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高端研究型傅里叶红外仪
仪器信息网高端研究型傅里叶红外仪专题为您提供2024年最新高端研究型傅里叶红外仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括高端研究型傅里叶红外仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的高端研究型傅里叶红外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高端研究型傅里叶红外仪相关的耗材配件、试剂标物,还有高端研究型傅里叶红外仪相关的最新资讯、资料,以及高端研究型傅里叶红外仪相关的解决方案。
高端研究型傅里叶红外仪相关的方案
傅里叶红外光谱应用于树脂结构变化的研究
傅里叶红外光谱(Fourier Transform infrared spectroscopy,简称FTIR)广泛应用于塑料、橡胶弹性体、纤维、涂层、填料等众多高分子及无机非金属材料的定性与定量分析。
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。
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。
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。
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。
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。
便携式傅里叶红外气体分析仪在锂电池热失控检测中的典型运用
锂离子电池具有能量密度高、循环时间长的特点,但锂离子电池也存在安全隐患。在电池热失控气体测试实验中,快速准确定性、定量逸出气体种类和含量尤其重要。9100FIR、AtmosFIR便携式傅里叶红外气体分析仪可定性定量气体种类包括CO2、CO、HCL、HF、HCN、C2H4、CH4、C2H6、C3H6、C7H8、C8H8、C8H10、C2H2、C6H14、C6H12等不少于55种气体。全程高温加热高温采样、高温粉尘过滤、高温分析,避免吸附性强、溶解性强、大分子量有机化合物冷凝造成的过程损失,实现锂电池逸出气体测量的“真、准、全”。
傅里叶红外光谱法在食品异物分析中的应用
食品异物污染会导致消费者对食品经营者失去信任,进而造成经济损失。因此,采取措施防止污染,并在消费者投诉时迅速识别可疑物质可以有效减少企业损失。树脂,纤维,毛发,橡胶和金属等都是食品中常见异物,分析人员需要根据异物的大小和形状选择合适的分析方法。Nicolet Summit傅里叶红外光谱仪具有操作简单、重复性好、维护成本低等优势,搭配Everest ATR(衰减全反射附件)附件可以在几秒内获得食品中异物的红外光谱。搭配OMNICTM SpectaTM多组分检索软件,可以快速对未知混合物的组分进行检索,还可以半定量分析各组分的含量,有效提升分析效率。
傅里叶红外光谱法在食品异物分析中的应用
食品异物污染会导致消费者对食品经营者失去信任,进而造成经济损失。因此,采取措施防止污染,并在消费者投诉时迅速识别可疑物质可以有效减少企业损失。树脂,纤维,毛发,橡胶和金属等都是食品中常见异物,分析人员需要根据异物的大小和形状选择合适的分析方法。Nicolet Summit傅里叶红外光谱仪具有操作简单、重复性好、维护成本低等优势,搭配Everest ATR(衰减全反射附件)附件可以在几秒内获得食品中异物的红外光谱。搭配OMNICTM SpectaTM多组分检索软件,可以快速对未知混合物的组分进行检索,还可以半定量分析各组分的含量,有效提升分析效率。
傅里叶红外光谱法在食品异物分析中的应用
食品异物污染会导致消费者对食品经营者失去信任,进而造成经济损失。因此,采取措施防止污染,并在消费者投诉时迅速识别可疑物质可以有效减少企业损失。树脂,纤维,毛发,橡胶和金属等都是食品中常见异物,分析人员需要根据异物的大小和形状选择最佳的分析方法。Nicolet Summit傅里叶红外光谱仪具有操作简单、重复性好、维护成本低等优势,搭配Everest ATR(衰减全反射附件)附件可以在几秒内获得食品中异物的红外光谱。搭配OMNICTM SpectaTM多组分检索软件,可以快速对未知混合物的组分进行检索,还可以半定量分析各组分的含量,有效提升分析效率。
利用纳米傅里叶红外光谱仪nano-FTIR对生物材料中矿物质进行化学成像
本文次以自然纳米结构(贝壳和骨质中的矿物质颗粒)的化学鉴定,证明通过红外近场显微镜技术能够解决以上问题。 纳米傅立叶红外光谱(nano-FTIR)是通过将傅立叶变换红外光谱技术(FTIR) 与散射式扫描近场光学显微技术(s-SNOM)结合获得的。对紫贻贝贝壳横截面抛光处理后,通过Nano-FTIR可以重复的观察到生物钙质微晶体的声子共振,以及生物文石质上明显不同的光谱特征。更重要的是,本研究次在紫贻贝贝壳中发现了尺寸为20nm左右、稀疏分布的纳米颗粒,其显著不同的光谱特征表明这些纳米颗粒为磷化物晶体。对人类牙齿界面的研究观察到了多组分磷酸盐的红外吸收峰。这些光谱在牙本质小管附近有明显的特征变换,证明了磷灰石纳米晶体的化学与结构的变化。红外光谱峰的强弱对应矿物质浓度变化,这点通过电镜得到印证。Nano-FTIR对结构的畸变反应敏感,因此非常适用于对生物矿物质形成和老化的研究。总体来说nano-FTIR适用于从微纳加工到临床骨科研究等多种学科中涉及复合材料的分析和鉴定工作。
傅里叶红外光谱法快速分析ABS树脂组分相对含量
丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料(ABS)因其良好的力学性能和优异的加工性能,被广泛应用于电子电器、家电产品、汽车零部件、通讯设备等行业。各组分含量是决定树脂使用性能的主要因素之一,因此对其组分相对含量的检测就显得至关重要。傅里叶红外光谱法作为常用的结构分析和组分含量测试手段,可简便高效地实现ABS中各组分相对含量的准确定量分析。
傅里叶红外光谱法快速分析ABS树脂组分相对含量
丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料(ABS)因其良好的力学性能和优异的加工性能,被广泛应用于电子电器、家电产品、汽车零部件、通讯设备等行业。各组分含量是决定树脂使用性能的主要因素之一,因此对其组分相对含量的检测就显得至关重要。傅里叶红外光谱法作为常用的结构分析和组分含量测试手段,可简便高效地实现ABS中各组分相对含量的准确定量分析。
利用纳米傅里叶红外光谱仪分析锂电池材料结构
磷酸铁锂是商业锂电池中一种常用的正材料。虽然磷酸铁与锂离子相互作用经过一相变终变成纯的磷酸铁锂是已知的,但是充放电过程中的磷酸铁锂去锂离子的具体工作机制还是存在争议的。I. T.Lucas等人利用Neaspec公司的纳米傅里叶变换红外光谱技术(nano-FTIR)对磷酸铁锂在锂电池的充放电过程中的相位分布进行了具体的研究。根据对不同充放电阶段的正材料红外吸收光谱的研究,实验结果直接证明,充放电的中间过程部分脱锂的正材料同时存在磷酸铁锂与磷酸铁两种相位。通过建立三维层析成像的模型建立与分析,由磷酸铁组成的外壳包围由磷酸铁锂组成的核心的“外壳-核心结构”模型适合解释该实验所得结果。分析表明在脱锂的过程中,核心部分的磷酸铁锂慢慢的变小直至终消失。
能谱科技:傅立叶红外光谱仪在金属轧制油添加剂含量测定上的应用
用ican9傅立叶红外光谱仪测定轧制油中的添加剂含量,能够达到快速、准确地目的,同时完全避免了化学方法中误差较大、步骤繁琐以及成本较高(耗费大量试剂)的缺点。
傅里叶变换红外光谱法在塑料制品异物分析中的应用
随着石化行业的发展,塑料管材、型材等塑料制品的生产规模在不断扩大,质量也在不断提高。人们对塑料制品的设计提出了更多要求,但塑料制品成型使用中还存在不少问题。Nicolet Summit傅里叶红外光谱仪小巧轻便,性能强大,是产品质量保证测试和材料分析的有效工具。本文介绍了Summit傅里叶红外光谱仪在塑料产品异物分析中的应用,并与x射线能谱分析技术相印证提高分析结果的可靠性。
傅里叶变换红外光谱法在塑料制品异物分析中的应用
随着石化行业的发展,塑料管材、型材等塑料制品的生产规模在不断扩大,质量也在不断提高。人们对塑料制品的设计提出了更多要求,但塑料制品成型使用中还存在不少问题。Nicolet Summit傅里叶红外光谱仪小巧轻便,性能强大,是产品质量保证测试和材料分析的有效工具。本文介绍了Summit傅里叶红外光谱仪在塑料产品异物分析中的应用,并与x射线能谱分析技术相印证提高分析结果的可靠性。
傅立叶红外光谱仪在AUS32尿素水溶液测试中的应用
AUS32为尿素水溶液,一般作为柴油发动机氮氧化物还原剂。该溶液尿素含量为32.5%(质量分数),67.5%的去离子水,简称AUS 32。根据《GB 29518-2013 柴油发动机氧化还原剂 尿素水溶液AUS32》使用能谱科技iCAN 9傅立叶红外光谱仪测试AUS32,可实现快速鉴别,质量控制。测试过程简单,快速,测试结果准确。
傅里叶变换红外光谱法在塑料制品异物分析中的应用
随着石化行业的发展,塑料管材、型材等塑料制品的生产规模在不断扩大,质量也在不断提高。人们对塑料制品的设计提出了更多要求,但塑料制品成型使用中还存在不少问题。Nicolet Summit傅里叶红外光谱仪小巧轻便,性能绝佳,是产品质量保证测试和材料分析的最佳工具。本文介绍了Summit傅里叶红外光谱仪在塑料产品异物分析中的应用,并与x射线能谱分析技术相印证提高分析结果的可靠性。
实验室水中油测定-LUMEX傅立叶变换红外法
无需复杂的样品前处理即可用于水中油分析,满足生活饮用水卫生标准要求。FT-08傅立叶红外分析仪基于傅里叶变换技术测量红外光谱,可用于多重组分溶液和混合物的定量和定性分析,高性能DTGS检测器和专利“Doube Cat’s Eye”高校准干涉器保证测量数据的高精准度。运行成本低,使用方便,易于维护,仪器兼容性和扩展性好,可满足实验室多种检测需求。可用于检测水体中石油烃含量;识别水中石油烃污染源。和常规红外性比,傅里叶红外方法检测灵敏度更高。
利用纳米傅立叶红外光谱对纳米尺度污染物进行化学鉴定
本文展示了纳米傅立叶红外光谱技术(nano-FTIR)的可行性和实验结果。nano-FTIR是将散射型近场光学显微镜与宽带红外激光光源整合获得的。测试结果显示nano-FTIR可以对有机材料获得20nm空间分辨率的红外吸收光谱,实际测量样品体积只相当于10-20L,理论上讲,nano-FTIR吸收光谱与传统FTIR吸收光谱吻合度高,而实验中对PMMA样品的测试也证明了这一点。因此nano-FTIR可以利用标准分子震荡红外数据库来对小量需要高空间分辨率的有机材料进行化学鉴定。本文中以对PMMA样品中的PDMS纳米尺寸污染的鉴定作为例证。
生物柴油脂肪酸甲酯(FAME)检测方案-LUMEX傅立叶红外法
生物柴油的主要成分是脂肪酸甲酯(FAME),是一种无毒、能生物降解、基本无硫和芳烃的优质清洁柴油,作为绿色环保的替代燃料,在欧洲和美国得到大力推广,是近年来世界能源领域的一个发展热点。LUMEX公司提供的IR生物柴油脂肪酸甲酯(FAME)检测方案使用傅里叶红外光谱仪InfraLUM FT-08完全依据EN 14078-2014 液化石油制品. 中间馏分物中脂肪酸甲酯(FAME)含量的测定. 红外光谱法。LUMEX生物柴油解决方案提供可靠的FAME含量监控,可从0.05%(V / V)的最低浓度水平进行有效监控。仪器内置简单便捷的定量分析模块,集成到软件SpectraLUM中,可以即时以百分比的形式获得FAME测定结果,而无需额外的操作。Mina 石油公司实验室每月测定多次FAME含量以便进行工艺或过程控制,使用InfraLUM FT-08可以在几分钟内获得结果,极大提高了检测速率,降低了成本。
傅立叶变换红外光谱仪FT-IR 6600检测 车用汽油中非常规添加物
傅立叶红外变换光谱仪FT-IR 6600能快速识别和检测车用汽油中典型非常规添加物,并能够准确定量,完全满足国标要求。
傅立叶红外法快速分析饲料和谷物中的蛋白、水分、脂肪等(LUMEX)
InfraLUM FT-12型近红外光谱仪-饲料原料、谷物质量指标分析-实现饲料原料品质指标分析,适用于饲料原料采选、生产加工、畜牧养殖行业。FT-12型号通用型及全谷物分析仪具备通用型傅立叶近红外和全谷物分析型,为粮食、谷物、饲料、食品等领域提供专业品质控制解决方案。仪器内置模型提供粮食谷物即用型定标,可以测定玉米、小麦、水稻、大豆、面粉等粮食谷物及饲料样品。用于饲料产业链的所有阶段,从作物管理、饲料生产加工储存到后期饲养动物的全过程检验及品质分析。
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。
Summit傅里叶红外光谱仪在制药行业中的应用
赛默飞 Nicolet 红外光谱仪多年来凭借以应用为核心的价值主张,开发出了磁浮式干涉仪,金刚石切削整体铸模等专利技术,为制药行业的原辅料检测,制剂研究,晶型研究及活性成分研究等都提供了准确稳定可靠的分析结果,赢得了全球上万家制药企业用户的信任,成为他们长期可靠合作的伙伴。
Summit傅里叶红外光谱仪在制药行业中的应用
赛默飞 Nicolet 红外光谱仪多年来凭借以应用为核心的价值主张,开发出了磁浮式干涉仪,金刚石切削整体铸模等专利技术,为制药行业的原辅料检测,制剂研究,晶型研究及活性成分研究等都提供了准确稳定可靠的分析结果,赢得了全球上万家制药企业用户的信任,成为他们长期可靠合作的伙伴。
利用纳米分辨傅里叶红外光谱与成像技术研究单病毒膜渗透行为
近年来,流感病毒(IFV, 结构示意图1)已被用作包膜病毒的原型来研究病毒进入宿主细胞的过程。IFV中血凝素(HA)是嵌入IFV包膜的主要表面糖蛋白。 HA负责IFV与宿主细胞受体的连接,并在病毒进入过程中参与介导膜融合。众多研究已经为靶标和病毒膜之间的融合机制建立了一个公认的模型。该模型认为只有在靶标和病毒膜发生膜融合时才可形成孔从而介导病毒-细胞膜渗透行为。然而,其他报道也观察到在融合发生之前靶标和病毒膜的破裂。此外,关于腺病毒蛋白与宿主细胞的研究显示,宿主细胞膜可能在没有膜融合的情况下被破坏而进入病毒。另一方面,病毒包膜和靶宿主细胞膜具有不同的化学组成或结构,各个膜中形成孔的要求不同,因此靶宿主或病毒膜破裂也可能立地被诱导。综上所述,关于病毒-细胞膜渗透行为的机理还存在一定的争议,明确单个病毒与宿主细胞的复杂融合机制,可为设计抗病毒化合物提供有利信息。然而,常规的病毒整体融合测定法是对膜融合事件的集体响应,不能对细微、尤其是在纳米尺度复杂的融合细节进行直接和定量的研究,因此无法直接量化一些可以通过研究单个病毒、纳米尺度表面糖蛋白和脂包膜来获得的融合细节。例如,病毒感染过程在分子水平上引起的病毒膜和宿主细胞膜的化学和结构组成改变,可以通过分子特异性红外光谱技术来探测。然而,单个病毒、表面糖蛋白和脂包膜尺寸小于红外光的衍射限,限制了单个病毒的红外光谱研究。因此,找到一个既可以提供纳米高空间分辨率,还能探测机械、化学特性(分子特异红外光谱)和环境影响的工具,使其可在单病毒水平上研究病毒膜融合过程是十分重要的。来自美国乔治亚大学和乔治亚州立大学的Sampath Gamage和Yohannes Abate等研究者采用 nano-FTIR & neaSNOM研究了单个原型包膜流感病毒X31在不同pH值环境中发生的结构变化。同时,还定量评估了在环境pH值变化期间,抗病毒化合物(化合物136)阻止病毒膜破坏的有效性,提供了一种抑制病毒进入细胞的新机制。
使用流变仪和傅里叶变换红外光谱仪 同步测量研究紫外线诱导的固化反应
在许多工业领域中,将紫外线固化材料用于油漆、油墨、粘合剂、涂料等的加工或应用是至关重要的。该技术将环境和成本优势与更好的产品特性相结合。由于样品中网络的建立与该样品粘弹性质(G' , G' ' 等)的变化直接相关,对其固化过程可进行动态流变学测量。通过将振荡流变实验与第二分析技术相结合,可更全面地测定固化过程的特点。此类补充工具可以是傅里叶变换红外光谱仪。流变仪能够分析一般固化过程或相变中材料基于时间的粘弹性变化。然而,材料的粘弹性取决于其结构,特别是其在固化过程中的结构变化。红外光谱仪是在分子水平上测定结构变化的卓越工具。我们将提供赛默飞MARS III 流变仪上紫外线固化新装置的技术细节,并展示一种光纤丙烯酸涂料的紫外线固化过程的研究实验结果。提供的数据包括流变学和光谱学数据。
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