ 6节5号电池即可供电,亦可外接车载点烟器或交流电源; ■ 样品使用量少,无需前处理,整粒无损检测; ■ 分析速度快,不到1分钟即可获取结果; ■ LCD显示屏直显数据,同时可外接电脑综合分析。 利曼中国自成立二十余年来,一直致力于质量控制与分析、智能科技产品的推广及应用,目前在中国拥有20多个销售联络处,6个维修服务中心,5个示范实验室,近百名员工以及众多的国内外合作伙伴。Zeltex手持近红外产品的引入,将进一步丰富利曼的产品线,更好地服务于国内分析检测领域,促进分析技术的提高。 更多产品信息,请致电全国统一服务热线400-606-1718。
  • 怎么保证手持便携式光谱仪的使用正常?
    手持便携式光谱仪可广泛用于合金检测、矿石检测、重金属现场分析等多方面。那问题来了,如何才能保证我们拿到手持便携式光谱仪后在现场正常操作,相比于在实验室,我们需要在使用之前先对其进行一个全面仔细的检查。 我们可以先做好以下5点: 1.检查仪器的稳定性 不管是什么光谱仪,重要的就是稳定性,ICP光谱仪每次分析前都要进行标样校正,以保证检测的稳定性,这样测量的结果一般和真实数据差别不大,同类样品在每次分析之后,结过是否是一致的,测量结果不能忽高忽低,这样就是仪器有问题了。 2.评定分析的速度 一般手持便携式光谱仪有两种型号,一种是全谱,另外一种是扫描型,全谱一般一分钟72个元素测量。扫描型相对来说速度会慢一点。如今,除了特殊行业在使用扫描型,其他基本都是使用全谱,相比全谱型,扫描型仪器在技术上稍显落后。 3.检查仪器的波长范围 看波长范围是否能覆盖你所要检测所有元素的谱线范围,如果能的话,那么就是没有问题的。 4.了解厂家售后服务 在准备购买光谱仪之前,也要注意其售后服务,没有永远不坏的仪器。我们需要考虑售后服务是否及时有效,一旦仪器出现问题,可直接进行返厂维修,保证日常使用,所以售后服务是非常重要的。 5.检查仪器窗口膜及电池状态 窗口膜的作用是防止在检测时,杂质飞灰进检测室,所以要保证窗口膜的完整性。电池状态不言而喻,保证在户外的正常检测。 以上就是为大家带来的关于手持便携式光谱仪如何正常使用的内容。SciAps手持便携式光谱仪检测合金
  • 便携式近红外光谱技术在食品分析中的应用
    HAMAMATSU(滨松) PHOTONICS近红外光谱在食品分析中的作用近红外光谱(NIR)是指在750至2500 nm的电磁光谱近红外区域内研究物质和光之间的相互作用[1]。当红外光与样品分子相互作用时,每个波长反射、透射和吸收的电磁能的量取决于样品中存在的键类型[1]。C-H、N-H和OH振动键在近红外区域最普遍,决定了给定物质的光谱形状。近红外光谱通常用于测量和量化样品的近似成分,如蛋白质、水分、干物质、脂肪和淀粉。此外,近红外光谱反映了其物理性质或特性[1]。因此,当应用于食品时,样品的近红外光谱不仅可以提供有关食品化学成分的信息,还可以通过不需要使用试剂的无损、快速和清洁的方法提供有关其功能的信息[2]。便携式仪器的影响直到最近,近红外技术才向小型化设备发展,使近红外分析从实验室进入现场成为可能。便携式近红外光谱是监测作物质量、确定最佳种植条件和收获时间的绝佳工具。鉴于食品易受含量变化的影响,需要保持新鲜以防止质量损失,以及非法掺假的可能性,控制食品质量的重要性怎么强调都不为过。此外,食品生产、配送链的复杂性以及将分析时间降至最低的需要,使便携式光谱仪在该领域向前迈出了革命性的一步[5][6]。用于食品分析的近红外光谱示例Parastar等人将计算技术应用于近红外分析仪获得的吸收光谱,能够准确区分新鲜肉和解冻肉,并根据鸡的生长条件对鸡柳进行正确分类[3]。使用类似的工具,Kucha和Ngadi能够评估猪肉末的新鲜度[4]。这些计算方法,通常被称为“化学计量学”,使用多种算法和统计技术,如多元线性回归、偏最小二乘回归和主成分分析来分析来自光谱仪的数据。这些方法将光谱信息转化为与样品相关的化学和功能特性[2]。便携式近红外分析仪改善奶牛健康,优化灌溉和收割时间便携式近红外分析仪已被用于饲料和牧草的农场监测,以评估其质量。在这个过程中,将饲料样本放在扫描仪前进行分析,并将结果提供给农民或营养学家。这使他们能够及时做出有关提要的管理决策,将获得结果所需的时间从几天缩短到几秒钟。例如,牛饲料中玉米青贮饲料的干物质含量每天变化很大,在六个月内高达41%。通过现场调整,奶牛可以获得更一致的口粮,从而改善牛群的总体健康状况。这是通过血液参数的变化和乳腺炎的减少来观察的,从而增加了产奶量。此外,这项技术可以潜在地减少饲料浪费,从而降低成本并增加收入[7]。便携式近红外光谱法的另一个有价值的应用领域是对作物生长各个阶段的实地评估。Tardaguila等人研究了在不同环境条件下生长的八个不同品种的160片葡萄叶片的吸收波长。他们专门针对含水量评估来确定葡萄酒行业灌溉的优化策略[8]。在收获季节,近红外光谱已被用于评估橄榄果实[9]、葡萄[10]和番茄[11]在树上的成熟度,从而优化收获时间,甚至使用农业机器人实现自动化水果采摘。收获后,近红外光谱技术有助于农民、消费者和质量控制官员对产品质量进行快速无损检测。这项技术还允许检测由于将传统生产的水果错误标记为有机水果而导致的菠萝欺诈[12]。FTIR光谱提供更高的通量和更好的灵敏度在近红外光谱中,分析有机材料的吸收光谱主要有两种方法。第一种方法是基于二极管阵列的光谱学。该技术使用色散光栅将从样品反射或透射的光分离为其波长分量。然后将每个分量聚焦在线性检测器阵列的不同像素上。这种方法速度相当快,可以用于实时测量。然而,二极管阵列光谱仪的光通量与其光谱分辨率成反比,这限制了其有效性。此外,在近红外区域敏感的线性阵列的高成本可能会限制其在某些应用中的应用,特别是在农业和食品中。获得吸收光谱的第二种方法是傅立叶变换干涉测量法。在这种方法中,入射光被分成两条路径,一条指向固定反射镜,另一条指向可移动反射镜。当这些路径被重新组合时,就会得到干涉图。通过对该干涉图进行傅立叶变换,可以获得入射光的光谱,并且通过适当的校准,可以确定样品的吸收光谱。使用这种技术,可以同时测量所有波长,在不影响光谱分辨率的情况下提供更好的吞吐量和更高的灵敏度(通常被称为“Fellgett的优势”)。在该技术中,仅使用单个NIR光电探测器而不是阵列,从而保持低成本。滨松光子的FTIR引擎为食品行业带来了新的曙光滨松的FTIR引擎C15511-01是一个紧凑的傅立叶变换红外光谱模块,对1.1µm至2.5µm范围内的近红外光具有灵敏度,并具有USB连接。该设备的特点是在手掌大小的外壳中有一个迈克尔逊光学干涉仪和控制电路。为了补偿元件小型化造成的光损失,滨松光子公司的工程师为FTIR引擎配备了一个大型可移动MEMS反射镜和一个高灵敏度InGaAs PIN光电二极管。这种MEMS元件的特殊设计抵消了外部振动和器件内部杂散光反射的影响。可移动MEMS反射镜的位置使用专用激光系统进行连续和精确的监测,以确保最高的波长再现性。一般来说,滨松的FTIR引擎可以提供与更大、更昂贵的台式设备相当的高灵敏度、高分辨率和高速测量。使用FTIR引擎进行红外光谱分析有两种测量方法:“反射测量”和“透射测量”。使用这些方法,我们测量了坚果(杏仁、腰果、核桃)和酒精饮料(啤酒、清酒和白兰地)的光谱。透射测量:酒精饮料吸收光谱的比较及其酒精浓度的估计FTIR引擎C15511-01用于观察几种酒精饮料产生的吸收光谱的差异。将液体放入对近红外透明的石英池中,提供1mm的光路长度。使用卤素灯作为本实验的光源。来自灯的宽带光部分被液体吸收,并通过光纤部分传输到FTIR引擎。图中所示的吸收光谱是在室温下获得的,平均128次扫描,并减去参考测量值。这些光谱的形状主要受水中的OH基团(吸收波长:1450 nm和1900 nm)和醇中的CH基团(吸收光谱波长在2100 nm和2500 nm之间)的影响。还测量了纯水和乙醇的光谱,并将其添加到图中进行比较。此外,使用2300nm处的吸收峰来估计每种饮料中的酒精浓度。该测量显示的值与液体中酒精的实际存在一致,证实了使用这种紧凑的设备和方法进行精确估计的可能性。漫反射测量:使用近红外光谱对坚果进行分类当照射到样品上的光的一部分被其表面颗粒有规律地反射时,其余的则穿透样品。在这里,光通过折射透射、光散射和表面反射反复散射,直到它离开待测量的样品。通过该测量获得的漫反射光谱与样品的吸收光谱相似。漫反射信号通常比通过透射获得的信号弱。因此,使用这种方法的主要挑战之一是提高照明效率。在传统配置中,使用光纤将来自单个卤素灯的宽带光引导到样品。滨松光子最近设计了L16462-01,这是一种针对漫反射测量进行优化的创新光源。该装置配备了多个灯,以特定角度靠近样品。通过光纤收集从样品散射的光,并将其引导至NIR光谱仪。这种配置可测量信噪比,最大限度地减少杂散光的影响。e照射到样品上的部分光被其表面颗粒规则反射,其余部分穿透样品。在这里,光通过折射透射、光散射和表面反射反复散射,直到它离开待测量的样品。通过该测量获得的漫反射光谱与样品的吸收光谱相似。食物过敏是一种遗传易感个体在食用某些食物成分后出现不利免疫反应的情况。这种反应可能导致立即或延迟的症状,可能是严重或致命的[13]。在过去的几十年里,这种免疫紊乱已经成为全世界关注的一个重要问题,在西方国家,至少有8%的儿童和5%的成年人受到影响。它给医疗系统带来了相当大的压力,并可能严重限制日常甜梅干动[14]。许多种类的坚果,包括核桃(胡桃)、腰果(西方腰果)和杏仁(甜梅干),都被欧洲法规1168/2011列为过敏原,只要存在于食品中,就需要添加到成分表中[15]。出于这些原因,坚果的检测和分类对于食品工业来说是必要的。滨松利用近红外光谱对杏仁、腰果和核桃的吸收光谱进行了研究和分类。使用FTIR引擎C15511-01和新的灯L16462-01获得测量结果。将坚果放置在光源上,无需任何预先准备,平均进行128次扫描以获得每个样品的吸收光谱。所获得的光谱的特征在于1600-1800nm处的峰,这是由从脂质和蛋白质拉伸的CH的第一泛音引起的。当观察光谱的二阶导数时,各种光谱之间的差异更加明显。通过主成分分析法可以对不同种类的坚果进行分类。结论近红外光谱在食品工业中的潜在应用已经被许多科学出版物广泛记录了几年。便携式仪器的出现正在将分析从实验室转移到现场,将结果的时间从几天大幅缩短到几秒钟。最值得注意的是,这种由滨松MEMS技术驱动的硬件小型化在不影响灵敏度或分辨率的情况下实现。新的计算技术正在不断发展,以分析和比较吸收光谱,并估计食品中特定化合物的含量。这些方法使整个行业的非技术用户越来越容易访问该技术。便携式FTIR分析仪是解决食品行业许多重大挑战的宝贵工具。例如,它们可以帮助提高作物产量,从而在面临粮食需求增加时提供一种替代毁林的方法。将这些技术融入农业可以在优化灌溉和限制整个供应链的食物浪费时限制水浪费。最后,FTIR分析仪可以帮助改善我们的食物质量,使其对我们和所有依赖我们的动物更安全、更健康。参考文献[1] K. B. Beć, J. Grabska, and C. W. Huck, “Near-Infrared Spectroscopy in Bio-Applications”, Molecules, vol. 25, no. 12, p. 2948, Jun. 2020, doi: 10.3390/molecules25122948.[2] D. Cozzolino, “The Ability of Near Infrared (NIR) Spectroscopy to Predict Functional Properties in Foods: Challenges and Opportunities”, Molecules, vol. 26, no. 22, p. 6981, Nov. 2021, doi: 10.3390/molecules26226981.[3] H. Parastar, G. van Kollenburg, Y. Weesepoel, A. van den Doel, L. Buydens, and J. Jansen, "Integration of handheld NIR and machine learning to 'Measure & Monitor' chicken meat authenticity" in Food Control, vol. 112, pp. 107149, 2020. doi: 10.1016/j. foodcont.2020.107149. [4] Kucha, C.T., Ngadi, M.O. “Rapid assessment of pork freshness using miniaturized NIR spectroscopy”. Food Measure 14, 1105–1115 (2020). https://doi.org/10.1007/s11694-019-00360-9 [5] J.-H. Qu, D. Liu, J.-H. Cheng, D.-W. Sun, J. Ma, H. Pu, and X.-A. Zeng, "Applications of Near-infrared Spectroscopy in Food Safety Evaluation and Control: A Review of Recent Research Advances" Critical Reviews in Food Science and Nutrition, vol. 55, no. 13, pp. 1939-1954, 2015. doi: 10.1080/10408398.2013.871693.[6] K. B. Beć, J. Grabska, and C. W. Huck, “Miniaturized NIR Spectroscopy in Food Analysis and Quality Control: Promises, Challenges, and Perspectives,” Foods, vol. 11, no. 10, p. 1465, May 2022, doi: 10.3390/foods11101465.[7] "Can On-Farm NIR Analysis Improve Feed Management?", Penn State Extension. [Online]. Available: https://extension.psu. edu/can-on-farm-nir-analysis-improve-feed-management.[8] J. Tardaguila, J. Fernández-Novales, S. Gutiérrez, and M.P. Diago, "Non-destructive assessment of grapevine water status in the field using a portable NIR spectrophotometer", J. Sci. Food Agric., vol. 97, pp. 3772-3780, 2017. doi: 10.1002/jsfa.8241.[9] A. J. Fernández-Espinosa, "Combining PLS regression with portable NIR spectroscopy to on-line monitor quality parameters in intact olives for determining optimal harvesting time", Talanta, vol. 148, pp. 216-228, 2016. doi: 10.1016/j.talanta.2015.10.084.[10] G. Ferrara, V. Marcotuli, A. Didonna, A. M. Stellacci, M. Palasciano, and A. Mazzeo, “Ripeness Prediction in Table Grape Cultivars by Using a Portable NIR Device”, Horticulturae, vol. 8, no. 7, p. 613, Jul. 2022, doi: 10.3390/horticulturae8070613.[11] H. Yang, B. Kuang, and A.M. Mouazen, "In situ Determination of Growing Stagesand Harvest Time of Tomato (Lycopersicon Esculentum) Fruits Using Fiber-Optic Visible—Near-Infrared (Vis-NIR) Spectroscopy", Applied Spectroscopy, vol. 65, no. 8, pp. 931-938, 2011. doi: 10.1366/11-06270.[12] C. L. Y. Amuah, E. Teye, F. P. Lamptey, K. Nyandey, J. Opoku-Ansah, and P. O. Adueming, "Feasibility Study of the Use of Handheld NIR Spectrometer for Simultaneous Authentication and Quantification of Quality Parameters in Intact Pineapple Fruits", Journal of Spectroscopy, vol. 2019, Article ID 5975461, 9 pages, 2019. doi: 10.1155/2019/5975461.[13] Z. Husain and R.A. Schwartz, "Food allergy update: more than a peanut of a problem", International Journal of Dermatology, vol. 52, pp. 286-294, 2013. doi: 10.1111/j.1365-4632.2012.05603.x.[14] S. H. Sicherer and H. A. Sampson, "Food allergy: Epidemiology, pathogenesis, diagnosis, and treatment", The Journal of Allergy and Clinical Immunology, vol. 133, no. 2, pp. 291-307.E5, Feb. 2014. doi: https://doi.org/10.1016/j.jaci.2013.11.020 [15] A. Luparelli, I. Losito, E. De Angelis, R. Pilolli, F. Lambertini, and L. Monaci, “Tree Nuts and Peanuts as a Source of Beneficial Compounds and a Threat for Allergic Consumers: Overview on Methods for Their Detection in Complex Food Products”, Foods, vol. 11, no. 5, p. 728, Mar. 2022, doi: 10.3390/foods11050728.本文来源:HAMAMATSU PHOTONICS(滨松电子),Applications for portable NIR spectroscopy in food analysis,www.hamamatsu.com供稿:符 斌,北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司

手持便携式中红外仪相关的方案

  • 采用便携式气相色谱/ 质谱仪快速测定水中半挥发性有机物的优势
    多年以来,已有许多类型的分析仪器发展成便携式或手持式仪器来使用,包括荧光光谱仪、激光诱导击穿光谱仪、拉曼光谱、傅立叶变换红外和近红外光谱分析仪。然而,将气相色谱/ 质谱仪缩小成便携式结构,同时拥有实验室级仪器的分析性能,是一个巨大的挑战。以前的大多数尝试都使用“点对点”直接进样方法,其不需要任何的样品处理或样品进样配件。如果样品需要复杂的样品处理或需要精细的进样程序进样到气相色谱仪,那便携式仪器的实用价值将明显降低。本文中新型的便携式气相色谱/ 质谱仪(Torion® T-9,PerkinElmer Inc.,Shelton,CT)被用来快速筛查半挥发性有机物(SVOCs),尤其特别的是分析水中的酚类和邻苯二甲酸酯类化合物的时间不到10 分钟。
  • PerkinElmer:使用便携式气相色谱质谱仪快速确定和表征红茶样品中痕量异狄氏剂
    多年以来,已有多种分析仪器演化成了能在现场使用的便携式或手持式类型,包括X 荧光光谱仪,激光诱导击穿光谱仪,拉曼光谱仪,傅立变换叶红外和近红外分析仪。然而,将小型化后的便携式气相色谱质谱仪(GC /MS),使其具备实验室仪器分析性能,是一个更大的挑战。以前大部分的尝试都使用全自动的方法,它们不需要任何类型的样品前处理或样品进样配件。因此,如果样品需要复杂的前处理或必须通过精细程序进入气相色谱仪中,那将大大减小便携式仪器的实用性价值。在本技术文献中,我们使用新型的Torion T-9 便携式气相色谱质谱系统来快速确定和表征红茶中的有机氯农药,测试结果表明全部分析时间不到10分钟。
  • 使用便携式气相色谱质谱仪快速确定和表征红茶样品中痕量有机氯农药
    多年以来,已有多种分析仪器演化成了能在现场使用的便携式或手持式类型,包括X 荧光光谱仪,激光诱导击穿光谱仪,拉曼光谱仪,傅立变换叶红外和近红外分析仪。然而,将小型化后的便携式气相色谱质谱仪(GC /MS),使其具备实验室仪器分析性能,是一个更大的挑战。以前大部分的尝试都使用全自动的方法,它们不需要任何类型的样品前处理或样品进样配件。因此,如果样品需要复杂的前处理或必须通过精细程序进入气相色谱仪中,那将大大减小便携式仪器的实用性价值。在本技术文献中,我们使用新型的Torion T-9 便携式气相色谱质谱系统来快速确定和表征红茶中的有机氯农药,测试结果表明全部分析时间不到10分钟。

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  • 德国WTW便携式ION 340i手持离子计
    【德国WTW便携式ION 340i手持离子计,简单介绍】可检测pH,mV及离子浓度测pH时,可选多达3 个标准液进行手动/自动校正测离子浓度时,直接显示浓度mg/l北京宏昌信科技有限公司联系人:张祥峰电话:010-82752485-815,13718811058 手持离子计【德国WTW便携式ION 340i手持离子计,详细说明】手持离子计pH /ION 340i l 可检测pH,mV及离子浓度!!!l 测pH时,可选多达3 个标准液进行手动/自动校正l 测离子浓度时,直接显示浓度mg/ll 检测电位分辩率可达0.1mV,超过199.9mV则为1mVl 测试浓度依据的mV值精确到0.1 mVl 可从浓度在0.1-1000 mg/l之间的16种标准液中任选3种进行校正l 可选用电池或变压器供电,有”LoBat”提示,可用在实验室或现场中l 重量只有300克,完全防水,携带方便l 内置记录器,可记录800组数据l 有模拟和RS232接口l 自动读数,再现性好德国WTW便携式ION 340i手持离子计 ISE电极1) 分类 从隔膜上分有四种:气体感测电极,固态电极, 玻璃电极,离子交换电极。2) 可测试多达十几种离子 如:Br-, Pb2+,Cd+,Ca2+,Cl-, Cu2+ ,F- ,I- ,CN- ,K+ ,Na+ , Ag+ ,S2- ,NH4+ ,NO3- 德国WTW便携式ION 340i手持离子计,技术参数:量 程pH: –2.000…+19.999, –2.00…+19.99 mv:-999.9…+999.9,-1999…+1999温度:-5.0…+105℃ 浓度:0.001…1999 mg/l准 确 度pH:±0.003 mv: ±0.2 温度:±0.1K温度补偿TFK 325/Pt 1000自动温度补偿或手动输入样品温度校正警报1…999天可调自动读数再现性优于0.02 pH或0.2 mV校 正Multical自动校正;Autocal采用DIN缓冲液2点校正;Autocal-TEC用WTW标准液2点校正;ConCal单点或2点校正;ISECal标准液2或3点校正数据存储可存储500组数据(测试值,温度,日期/时间,标识码),存储间隔5秒…60分钟可调接 口通过设置进行模拟输出或RS232双向接口输出电 源电池供电可连续工作3000小时或变压器供电尺  寸172X80X37 mm (高X宽X厚)重  量约300克德国WTW便携式ION 340i手持离子计,德国WTW便携式ION 340i手持离子计
  • 便携式红外测温仪
    方源仪器长期供应便携式红外测温机,便携式红外测温机适用于包括发动机熄火及排气、冷却、加热和空调等系统的故障诊断。 便携式红外测温机 的详细介绍 便携式红外测温机 温度变化可指示常见的机械和电子问题,通过AutoProST25就可进行快速安全而且方便的诊断。 此型号具有SmartSight---两个激光合并成一单激光指示所测的目标区域为13毫米,红外光斑尺寸特别适合汽车故障诊断中常见的小目标测量。内置照明灯照亮工作区,在暗光下也可精确测量。 AutoProST25还附有带插图的非常具体的操作手册,详细地说明了各种故障的诊断方法,包括发动机熄火及排气、冷却、加热和空调等系统的故障诊断。 测量范围 -32~535℃(-25~999℉) 精度(假定环温为23℃时)  ± 1%或± 1℃取大值 重复精度  ± 0.5%或± 1℃(± 2℉)取大值 响应时间  &le 0.5s(95%响应) 光谱响应  8~14&mu m 发射率  预设0.95 环温工作范围  0~50℃(32~120℉) 相应湿度  10~90% 储存温度  -20~60℃(-13~158℉) 重量尺寸  360g(12oz)205× 160× 55mm(8× 6× 2in) 电源  9V碱性或电池 电池寿命/碱性  带激光,照明灯和背景灯开时,4hrs  带激光,照明灯和背景光关闭时,20hrs 激光(II级)  SmartSight双激光瞄准系统 工作区照明  亮白光LED D:S  好在8inches处使用,焦点处约为16:1 显示高温度值  &radic 显示保持(7s)  &radic LCD背景光  &radic 温度显示  ℃或℉可选 显示分辨率  0.2℃(0.5℉) 硬壳携带报  &radic 三脚架安装  &radic 可移基座  &radic 图表操作手册  &radic 保修  1年 选件/附件  尼龙软包,NIST认证(包括1年保修)
  • 便携式气体测漏仪
    GC便携式气体测漏仪的详细资料: 详情请联系吴小姐:15080317079 便携式气体测漏仪 新型的PerkinElmer手持式电子气体测漏仪是用来检测你的气相色谱系统是否漏气的理想选择。系统漏气不仅浪费气体,还会带来检测器噪音,基线的不稳定和柱寿命的缩短。这种便携式装置可探测任何空气之外具有热导性能的静音泄露。基准进口吸入环境空气,用来和试样探针抽入的空气对比。探测到的泄露通过LED条形图显示并发出声音警报。 可检测到的气体 气体类型 最小可检测到的泄漏率 (atm cc / sec) LED指示灯颜色 氦气 1.0 x 10-5 红色 氢气** 1.0 x 10-5 红色 氮气 1.4 x 10-3 黄色 氩气 1.0 x 10-4 黄色 二氧化碳 1.0 x 10-4 黄色 电池:可充电镍氢(Ni-MH)内置电池组(正常工作6小时) 通用电源适配器设置:美国、英国、欧洲、澳大利亚插头等 工作温度范围:32&ndash 120 ° F (0&ndash 48 ° C) 湿度范围:0&ndash 97% 保修:1年 认证:欧共体、日本 遵守:WEEE、ROHS 特色与优势 Ø 流线型的人体工学、手持设计配合紧固的侧握 Ø 自动关闭功能 Ø 优化样品流路 Ø LED读出和声音警报 说明 零件编号 便携电子泄露探测器 N9306089 软手提箱 N9306142 探头 (小探针) N9306063 **警告 PerkinElmer泄露监测器不用于测定可环境中的泄露。该装置可能仅用 于测定气相色谱 环境中的氢气痕量。
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