便携式振动频谱分析仪

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便携式振动频谱分析仪相关的厂商

  • 400-827-8086
    上海仪真分析仪器有限公司(仪真分析)是专业从事于仪器研发、生产、销售、服务于一体的现代化企业,为环境监测、食品安全、石油化工、地质调查、能源材料和临床检测等分析实验室提供样品前处理到分析测试全方位解决方案。仪真分析拥有一流的由多位留学博士、硕士和具备专业技能的技术开发及服务团队,为中国客户提供多方位的技术服务。我们致力于市场研究与应用开发,将世界领先的分析技术及行业标准与中国发展相结合,开发出本土化的解决方案。我们的解决方案包括:水质及土壤烷基汞全自动分析系统重金属湿法消解全自动石墨消解平台挥发性有机物全自动水土吹扫捕集系统全自动LC-GC二维在线检测食品中矿物油全自动食品中新型污染物监测平台对3-氯丙醇酯、缩水甘油酯、塑化剂、二噁英等实现样品前处理和检测ICP-MS仪器高端进样器及激光剥蚀系统基于XRF的便携式、实验室及在线石油化工产品的元素分析水质及土壤合规监测常规参数的全自动分析系统环境空气/固定污染源、土壤水质,氢气杂质,臭氧消耗层物质/温室气体和食品安全/风味领域VOCs的分析检测等公司的管理理念、研发实力、销售网络和技术支持得到多个全球仪器生产商的广泛认可。仪真分析得到知名仪器公司Brooks Rand Inc., Seal Analytical,Entech,Spark Holland , Axel Semrau , LCTech , XOS , Teledyne Cetac 等公司在大中国区的独家授权,做为其增值供应商,负责集成与中国分析应用相关的仪器以及整体解决方案。 目前公司总部设在上海,在香港,北京设有办事处,为国内广大客户提供优质的服务,位于上海的实验室,为国内广大客户提供专业的全自动检测应用方案及培训基地。
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  • 400-606-1655
    德国斯派克分析仪器公司,隶属于美国阿美特克集团,是专业的原子发射光谱仪生产厂家。自1979年成立以来,它不仅继承了德国优质光学仪器制造的传统,而且凭借其独特的先进技术和稳定可靠的质量以及周到的售后服务,始终处于世界发射光谱技术的先进地位。目前,已经向全世界用户提供了数万台各类光谱仪,在国内已有10000多台SPECTRO的仪器在运行使用。斯派克公司的产品广泛应用于:钢铁冶金、有色金属、石油化工、机械制造、能源电力、铁路运输、航空航天、食品卫生、环境保护以及教学科研等各个领域。德国斯派克公司的主要产品包括: ●等离子体发射光谱仪系列 - SPECTRO ARCOS/SPECTRO GENESIS/SPECTROGREEN ● X荧光光谱仪系列 - SPECTRO XEPOS/SPECTRO MIDEX/SPECTROCUBE●火花直读光谱仪系列 – SPECTROLAB S S/SPECTROMAXx/SPECTROCHECK ● 便携式光谱仪系列 - SPECTROTEST/SPECTROPORT ● 移动式X荧光光谱仪系列 - SPECTRO SCOUT ● 手持式X荧光光谱仪系列 - SPECTRO xSORT 美国阿美特克集团-德国斯派克分析公司公司热线:400-022-7699Email:spectro-china.sales@ametek.com官方微信:spectro_china (服务号) 阿美特克商贸(上海)有限公司地址:上海市外高桥保税区富特东三路526号(区地块)1幢二层A1,A4部位传真:021-58660969 北京分公司地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号 京东方总部大厦(B10)二层西侧传真:010-85262338广州分公司地址:广州市越秀区东风东路767号东宝大厦810单元传真:020-83633701 成都分公司地址:成都市锦悦西路236号高新孵化园9号楼F座10楼9-10号传真:028-86758141
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  • SciAps, Inc.是一家总部位于波士顿的仪器公司,专门从事生产、销售便携式分析仪器,用于测量地球上任何地方的任何元素。我们行业领先的 X 射线荧光 (XRF) 和激光 (LIBS) 分析仪广泛应用于每个主要行业,包括石油/天然气、金属和采矿、航空航天、电池和战略金属(锂、稀土元素)、废金属回收、化学和石化、军事、法医和执法。SciAps 仪器经过配置,可测量所有类型材料中的元素,因此应用一直在不断扩大,包括太空研究、大流行抗病毒涂层、农业和环境污染物的测试分析。
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便携式振动频谱分析仪相关的仪器

  • SCOUT140便携式振动分析仪提供功能强大、方便快捷的双通道测量和双平面平衡。该仪器的平衡功能可以实现快速诊断和修正动不平衡。SCOUT140仪器集精度高、操作直观、方便使用和可以扩展外围存储之功能于一身,这就使得SCOUT140分析仪具有高回报率。GE SCOUT140便携式振动分析仪电池可以满足10小时应用重量轻,带有IP65保护壳支持直流耦合传感器支持6400谱线频率40KHZ支持单通道式双通道记录CSA1级、2区防爆区域认证支持USB形式连接计算机进行数据传输和外置存储器
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  • 1.中瑞祥振动数据采集分析仪动平衡仪便携式振动分析仪配件 型号ZRX-29755 振动测量和频谱分析频率响应:10Hz-10KHz; 动平衡转速范围:120-60,000 转/分 自动量程和手动量程可选 频谱分析频程:按1,2,5分档共8档 2.触摸屏书刊装订强度测试仪 型号:ZRX-29755 ZRX-29755 触摸屏测控系统适用于拉伸和压缩试验仪的测试和控制,设计标满足标对拉伸、压缩、剥离等测试软件的要求ZRX-29755 主要参数:1.力值测量范围:20~500N2.示值度:±1%3.较大夹持书页长度:310mm4.较小夹持书页宽度:100mm5.数字显示:4位直读6.打印结果:4位有效数字7.夹具移动速度:2—60mm/min8.速度度:±5%8.电源:交流220V9.仪器重量:约60kg 3.食品体积测定仪 面包蛋糕体积检测仪 型号:ZRX-17973 二、产品概述及特点 概述:ZRX-17973 食品体积测定仪是款测定面包、蛋糕、甜点及其他烘焙产品的标准方法的仪器。由于仪器坚实耐用且易于操作,检测结果具有好的重复性和再现性,被广泛用于制粉及配粉行业、烘焙行业、食品行业、食品添加剂配料行业、食品研发机构及厨房试用。 特点:t符合AACCI 际标准(AACCI 10-14.01) t分析速度比传统的种子位移检测法快10倍,测样只需20-30秒 t样品无需前处理,避免样品因挤压和磨损破坏导致数据误差 t适用于多种尺寸的样品,激光臂根据样品的大小,灵活地调整激光传感器与样品的距离,准确度 t操作简单,只需将样品固定于旋转支撑架上,由激光传感器围绕自转的样品自动旋转180 °,在转动过程中便可检测出样品的长度/度、体积、密度和重量等,并绘制出整的3D模型图 t比传统的种子位移检测法更加确,确度达0.5% t整的多维度分析,用户自定义参数和计算方式,灵活的数据报告方式,可将转移到其它程序中使用 三、产品术参数 1、电源:AC 220VAC,50Hz 2、使用条件:温度:5℃-40℃;相对湿度:10-85% 3 、10-60秒可以快速简便地检测食品体积,常规检测时间为20-30秒; 4、多种配件可选用,几乎可以分析所有类型的食品; ★5、激光探头接近360度的扫描,检测结果在表格里显示,并以3D图谱显示; 6、可检测体积、长度/度、宽度、深度、比容和重量; 7、验证简单方便,校准快速; 8、非接触式无破坏检测,适合检测各种类型的样品; 9、被检样品大尺寸(x宽x长):45x33x33cm; ★10、体积测定度:0.5%(扫描时间60秒); ★11、称重确度:0,017%(3KG时0.51g); ★12、扫描数据收集:多可达1000点/转。 4.恒温恒湿醒发箱 型号:ZRX-17972 .产品概述及特点 概述ZRX-17972 醒发箱适用于将揉和成形的面团在要求的温度和湿度下行醒发;亦可用于系列拉伸仪的醒发过程。 特点:t采用微控制系统对整个醒发环境的温度和湿度行了确控制 t风机送分平稳,较的作效率使得箱内空气每分钟循环10次以上,保证箱内各处温湿度具有很好的均衡性 t双屏温湿度分离显示,直观明了,触摸人机交互设计参数设置便捷 二、产品术参数 1、仪器作条件:电源电压:电压交流AC220±10V,频率50/60HZ;环境温度:15℃-45℃;环境相对湿度:10%~85% 2、电机率≤2000W 3、醒发箱内膛容积不小于0.3m3 4、温度控制范围:(室温+5℃)--40℃ 5、控温度:±1℃ 6、相对湿度控制范围应在70-90%之间,控湿度:±5% 5针式和面机 ZRX-17971 产品概述及特点 概述:ZRX-17971 针式和面机是实验室中制备试验面团的设备。将适量的面粉和相应的配料混合后,可以制成适用于面包、蛋糕、饼干、馒头、面条等产品的 面团。配合系列的面团成型机、醒发箱、烤炉、试验面条机等产品可以快速、可靠、简便地获取您所需要的烘焙成品。 特点:t针式和面机搅拌迅速、均匀,面团中的面筋扩展充分 t面团表面光洁,手感柔和 t针式和面机各机构定位准确,作可靠 t针式和面机面钵可上下移动,方便加入物料和取出面团 t针式和面机有确的记时、定时机构可对和面时间行记录和限定 三、产品术参数 1、仪器作条件:电源电压:电压交流AC220±10V,频率50/60HZ;环境温度:15℃-45℃;环境相对湿度:10%~85% 2、电机率:410W 3、样品量:200g(可选配300g搅拌碗) 4、搅拌碗采用防粘涂层处理 5、采用针式和面,搅拌均匀 6、主轴转速104rpm 7、具有定时搅拌能,定时度为1s ★8、5英寸液晶显示,触控操作,方便设置定时时间 9、历史数据存储,相同样品可调用历史数据,免去定时设置过程振动测量和频谱分析的量程/分辨率:   量程 分辩率 加速度峰值 250m/s2 0.1 m/s2 速度有效值 200mm/s 0.1 mm/s 位移峰峰值 5000µm 1µm 包络有效值 25m/s2 0.1 m/s2 振动测量度5 % 可接多种类型传感器:磁电速度、电涡流、压电加速度等 8阶椭圆抗混滤波、转速跟踪带通滤波 可充电池供电,连续作10小时以上 体积小(200*160*40mm), 重量轻(1200g) 6.电子式波形磨耗测量仪 钢轨直线测量仪 型号:ZRX-29751 测量位置:钢轨面和侧位面量程:1000mm 1500mm 2000mm 德标1200mm度:0.05mm(标00级)分辩率:0.01mm重复误差:0.03mm测量系统:数显式直接读数显示:液晶屏电源:1.5v纽扣电池作温度:-5-40 7.钾离子检测仪 型号:ZRX-29747 ZRX-29747 钾离子检测仪仪器特性1。采用单片机术研制了Pxs-k型钾离子浓度计,操作简便,数字显示直观准确。2。该仪器具有手动温度补偿和自动温度补偿能(当温度电连接时,仪器入自动温度补偿并显示当前温度;仪器入手动温度补偿,仪器显示手动温度设定值。温度电属于选择性键。如果用户需要,则在订购时应呈现。三。除了PK值显示外,仪器还具有钾离子浓度显示能。4。仪表美观美观,重量轻。ZRX-29747 钾离子检测仪主要术参数1。测量范围:(a)PK值:(0~6)PK;B)K浓度:0~39 g/L。c)MV值:(- 1800~1800)mV。2。分辨率:0.01 pK。三。外尺寸:200×210×704。重量:1.5公斤 8.尘毒采样器 型号:ZRX-29744 、ZRX-29744 产品说明:ZRX-29744 型尘毒采样器是种可采集粉尘又可采集毒物的尘毒两用型采样器。该仪器由双泵立作,分别成粉尘、毒物的采集,互不干扰,主机由单片机控制与人手动控制两种模式,使仪器在使用上具有更大的灵活空间,内置能锂电池,连续运转时间长,操作简易,计时度,坚固耐用、交直流兼容,选时方便快捷,倒计时1~99小时59分范围意选择,停机时自动关断电源。是目前较为实用的尘毒两用采样器。 二、ZRX-29744 术参数:1、流量范围:尘:5~30L/min,毒:0.1~1.5L/min2、流量误差:≤2.5级3、定时误差:≤±1%4、大负压:≥15000Pa5、充电电流:300mA(标准型)6、电 源:10VDC、220V50HzAC7、作温度:-25~45℃8、噪 声:≤60dB9、相对湿度:≤85%10、体 积:200×160×140mm11、重 量:约2kg 9.密浊度仪 型号:ZRX-29742 ZRX-29742 术标 1. 测量范围:0~400NTU (分0~10、10~100NTU、100~400NTU三个量程) 2. 示值误差:≤± 2% (满量程) 3. 重现性 :≤ ± 2 % (满量程) 4. 小分辨率:0.01 NTU 5. 每小时漂移:< 0.1 NTU 6. 外形尺寸:266×200×130mm 7. 重量:1kg 10石油产品运动粘度测定仪 型号:ZRX-29732 ZRX-29732 用途及适用范围本仪器是按照中华人民共和标准GB/T 265《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》的规定设计制的,测定液体石油产品(牛顿液体)在某恒定温度条件下的运动粘度。 ZRX-29732 主要术标1、作电源: AC220V±10% ,50Hz。2、机型种类: 二孔、3、加热率: 1200W; 4、控温范围: 室温~100℃、5、控温度: ±0.1℃。6、温度传感器: 业铂电阻,其分度号为Pt100。7、搅拌方式: 电机搅拌 1200转/分
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  • 动平衡测试仪 便携振动分析仪产品分析: 动平衡测试仪 便携振动分析仪是一款全功能、高效能的双通道的FFT振动分析及现场动平衡仪。它可以应用在众多行业的设备状态监测领域,如造纸业,石化,发电厂,机械制造等。KMbalancerⅡ可以采集各种现场数据,如振动值,轴承状态,频谱图和时域波形等,并可以通过KMVS Pro数据采集分析软件进一步整合分析设备故障。产品特性:高达12,800线的分辨率同步双通道测量便携式设计,单手操作(900克)1G巨大的存储容量宽大的背光真彩TFT显示屏,65000色Quarter VGA真彩TFT屏方便的键盘操作以及丰富的向导帮助快速数据获取以及现场评估基于专业经验的人性化设置-对初学者更理想,对专家更得心应手路径或非路径式数据采集方式单双平面动平衡 测量功能:●路径数据采集●振动总值趋势监测●频谱分析●时域波形分析●单双面动平衡●转速测量●矢量分解合成功能●动平衡原始数据分析●ISO许用不平衡查询硬件配备:针对复杂机器故障诊断的双通道同步测量功能通过不同颜色的LED灯来指示仪器状态及电池状智能感光,可以根据周围光线的强度来自动调节防尘防水溅射,这使得KMbalancerⅡ更加的经久耐用,在恶劣条件下使用也能得到有效保护四种工业接口并以不同颜色标识,连接多种类型的传感器及数据传输器技术指标:显示 彩色背光液晶屏,320*240像素,TFT 65536色存储RAM,内部 64MFlash闪存 1GB通讯方式 USB2.0 Full Speed电源 内置可充电锂电池,充电时间2-3h,充满后可持续工作8小时尺寸 190 x 110 x 38mm重量 900g使用条件防护等级 IP65防尘防水等级跌落测试 1.2m温度范围 -10℃~ 50℃湿度范围 0% ~ 80%相对湿度(无凝露)采集功能采集通道 2振动通道+1转速通道信号类型 速度、加速度、位移、交流/直流电压、交流/直流电流模拟耦合 AC/DC/ICP(20V@2.4mA)信号范围 ±25V动态范围 >80dBFFT分辨率 400~12800线模拟滤波器 高通(2Hz / 10Hz / 100Hz / 1000Hz)、低通(10Hz / 100Hz / 1000Hz / 40kHz)抗混叠滤波器 50~40kHz窗函数类型 矩形、Hanning、Hamming加重平均、Flat Top平顶谱线平均方式 线性、峰值保持、平方根动平衡功能转速范围 60~60,000 RPM (可选配至300,000 RPM)动平衡功能 单、双面动平衡、振动分析、快速动平衡分析采集信号 信号类型、单位可自由设置操作方式 向导式操作方式工具箱 时域/频域分析、历史缓存浏览、手动输入、数据回顾、矢量分解/合成、ISO许用不平衡查询、加重计算精彩案例:昆明玉溪钢铁有限公司大连海事大学东风日产郑州发动机分公司北京精雕科技集团有限公司宁波市台准机械工业有限公司广州迪森热能技术股份有限公司富士康集团廊坊工厂富士康集团郑州工厂兰溪市瑞鼎数控机械有限公司安徽省产品质量监检验研究院兰州三新电机有限公司四川pu什模具有限公司广州东风日产发动机工厂山西漳泽电力股份有限公司青海盐湖工业股份有限公司临江益瑞石硅藻土有限公司广东威伯科富华汽车制动系统有限公司
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便携式振动频谱分析仪相关的资讯

  • 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
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    JPB-607便携式溶解氧分析仪----现货供应 JPB-607型便携式溶解氧分析仪,溶解氧分析仪 仪器特点:   JPB-607型便携式溶解氧分析仪采用3 1/2位LCD液晶显示;自动温度补偿;响应时间快。便携式,携带方便;JPB-607型便携式溶解氧分析仪配D0-952型溶解氧电极(极谱型覆膜氧电极) JPB-607型便携式溶解氧分析仪,溶解氧分析仪 技术参数: 产品名称:JPB-607型便携式溶解氧分析仪,溶解氧分析仪 型号:JPB-607 1.测量范围 溶解氧:(020)mg/L 温度:(0~40)℃ 2. 仪器基本误差 溶解氧:± 0.3mg/L± 1个字     ± 0.5mg/L± 1个字(与校准温度相差± 10℃时) 温度:± 1℃± 1个字 3.残余电流:0.15mg/L 4.响应时间:30s(20℃时90%响应) 5.仪器的稳定性:± 0.2mg/L± 1个字/1h 6.自动温度补偿范围:(0~40)℃ 7.仪器重量:0.3Kg 8.外形尺寸,mm:165× 72× 35 9.仪器正常工作条件 a)环境温度:(0~40)℃ b)相对湿度:不大于90% c)被测水溶液温度:(0~40)° C d)供电电源:9F22型9V电池一节 e)周围除地磁场外无其它影响性能的振动存在。 JPB-607型便携式溶解氧分析仪,溶解氧分析仪
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