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傅里叶变换红外成像系统
仪器信息网傅里叶变换红外成像系统专题为您提供2024年最新傅里叶变换红外成像系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括傅里叶变换红外成像系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的傅里叶变换红外成像系统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傅里叶变换红外成像系统相关的耗材配件、试剂标物,还有傅里叶变换红外成像系统相关的最新资讯、资料,以及傅里叶变换红外成像系统相关的解决方案。
傅里叶变换红外成像系统相关的方案
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。
使用傅里叶变换近红外光谱法FT-NIR检测蜂蜜掺假
傅里叶变换近红外光谱法(FT-NIR)提供了一种快速、准确度高的测试方法,可以进行蜂蜜中掺杂物的检测。为了优化该技术的有效性,对不同的数据模型方法进行了测试。
傅里叶变换红外光谱法在气体定性分析中的应用
气体光谱通常具有非常窄且尖锐的峰,但光谱谱线形状受许多因素的影响,如压力、温度或较强的分子间作用力等,这些物理效应可以使气体吸收峰变宽并且发生移动。对这些现象进行分析,要求所使用的光谱仪必须具有高的光谱分辨能力,以便对获得的光谱进行研究。Nicolet Summit傅里叶变换红外光谱仪凭借其卓越的分辨率完全能够胜任这项工作。
傅里叶变换红外光谱法在气体定性分析中的应用
气体光谱通常具有非常窄且尖锐的峰,但光谱谱线形状受许多因素的影响,如压力、温度或较强的分子间作用力等,这些物理效应可以使气体吸收峰变宽并且发生移动。对这些现象进行分析,要求所使用的光谱仪必须具有高的光谱分辨能力,以便对获得的光谱进行研究。Nicolet Summit傅里叶变换红外光谱仪凭借其卓越的分辨率完全能够胜任这项工作。
傅里叶变换红外光谱法在气体定性分析中的应用
气体光谱通常具有非常窄且尖锐的峰,但光谱谱线形状受许多因素的影响,如压力、温度或较强的分子间作用力等,这些物理效应可以使气体吸收峰变宽并且发生移动。对这些现象进行分析,要求所使用的光谱仪必须具有高的光谱分辨能力,以便对获得的光谱进行研究。Nicolet Summit傅里叶变换红外光谱仪凭借其卓越的分辨率完全能够胜任这项工作。
傅里叶变换红外光谱仪测试食用油中的反式脂肪酸含量
以反式脂肪酸和卡诺拉油为标准,配制各种不同含量反式脂肪酸的标准溶液进行分析。通过傅里叶变换红外光谱仪和水平衰减全反射附件技术(ATR-FTIR)进行红外定量分析,利用反式脂肪酸在966 cm-1的吸收作为定量依据,得到曲线相关系数R为0.998,回收率在75~117%之间,RSD为1.1%。结果表明,用ATR-FTIR技术测试食用油中反式脂肪酸含量,该方法曲线线性较好,重现性良好,回收率令人满意,是一种快速简单的测试方法。
岛津傅里叶变换红外光谱仪测定固定污染源废气中油雾含量
参考《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》征求意见稿,使用岛津IRTracer-100傅里叶变换红外光谱仪测定了正十六烷、异辛烷和苯的校正系数,得到油雾含量校准方程,使用配置的油雾标准油序列对校准系数进行验证,相对误差满足方法要求,然后对固定污染源废气中的油雾含量进行了测定。
MilkoScan™FT3 利用傅里叶变换红外光谱结合先进的化学计量学技 术对牛奶中的成分进行快速定量分析
MilkoScan™FT3 利用傅里叶变换红外光谱结合先进的化学计量学技 术对牛奶中的成分进行快速定量分析
使用傅里叶变换近红外光谱法FT-NIR检测蜂蜜掺假
高价值商品的质量不合格现象,其实并不鲜见,如食品。这些商品可能被无良的供应商掺假,以提高他们的利润。但是很不幸,判断这些商品是否被掺假并不容易。一种通常可能被掺假的高价值产品就是蜂蜜。不诚实的供应商,在产品中添加玉米糖浆,既保留了甜味,外观上又不会产生明显的区别。如果不进行检测,很难判断哪些蜂蜜掺假了,而哪些没有。传统的掺假蜂蜜的检测方法,非常耗时,且费用很高。欺诈性的贴假标签也是一个主要问题。傅里叶变换近红外光谱法(FT-NIR)提供了一种快速、准确度高的测试方法,可以进行蜂蜜中掺杂物的检测。为了优化该技术的有效性,对不同的数据模型方法进行了测试。
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。
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。
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。
赛默飞傅立叶变换红外光谱仪-FTIR快速筛查玩具中的增塑剂
本实验所提供的解决方案,包括iS5傅里叶变换红外光谱仪,iD5金刚石衰减全反射附件,以及OMNICSpecta混合物分析软件为儿童玩具中的增塑剂检测提供了一个简单易学,快速可靠的检测手段,无需成为红外专家就能轻松驾驭实验过程,无需任何样品前处理,在2分钟内可直接获得答案。
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。
赛默飞傅立叶变换红外光谱仪-FTIR快速筛查玩具中的邻苯二甲酸二环己酯
本实验所提供的解决方案,包括iS5傅里叶变换红外光谱仪,iD5金刚石衰减全反射附件,以及OMNICSpecta混合物分析软件为儿童玩具中的增塑剂检测提供了一个简单易学,快速可靠的检测手段,无需成为红外专家就能轻松驾驭实验过程,无需任何样品前处理,在2分钟内可直接获得答案。
赛默飞傅立叶变换红外光谱仪-FTIR快速筛查玩具中的邻苯二甲酸二戊酯
本实验所提供的解决方案,包括iS5傅里叶变换红外光谱仪,iD5金刚石衰减全反射附件,以及OMNICSpecta混合物分析软件为儿童玩具中的增塑剂检测提供了一个简单易学,快速可靠的检测手段,无需成为红外专家就能轻松驾驭实验过程,无需任何样品前处理,在2分钟内可直接获得答案。
赛默飞傅立叶变换红外光谱仪-FTIR快速筛查玩具中的邻苯二甲酸二异壬酯
本实验所提供的解决方案,包括iS5傅里叶变换红外光谱仪,iD5金刚石衰减全反射附件,以及OMNICSpecta混合物分析软件为儿童玩具中的增塑剂检测提供了一个简单易学,快速可靠的检测手段,无需成为红外专家就能轻松驾驭实验过程,无需任何样品前处理,在2分钟内可直接获得答案。
纳米超快傅里叶变换太赫兹光谱(THz-NeaSNOM)对于纳米线的研究
M.Eisele等人结合Neaspec公司的散射式近场光学成像技术(NeaSNOM)与超快太赫兹光源研究了光致激发的单根砷化铟纳米线表面的受到时间影响的介电函数性质。该实验的太赫兹光谱同时达到了10纳米的空间分辨率与10飞秒的时间分辨率。纳米线随着泵浦延迟与电光采样延迟的电场强度被具体表征。实验结果可以与德鲁特模型模拟结果合理吻合。因此,作者揭示了纳米线中耗尽层的超快(小于50飞秒)形成机制。作者预见这种纳米超快傅里叶变换太赫兹光谱方法可以能够应用于物理、化学和生物变化过程中的超快机制的研究。
傅里叶变换近红外光谱仪用于肉类加工企业的快速筛选
肉类加工企业鲜肉和其它原料的连续分析对于满足食谱要求,保证批次产品之间的稳定性。今天NIR广泛的应用于食品工业中原材料、过程物质和终产品的无损定性和定量分析,贯穿整个生产过程。相比于湿化学和色谱分析,傅里叶近红外(FT-NIR)具有诸多优点。
赛默飞傅立叶变换红外光谱仪-FTIR快速筛查玩具中的邻苯二甲酸二正辛酯
本实验所提供的解决方案,包括iS5傅里叶变换红外光谱仪,iD5金刚石衰减全反射附件,以及OMNICSpecta混合物分析软件为儿童玩具中的增塑剂检测提供了一个简单易学,快速可靠的检测手段,无需成为红外专家就能轻松驾驭实验过程,无需任何样品前处理,在2分钟内可直接获得答案。
赛默飞傅立叶变换红外光谱仪-FTIR快速筛查玩具中的邻苯二甲酸二异癸酯
本实验所提供的解决方案,包括iS5傅里叶变换红外光谱仪,iD5金刚石衰减全反射附件,以及OMNICSpecta混合物分析软件为儿童玩具中的增塑剂检测提供了一个简单易学,快速可靠的检测手段,无需成为红外专家就能轻松驾驭实验过程,无需任何样品前处理,在2分钟内可直接获得答案。
赛默飞傅立叶变换红外光谱仪-FTIR快速筛查玩具中的邻苯二甲酸二已酯
本实验所提供的解决方案,包括iS5傅里叶变换红外光谱仪,iD5金刚石衰减全反射附件,以及OMNICSpecta混合物分析软件为儿童玩具中的增塑剂检测提供了一个简单易学,快速可靠的检测手段,无需成为红外专家就能轻松驾驭实验过程,无需任何样品前处理,在2分钟内可直接获得答案。
赛默飞傅立叶变换红外光谱仪-FTIR快速筛查玩具中的邻苯二甲酸丁苄酯
本实验所提供的解决方案,包括iS5傅里叶变换红外光谱仪,iD5金刚石衰减全反射附件,以及OMNICSpecta混合物分析软件为儿童玩具中的增塑剂检测提供了一个简单易学,快速可靠的检测手段,无需成为红外专家就能轻松驾驭实验过程,无需任何样品前处理,在2分钟内可直接获得答案。
赛默飞傅立叶变换红外光谱仪-FTIR快速筛查玩具中的邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯
本实验所提供的解决方案,包括iS5傅里叶变换红外光谱仪,iD5金刚石衰减全反射附件,以及OMNICSpecta混合物分析软件为儿童玩具中的增塑剂检测提供了一个简单易学,快速可靠的检测手段,无需成为红外专家就能轻松驾驭实验过程,无需任何样品前处理,在2分钟内可直接获得答案。
赛默飞傅立叶变换红外光谱仪-FTIR快速筛查玩具中的邻苯二甲酸二丁酯
本实验所提供的解决方案,包括iS5傅里叶变换红外光谱仪,iD5金刚石衰减全反射附件,以及OMNICSpecta混合物分析软件为儿童玩具中的增塑剂检测提供了一个简单易学,快速可靠的检测手段,无需成为红外专家就能轻松驾驭实验过程,无需任何样品前处理,在2分钟内可直接获得答案。
赛默飞傅立叶变换红外光谱仪-FTIR快速筛查玩具中的邻苯二甲酸二异丁酯
本实验所提供的解决方案,包括iS5傅里叶变换红外光谱仪,iD5金刚石衰减全反射附件,以及OMNICSpecta混合物分析软件为儿童玩具中的增塑剂检测提供了一个简单易学,快速可靠的检测手段,无需成为红外专家就能轻松驾驭实验过程,无需任何样品前处理,在2分钟内可直接获得答案。
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。
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。
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。
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