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界面红外反射吸收仪
仪器信息网界面红外反射吸收仪专题为您提供2024年最新界面红外反射吸收仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括界面红外反射吸收仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的界面红外反射吸收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界面红外反射吸收仪相关的耗材配件、试剂标物,还有界面红外反射吸收仪相关的最新资讯、资料,以及界面红外反射吸收仪相关的解决方案。
界面红外反射吸收仪相关的方案
偏振调制红外反射吸收光谱法(PM-IRRAS)测量薄膜
本文介绍了偏振调制红外反射吸收光谱(PM-IRRAS)的概况、系统以及薄膜测量的样品数据。
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。
油画壁画唐卡研究之红外反射成像技术
Infrared Reflectography红外反射成像技术:“一种非破坏性的无损检测技术,它利用红外光来穿透艺术品表层颜料,检查下面的详细草图,从而获得有关这些艺术品的原始信息。用红外反射成像检查,往往会发现作品在构图、损坏、填充和修饰的变化
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。
“文物医院”诊断设备---唐卡检测-IRR红外反射成像技术与XRF荧光射线成像技术联用
唐卡作品绘制过程中需要打草图,就是用炭笔在画布上先描绘出一个底稿来。唐卡底稿是珍品唐卡的灵魂。通过APOLLO红外反射成像技术可以通过层层颜料,观察到唐卡底稿素描,了解绘画技法和创作技巧,同时也可以作为鉴别唐卡,了解历史的一种有效手段。
紫外/ 可见/ 近红外分光光度计在反射隔热涂料上的应用
反射隔热涂料是由基料、热反射颜料、填料和助剂等组成。通过高效反射太阳光来达到隔热目的。反射隔热涂料是集反射、辐射与空心微珠隔热与一体的新型降温涂料,国家在2015 年出台了GB/T 31389-2015 《建筑外墙及屋面用热反射材料技术条件及评价方法》用于评价建筑物外墙及屋面用涂料的热反射性能。其中标准中的明度值(L*)、太阳光反射比和近红外反射比需要用到紫外/ 可见/ 近红外分光光度计测试。PerkinElmer 公司Lambda950+150mm 积分球具有高精度测试水平,能够精确测试涂料在300-2500nm 区间各波长的反射率值,并且通过软件自带的编程功能能够在扫描出曲线后直接读出对应的明度值(L*)、太阳光反射比(Solar Reflectance)和近红外反射比(NIR Reflectance)。
波通瑞华(perten):近红外反射技术开放式检测棉籽中水分和油含量的研究
本文重点研究了近红外漫反射分析技术在棉籽,尤其是毛棉籽的水分和油含量检测中的应用,包括近红外漫反射技术基本原理,开放式检测方式的优点分析。具体建立了毛棉籽水分和油含量的近红外分析模型,并随机抽样验证了检测模型的检验精度。从结果来看,定标的相关系数较高,水分的相关系数0.965,含油的相关系数0.953,定标标准偏差分别为0.226和0.391,检测精度较高,检测结果完全可以达到代替传统检测方法的要求。同时,也利用部分样品建立了仁含油和仁出率的近红外检验模型,证明近红外方法也可以进一步应用于仁含油和仁出率的结果检测。
采用LAMBDA 950/1050 紫外/可见/近红外分光光度计与自动反射/透射分析仪(ARTA)附件的光学薄膜的全谱角分辨反射和透射
我们通过配有自动反射/透射分析仪附件的LAMBDA 950分光光度计评估了3M® 可见镜膜在新型曲面光伏模块领域的潜在应用。在应用过程中,3M® 薄膜必须将可见光反射至模块焦点(在焦点处,可见光将被吸收,如用于驱动加热电机的的热吸收器),并同时将近红外光传送至底层的硅太阳能电池(在硅太阳能电池内,红外光将被直接转化成电能)。通过自动反射/透射分析仪进行的角分辨反射和透射测量显示:当入射角小于等于50° 时,3M® 自支撑薄膜是s-偏振光和p-偏振光的有效光学薄膜。当薄膜与所述模块曲面玻璃胶合时,为了保持薄膜效能,应将薄膜紧密贴合于玻璃之上(不得起皱)。利用带探测器的狭窄光阑自动反射/透射分析仪进行的测量能够表明所评估的胶合程序在多大程度上能产生预期结果。我们目前正在利用自动反射/透射分析仪生产的光谱预估在焦点采用热接收器的曲面模块的发电站的年度发电量,评估过程考虑到了太阳日常运动和年度运动,以及模块上入射角的相关变化。我们也在寻求能够反射可见光和红外线的光学滤光器(同时还可以透射近红外线),并使用积分球和自动反射/透射分析仪研究光学滤光器的性能。
紫外可见近红分光光度计测试建筑反射隔热涂料反射比
本文参考中华人民共和国建筑工业行业标准JG/T 235-2014 《建筑反射隔热涂层》,使用岛津紫外可见近红外分光光度计UV-3600i Plus和积分球附件对建筑反射隔热涂层样品进行反射率测试,通过计算得到建筑涂层样品的太阳光反射比和近红外反射比,为建筑反射隔离涂层表征提供依据。
LiDAR评价系统 --光学材料的透射率和反射率的测定
使用紫外可见近红外分光光度计SolidSpec-3700i和可变角度绝对反射测定附件对具备红外反射膜的玻璃基板和滤光器进行了测定。通过测定不同角度入射光的反射率和透光率,可以对不同样品的光学特性进行评价。
紫外/ 可见/ 近红外分光光度计测试伪装迷彩服布料反射率
迷彩服是由绿、黄、茶、黑等颜色组成不规则保护色图案用于伪装的服装。迷彩服要求它的反射光波与周围景物反射的光波大致相同,达到迷彩服的色彩和周围环境协调一致,不仅能迷惑敌人的目力侦察,还能对付红外侦察,使敌人现代化侦视仪器难以捕捉目标(图1 所示)。根据周围不同环境,需要不同颜色不同类型的迷彩服来进行掩饰。目前军用迷彩服主要应用于五种环境中:林地型、荒漠型、海洋性、丛林型、城市型,每种环境下的迷彩服均由四种颜色构成。根据JXUB 3015-2012 的标准,需要扫描迷彩服布料在五种不同环境下的不同颜色的反射光谱值,每种颜色的反射光谱值必须满足一定要求。紫外/ 可见/ 近红外分光光度计是利用一定频率的紫外-可见- 近红外光照射被分析的物质,它将有选择地被吸收,引起分子中介电子的跃迁,产生一组吸收随波长而变化的光谱,反映了试样的特征。主要用于测试半导体、光学元件、新型材料、纺织印染材料等的光谱性能,是功能最强劲的分光光度系统。针对迷彩服布料反射率的测试,我们推出PerkinElmer 公司高端Lambda 系列紫外可见近红外分光光度计,配置150mm 专用积分球,并搭配UV WinLab 软件可应对迷彩服布料反射率的测试。
红外镜面反射法测量—用于测量镀膜玻璃的辐射率方案
基于THERMES标准规范体系要求,我们设计开发了基于Spectrum™ 3或Frontier FT-IR光谱仪的红外镜面反射采样附件,组成完整的辐射率检测方案。*这套方案遵从国际标准,提供了最新水平的镀膜玻璃产品辐射率测量工具。此附件的一个独特之处为:它可以在大块钢化玻璃板上进行测量。并且可以用此配件测量相对较小的样品(小至5 mm)。采样附件的可用波长范围为配有KBr或CsI分束器的FT-IR配置的波长范围,用于测量入射角为6° 的镜面样品的直接反射比。
纳米红外研究石墨烯电解液界面
加州大学伯克利分校的Salmeron教授利用nano-FTIR对石墨烯电解液界面进行原位研究,通过nano-FTIR可达10 nm的超高空间分辨率(探测深度),对非热膨胀样品(石墨烯)的高敏感度,及无损伤的特点,实现了对单层石墨烯电解液界面的原位表征,真正获得了双电层的化学信息。研究人员发现,相较于传统的ATR-IR,nano-FTIR的红外光谱中可观测到界面有的离子配位体,这得益于nano-FTIR的高灵敏度与高空间分辨率。同时,nano-FTIR支持样品台的接电设计,研究人员通过改变石墨烯电的电压,观测到红外光谱的变化,说明了界面化学成分的变化,即双电层的变化。相关研究成果发表于Nano Letters, 2019, 19: 5388-5393.
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。
测量辐射率的红外镜面反射装置 — 经过验证的测量镀膜玻璃辐射率的工具
本文介绍了根据THERMES项目的研究结果,针对Spectrum™ 3或Frontier FT-IR光谱仪研发出一套红外镜面反射附件装置。这就为根据国际标准对镀膜玻璃产品的辐射率进行最高水平的测量提供了一个完整的解决方案。此外,对于一般难以进行对准的相对较小的样品(小到5 mm),也可使用该附件进行测量。
PerkinElmer:使用Frontier 和腔增强吸收光谱用于痕量异戊二烯检测
使用FT-IR 检测低浓度气体需要长光程去增加吸收。传统的方法是采用多次反射的气体池,红外光是在两块镜子之间多次反射使光程可以达到几十米。在腔增强测量中,在每次反射中都是高准直的辐射光通过镜子。通过使用高反射率的镜子, 有效光程将会增加几千倍。这种方法使得在相对较小的体积下检测低浓度气体成为可能,例如检测呼吸时的代谢物。腔增强吸收光谱(CEAS)与我们熟知的光墙衰荡光谱(CRDS)相似,CRDS 是用来测试激光脉冲激光经过多次反射后的衰减信号。通过检测由吸收导致的衰减率的增加,CRDS 能够检测到PPb 浓度的小分子。铃流技术通常被应用于小分子,主要是近红外光谱的波长激光源可以通过调谐非常狭窄的线状光谱来实现。相比之下本文描述的CEAS 使用的是宽带源光谱是广泛应用于更大的分子。
模块化光谱仪反射应用解决方案
模块化光谱仪为不同物质的测试提供简单、易操作、易更换的样品测试系统,可以帮助客户实现实验室、现场的一体化解决方案。 使用光谱仪进行反射测量,就类似于人眼对所看到的物体反映一样(红色还是绿色呢?),但是更具量化和客观性。通过反射光谱测量我们可以对两个颜色相近或者不同质地的物体进行对比分析。基于不能从样品表面反射的光是由于样品本身特定化学物质的吸收或者散射或透射引起,所以我们还能通过反射光谱信息获得样品的成分组成。
使用Frontier 和腔增强吸收光谱用于痕量气体检测
使用FT-IR 检测低浓度气体需要长光程去增加吸收。传统的方法是采用多次反射的气体池,红外光是在两块镜子之间多次反射使光程可以达到几十米。在腔增强测量中,在每次反射中都是高准直的辐射光通过镜子。通过使用高反射率的镜子, 有效光程将会增加几千倍。这种方法使得在相对较小的体积下检测低浓度气体成为可能,例如检测呼吸时的代谢物。腔增强吸收光谱(CEAS)与我们熟知的光墙衰荡光谱(CRDS)相似,CRDS 是用来测试激光脉冲激光经过多次反射后的衰减信号。通过检测由吸收导致的衰减率的增加,CRDS 能够检测到PPb 浓度的小分子。铃流技术通常被应用于小分子,主要是近红外光谱的波长激光源可以通过调谐非常狭窄的线状光谱来实现。相比之下本文描述的CEAS 使用的是宽带源光谱是广泛应用于更大的分子。
对基于纳米天线的异常反射超表面进行宽谱段微区角分辨光谱表征
ARMS 在超表面及纳米天线研究中的应用。相比于传统的光学元件,超表面能够在亚波长尺度的表面创建相位面。通过超表面的设计,可以实现偏振转换、异常反射以及完美吸收等诸多功能,为超薄纳米光致偏振元件的发展铺平了道路,如异常光偏转器、透镜、波片、全息图、涡旋光束发生器、光波导器件等。
PerkinElmer:使用Frontier 和腔增强吸收光谱用于痕量甲烷检测
使用FT-IR 检测低浓度气体需要长光程去增加吸收。传统的方法是采用多次反射的气体池,红外光是在两块镜子之间多次反射使光程可以达到几十米。在腔增强测量中,在每次反射中都是高准直的辐射光通过镜子。通过使用高反射率的镜子, 有效光程将会增加几千倍。这种方法使得在相对较小的体积下检测低浓度气体成为可能,例如检测呼吸时的代谢物。腔增强吸收光谱(CEAS)与我们熟知的光墙衰荡光谱(CRDS)相似,CRDS 是用来测试激光脉冲激光经过多次反射后的衰减信号。通过检测由吸收导致的衰减率的增加,CRDS 能够检测到PPb 浓度的小分子。铃流技术通常被应用于小分子,主要是近红外光谱的波长激光源可以通过调谐非常狭窄的线状光谱来实现。相比之下本文描述的CEAS 使用的是宽带源光谱是广泛应用于更大的分子。
路面标线逆反射系数测量方法逆反射系数检测仪
物体的反射光一般分为三种形式,即镜面反射光、漫反射光和逆反射光。逆反射光也被称作回归反射光。人们研究发现,在一些涂料中植入玻璃微珠,并按照一定的规律排列,就能起到逆反射的效果,由这种反射原理生产的各种复合材料就统称为逆反射材料。由于这类材料具有的逆反射效果,人们最先将其制作成各种标志、标线,应用于高速公路的安全设施中,随后又用它逐步取代了原公路油漆型的标志标线。
XRD应用分享 | X射线反射率
作为一种非破坏性的表面敏感技术,X 射线反射率(XRR)普遍用于薄膜厚度和粗糙度的表征。 当X射线的入射角高于临界角时,X 射线束可以部分地透射进薄膜从而在界面反射。
使用LAMBDA 1050+紫外-可见-近红外分光光度计及其通用型反射附件(URA)测量增强型镜面反射(ESR)膜
98 %)且厚度极薄,因此,常规的分光光度计系统和附件无法准确增强型镜面反射膜进行测量。要想对增强型镜面反射膜进行精确镜面反射测量,需要可变角度的绝对镜面反射附件和能够验证偏振反应的偏振器附件。如本文所述,在LAMBDA 1050+ 中安装马达驱动变角的通用反射附件和马达驱动的偏振器附件,可轻松实现增强型镜面反射膜性能的自动验证。
近红外透反射光谱法快速测定二醋酸纤维素丙酮溶液固形物含量
近红外光谱图采集采用Thermo Fisher Antaris II傅里叶变换近红外光谱仪(如图1),搭配漫反射采样模块,配备镀金背景和镀金漫反射表面的积分球及高灵敏度InGaAs检测器,专门用于分析粘稠样品、悬浊液等特殊类型样品的粘性样品附件。光谱采集及数据分析采用工作流编辑软件 ResultTM 和化学计量学软件TQAnalyst TM。
傅里叶变换红外光谱技术在界面过程的研究案例
固体电解质膜的研究对提高电极材料与电解液的相容性和锂电子电池安全性能具有重要意义。界面反应的傅里叶变换红外光谱非原位过程研究是指当界面反应进行到一定阶段时,将电极材料从电解液中取出,利用傅里叶红外光谱技术来分析其表面化学组分变化,这种研究方式可以排除电解液对红外光谱光谱的干扰。
近红外线吸收色素的测定
近红外线吸收色素在700~2500 nm的近红外区域具有高吸收性,可用于隔热膜材料、防伪识别等。UH 5700采用连续可变狭缝,可以在超大波长范围(190~3300 nm ),低噪音测定样品。此次实验使用 UH5700测定五种近红外线吸收色素的吸收光谱,并使用专用软件 UV Solutions Plus 进行峰检测。
使用LAMBDA 紫外/可见/近红外分光光度计及其通用型反射附件(URA)测量增强型镜面反射(ESR)膜
在LAMBDA 950/1050中安装马达驱动动变角的通用反射附件和马达驱动的偏振器附件,可轻松实现增强型镜面反射膜性能的自动验证。由于增强型镜面反射膜的厚度极薄且柔软,因此,要想在常规分光光度计系统和附件中专为硬质滤光片和玻璃设计的垂直样品架上妥当地固定超薄增强型镜面反射膜的难度极大。通用反射附件的独特设计(即,无样品架设计,样品只需平放在顶板的测样口上)能够确保精确地测量增强型镜面反射膜的镜面反射率。
参比样品的吸收强度与红外光谱反常吸收
在红外光谱测量中,若参比样品吸收较强时,反常吸收的存在会干扰样品谱的测量。实际工作中,应通过降低浓度,减少厚度,改变分散介质等措施尽量使背景信号强峰吸光度低于1.0,从而达到使反常吸收峰可忽略的程度。
近红外漫反射光谱法鉴别不同厂家注射用头孢他啶
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。
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。
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