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红外散射油中水分析仪
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红外散射油中水分析仪相关的方案
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。
近红外光谱中生物组织吸收和散射各向异性光学特性的测定
生物组织的光谱研究是当今医学研究的重要组成部分。Insion近红外光谱仪研究的语境在近红外光谱中的膝部变化的区域和关节炎 GE 转向紊乱。Insion近红外光谱仪也从事生物新鲜组织的光学表征一般。Charak terisierung 和显示组织的变化对了解本机状态很重要。所以在这工作那选定的生物组织的当地光学特征是-。Insion近红外光谱仪,光学特性不仅可以用于组织表征, 还可用于光学模拟。Karmarkar-ka-蒙克-用于光学性质理论的计算, 描述了强散射介质中的光传播。
使用岛津红外光谱仪(FTIR)和能量色散型X射线荧光分析仪(EDX)分析树脂原材料Br
岛津红外光谱仪(FTIR)和能量色散型X射线荧光分析仪(EDX)对树脂中Br等元素进行了全面分析,通过有机和无机结合的方式达到了对来料进行成分鉴定的目的。
使用岛津红外光谱仪(FTIR)和能量色散型X射线荧光分析仪(EDX)分析树脂原材料Zn
岛津红外光谱仪(FTIR)和能量色散型X射线荧光分析仪(EDX)对树脂中Zn等元素进行了全面分析,通过有机和无机结合的方式达到了对来料进行成分鉴定的目的。
使用岛津红外光谱仪(FTIR)和能量色散型X射线荧光分析仪(EDX)分析树脂原材料Ca
岛津红外光谱仪(FTIR)和能量色散型X射线荧光分析仪(EDX)对树脂中Ca等元素进行了全面分析,通过有机和无机结合的方式达到了对来料进行成分鉴定的目的。
光散射法与滤膜称重法的对比分析
K值不受公共场所行业类型的不同、季节变化以及是否使用空调的影响,但是K值是会收到不同地区、气候、环境等因素影响。光散射法粉尘仪受湿度的影响较大。由于光散射法具有反应迅速灵敏、轻巧便携、操作简单、现场直读等优势,经过大量研究表明光散射法粉尘仪测量数据相对可靠,所以光散射法粉尘仪替代滤膜称重法在公共场所空气可吸入颗粒物监测中应用是可行的。最好采用光散射法与滤膜称重相结合的工作方式,这样会使得监测所得数据更加具有说服力。
使用岛津红外光谱仪(FTIR)和能量色散型X射线荧光分析仪(EDX)分析树脂原材料
岛津红外光谱仪(FTIR)和能量色散型X射线荧光分析仪(EDX)对树脂成份进行了全面分析,通过有机和无机结合的方式达到了对来料进行成分鉴定的目的。
电子背散射衍射分析方法及应用
本文结合迁钢扫描电镜实际工作粗略介绍了电子背散射衍射(EBSD)的原理、装置的构造、分析方法及其应用。
高分辨纳米粒度检测分析仪解决动态光散射DLS检测准确度不高难题
动态光散射(Dynamic Light Scattering,简称DLS)技术是粒度检测的一种常见方法,具有检测快速、可重复性好等特点,但毛细管流体分离技术(Capillary hydro dynamic fractionation,简称CHDF)的粒度检测仪由于其检测结果的高度准确性,被广泛应用在科研院所。胤煌科技(YinHuang Technology)通过以下案例,带你了解毛细管流体分离技术和动态光散射检测结果的差别。
通过中红外光谱燃料油分析仪测定不同比例裂化汽油的辛烷值
研究表明利用中红外光谱燃料油分析仪测定汽油辛烷值对比标准辛烷值机来说是一种高效、经济的方法。而且其他如密度、蒸气压、流程等重要参数也可一并获取,为了提高准确度,我们假定样品为实验室数据的汽油组分。一般汽油主要包含碳氢化合物、少量的含氧衍生物以及助剂。
小角X-射线散射分析溶液中蛋白形状
晶体学和NMR是进行生物大分子结构分析的惯用方法。 小角X-射线散射(SAXS)与这两种可提供高分辨有价值信息的方法具有互补作用。与晶体学相比,SAXS具有独特的优点:SAXS可以获得溶液中蛋白质的三维结构和蛋白质的聚集情况,这对更好的理解蛋白质的生物功能是必需的。 由从头计算法得到的低分辨三维结构是对由蛋白质晶体学和NMR得到的高分辨结构不可缺少的补充信息。
土壤粒径的激光散射法和沉淀法分析及模拟转化
土壤质地是土壤最基本的物理性质之一,它能表明不同的土壤的粒径分布和粒径组分比例。目前,有多种通过物理方法对土壤粒径进行测试,其中的吸管法是根据不同大小粒子的沉降速度来测粒径,是目前认为的标准方法。随着科技的发展,激光散射等光学测试法也逐渐被用于土壤粒径的测试。但不用的物理方式(此文基于激光散射)测得的结果与传统的沉降法的结果不是1:1的关系,这导致很多研究者不愿意接受激光散射技术。随着多线性回归模型的发展,使得传统沉降法的结果可以与激光散射法之间进行转化。因此我们对河床深度在15-20cn和40-45cm的河床土壤132个样本用激光散射法进行了分析,再将结果与吸管法对比。并应用线性函数、指数函数、幂函数、多项式推导回归关系,并对回归系数(R2)较高的函数进行了进一步的研究。 发现最符合的是多项式回归模拟。从结果来看, 0.01mm的黏土的多项式回归函数模拟得到了一个比较可信的值(R2),例如在15-20cm深度的土壤是0.72-0.95,在40-45深度的土壤是0.90-0.96。由于粘粒是土壤类型的重要指标,在利用激光散射分析时,我们推荐使用土壤科学的模拟推导关系进行分析。激光散射分析耗时短、用量少、适用多粒径组分、各种土壤类型和广的测试范围,所以有必要在此领域做一个深度的研究,以强调土壤科学研究的急需性,并用先进的激光散射方法代替传统的吸管法。
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。
使用岛津红外光谱仪(FTIR)和能量色散型X射线荧光分析仪(EDX)分析树脂原材料
为了保证产晶质量,使用安全优质的原材料是必要条件,原材料的重要性不言而喻。但对利润最大化的追求使得原料供应商往往按照性能要求下限来提供原材料,更有甚者在未告知的情况下替换材料,导致生产过程中出现各种品质问题。因此,对来料的性能监控十分关键。本文结合红外光谱仪(FTIR)和能量色散型X射线荧光分析仪(EDX)对树脂成份进行了全面分析,通过有机和无机结合的方式达到了对来料进行成分鉴定的目的。
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。
近红外分析仪在炼油厂中控解决方案
近红外分析仪具有检测速度快(一分钟可出结果),检测项目多(可覆盖汽柴油中控80%检测项目),无耗材等其他费用,检测精度高,安全环保无污染等特点。
小角X-射线散射分析药物辅料结构
小角和广角X-射线散射(SWAXS)是表征含纳米层状结构样品的有力工具,这些结构在发展和表征新药配方方面扮演重要角色。 SAXS确定这些材料的自组装纳米结构即层状重复性距离和长程有序结构。WAXS确定原子水平的结晶度和这些材料特征性的指纹。 SAXSess mc² 精确且同时测试了药物辅料的小角和广角散射,最大2θ 散射角可到40 °。它可以在1分钟内同时确定纳米层状结构和原子结晶度。因为可以如此快的得到结构信息,所以它可以有效地用在医药生产过程中的质量控制(例如在加入其它辅料或乳化剂之后)或研究老化效果和其它性质。
散射光浊度法和透射光比浊法
散射光浊度法和透射光比浊法是基于光散射现象原理的分析技术。光散射是一种物理现象,其中光束由于与足够小的物质粒子相互作用而改变其传播方向(称为偏转)。根据麦克斯韦电磁理论,散射发生的先决条件是悬浮颗粒的折射率必须不同于悬浮液体的折射率。差异越大,散射越强烈。光散射有两种类型:1)弹性散射,其中散射光和入射光的波长相同;2)非弹性光散射,其中散射光和入射光的波长不同。只有第一种光散射(弹性)与散射光浊度法和透射光比浊法有关。在透射光比浊法中,测量透射光的强度,并在入射光方向(即0° )测量散射导致的入射光强度的衰减,并与入射光强度进行比较(空白测量)。被测特性是悬浮颗粒散射效应的间接测量,称为浊度。悬浮样品对光的任何吸收都会导致光强度的额外衰减(参见 Ultraviolet-Visible Spectroscopy和 Ultraviolet-Visible Spectroscopy—Theory and Practice)。因此,确保被测材料不会吸收测量波长处的光非常重要。实际上,控制吸收和浊度测定的方程式是相同的(尽管衰减常数的值不同)。在散射光浊度法中,测量与入射光传播方向成90° 角的散射光强度。因此,散射光浊度法浊度测量是对悬浮物散射效应的直接测量。
赛诺普Xenocs小角X射线散射仪原位分析纳米颗粒
纳米粒子的高比表面为它们提供了独特的特性,这使得它们不管在高科技还是传统行业的应用中都具有吸引力,例如在建筑业。由于提纯选择的技术有限,生产过程中对尺寸和形状的控制至关重要。X 射线散射测量可以有效地得到这些参数,此外,还可以深入了解形成机制。
润滑油中水分快速检测——斯派超Q1000便携式油液状态分析仪
润滑油中的水分会加速磨损,缩短设备寿命,传统水分检测方法速度慢,操作繁琐,FluidScan Q1000便携式油液状态分析仪检测速度快(2分钟),不需要专业知识,不需要溶液。是润滑油水分检测的新选择。
铅黄铜中α和β相的背散射电子图像观察及其电子探针分析
当前岛津电子探针EPMA(包括EPMA-1720系列和EPMA-8050G)采用高位四分体高灵敏度半导体背散射电子检测器,具有极优秀的背散射电子检测灵敏度和分辨率,即使对于原子序数相差极小的两种相——第一个试样中α 和β 相两者相差仅0.04——都能够正确分辨,且在快速成像模式下也能清晰反映。
Antaris傅立叶近红外分析仪高分子(多聚物)行业中的应用
近红外用于聚合物行业的常见检测指标包括:样品中各种组分含量(溶剂、水分、原料残留物等)、OH值、酸值、皂化值、氨基;另外,一些与化学性质相关的物理指标如粘度、密度、聚合度、分子量等也可以通过近红外技术进行检测。Antaris傅立叶近红外分析仪能够同时将所有指标的检测结果显示在按用户要求设计的检测报告中,每个样品的分析时间不超过1分钟。
水果内部品质在线近红外分析仪的研制
本文基于近红外漫透射分析技术,研制了一种水果内部品质在线分析仪。该分析仪具有分析速度快,预测准确度高、使用方便等特点。将该分析仪用于鸭梨的内部品质 黑心病的判别,判别准确率为96%,在水果品质的无损检测中具有较好的应用前景。
如何测量钛白粉的相对散射力?
相对散射力是钛白粉其重要的颜料性能,如消色力和遮盖力等都与钛白粒子在分散介质中的散射力紧密相关。相对散射力在颜料应用体系中的举足轻重的作用已愈来愈为二氧化钛的制造商和用户所重视,ISO591-2000《色漆用二氧化钛颜料》标准亦将相对散射力作为一项重要指标列入检测项目。本文详细介绍了钛白粉相对散射力的测量方法。
使用带蒸发光散射检测技术的高效液相色谱法分析药物
Agilent 385-ELSD 是一款先进的蒸发光散射检测器,蒸发温度低至 10 ° C,为在室温以下具有显著挥发性的化合物提供了最佳的检测灵敏度。385-ELSD 得益于快速液相色谱需要的高数据输出速率和极低的分散性,为具有真正代表性的低至纳克级范围的分析提供了一致响应。低于 2% 的重现性可提高结果的一致性。385-ELSD可实时控制气体,消除了溶剂效应,在整个梯度范围内实现一致的响应。控制与数字化数据采集已成为许多供应商平台的标准,因而不再需要模拟-数字转换器。动态光源强度调整可节省运行时间。作为 LC/MS 的补充,因其无与伦比的灵活性和灵敏度,385-ELSD 是药物分析应用中蒸发光散射检测器的不二选择。蒸发光散射检测分为三个步骤:1. 雾化——用惰性气体流形成液滴大小均匀的雾流2. 洗脱液的蒸发——不挥发性溶质形成小颗粒3. 光学检测——散射光的强度与通过流通池的溶质的质量成正比
瑞士万通应用简报:近红外光谱分析仪分析汽油中的各项指标
在炼油和石化流程工业中,近红外光谱技术带来的经济效益非常显著。从原油的开采、输运、到原油调和,从原油进厂监测、炼油加工(如原油蒸馏、催化裂化、催化重整和烷基化等)到成品油(汽、柴油)调和和成品油管道输送等整个环节,近红外光谱技术可以实时控制和优化系统,并提供原料、中间产物和最终产品的物化性质,为装置的平稳操作和优化生产提供准确的分析数据。
体积排阻色谱法与光散射检测技术联用高效分析蛋白多聚体
静态光散射与尺寸排阻色谱的联用,在单克隆抗体(mAbs)的纯度检验或下游纯化的快速检测方面来说是一项重要手段。光散射也是在荧光检测之外蛋白多聚体的最敏感检测方法之一。
【AM-AN-22025A】标准粒子在光散射研究中的应用
瑞利散射可以说是米氏散射理论模型在小粒子端的近似形式,而衍射散射也可以说是米氏散射理论模型在大粒子端的近似形式,接下来我们将详细了解标准粒子应用于米氏散射理论对其光散射特性研究中,入射光波长、标粒直径以及入射光偏振角对散射光强的影响。
利用Turbiscan Lab多重光散射仪T-LOOP模块在线监测乳化过程
设置正确的乳化过程是乳化成功与否的关键,研发人员需要高水平的专业知识来选择正确的工具(搅拌叶片和均质类型)、参数(速度和时间̷)等。乳化的效率通常通过粒度分析仪进行测量粒度来表征的,由于常见的粒度分析设备与分散设备是分离的,所以要繁琐的取样过程和重复性验证,限制了粒度的动力学分析。Turbiscan® Lab多重光散射仪搭配T-LOOP模块,为此类在线测量提供了优秀的解决方案。
利用Turbiscan Lab多重光散射仪T-LOOP模块在线监测乳化过程
设置正确的乳化过程是乳化成功与否的关键,研发人员需要高水平的专业知识来选择正确的工具(搅拌叶片和均质类型)、参数(速度和时间̷)等。乳化的效率通常通过粒度分析仪进行测量粒度来表征的,由于常见的粒度分析设备与分散设备是分离的,所以要繁琐的取样过程和重复性验证,限制了粒度的动力学分析。Turbiscan® Lab多重光散射仪搭配T-LOOP模块,为此类在线测量提供了的解决方案。
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