红外探水仪

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红外探水仪相关的厂商

  • 广州飒特电力红外技术有限公司是一家总部设在中国广州的民营红外热像仪跨国企业,公司在法国、爱尔兰、英国分别设有研发、生产和销售中心,是中国红外热像仪制造的龙头企业。 飒特企业目前生产的红外热像仪产品超过11个类别,35种产品。主要应用于电力、军事、警务、钢铁石化、水泥、电子制造业、电信、轨道交通、建筑、消防、教育以及医疗行业的发热人群筛查及人体测温等等。只要涉及到测温的领域(尤其是非接触性的状态检测),红外热像仪都能大展身手。 飒特企业是GB/T 1987-2005《工业检测型红外热像仪》国家标准的起草单位,,是中国红外成像技术的领跑者。公司拥有30几项的国内外专利和独立的知识产权,系列产品被国家科技部、国家商务部、国家质量监督局、国家环保局联合授予国家重点新产品。 飒特企业所制造的红外热像仪产品远销德国、法国、日本、美国、俄罗斯、中东、巴西、韩国、澳大利亚等全世界三十多个国家和地区,获得海内外用户一致的肯定与好评! 而今,飒特企业已经成为了国际市场上名列前茅的民用红外热成像研发及生产企业,“飒特红外”已成为了国际著名的红外热像仪品牌。 请即拨打020-82227875飒特企业国内销售部。您的需求,正是飒特企业全力以赴的理由!
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  • 广州飒特红外股份有限公司始建于1991年,公司座落在美丽的花城广州,公司位于广州黄埔经济技术开发区,主厂区占地1000多平方米,建筑面积50000多平方米,职工600人,公司拥有其中工程师200多人,大专及同等以上学历占67%。公司通过吸引国内外先进的技术与自主研发相结合,不断创新。 广州飒特红外股份有限公司是一家专注于红外热成像仪产品的研发、生产和销售的高新技术企业,在法国、爱尔兰、英国分别设有研发、生产和销售中心,其旗下各类产品出口到世界上30多个国家和地区,是中国红外界成功进入世界市场的一家跨国公司。公司下面有军品部,是国家国防产品供应商,国家二级保密单位。 “飒特红外”成立至今已有20多年的发展历史,作为世界知名的红外热像仪主要制造商,“飒特红外”产品线涵盖了入门迷你型、普通工具型、工业维护型、高端研究型、消防救援型、矿用防爆型、安全侦察型、夜驾辅助型医疗诊断型、智能监控型等十大系列超过60种热像仪产品,年产量超过一万台。“飒特红外”通过为全球三十多个国家和地区提供完善、稳定的红外应用技术和产品解决方案,让全球各地的电力、消防、石化、冶金、煤矿、建筑、医疗、电力、安防、监控、等领域的用户享有全方位的红外热像产品及服务。 “飒特红外”是中国GB/T 1987-2005《工业检测型红外热像仪》国家标准的制定单位;是中国消防和电力两大行业红外热像仪检测技术国家标准的主要参与起草单位和样机提供单位;是中国红外热像仪制造业龙头企业。“飒特红外”拥有119项的国内外**和独立的知识产权,系列产品被中国科技部、商务部、质检总局以及环保局授予《国家重点新产品》证书。
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  • 湖北久之洋红外系统股份有限公司主要从事红外热像仪、激光测距仪的研发、生产与销售,是国内少有的、同时具备红外热像仪和激光测距仪自主研发与生产能力的高新技术企业,是中国高科技产业化研究会光电科技产业化专家工作委员会常务理事单位、中国光电子协会红外专业委员会常务理事单位、湖北省光学学会常务理事单位。公司主要产品包括具有先进水平的各型制冷红外热像仪、非制冷红外热像仪以及激光测距仪等产品,在红外热成像技术、激光测距技术、光学技术、电子技术、图像处理技术等方面具有综合学科优势,技术水平居国内领先地位。 公司拥有光学、红外、激光技术领域具备丰富研发经验的研发团队,专项负责相关领域的技术创新和新产品研发,组建有非制冷红外、制冷红外、激光产品三条生产线,能够满足不同客户定制产品或批量产品的需求。 凭借强大的研发实力、丰富的生产经验和过硬的产品质量,公司产品的市场占有率不断提升,产品广泛应用于海洋监察、维权执法、安防监控、森林防火监控、水上交通安全监管和救助、搜索救援、工业检测、检验检疫以及辅助驾驶等领域。
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红外探水仪相关的仪器

  • 红外探水仪 一、产品应用概述 红外探测属广义遥感技术,它建立在红外辐射场的基础上。地球上一切物质,每时每刻都在向外辐射红外电磁波,并形成红外辐射场。物质在向外部发射红外辐射的同时,必然会把它内部的信息传递出来。因而根据场的变化,即探测曲线上所出现的异常,提前发现隐蔽的地质灾害体,从而预防灾害的发生。红外辐射场理论应用于隧道地质预报中,就是当隧道外围空间和掘进前方存在隐伏水体或含水构造时,隐伏水体或含水构造产生的异常场就要叠加到正常场上,使隧道内的正常场产生畸变,根据拱顶、隧底、边墙、掌子面探测曲线和测量数据的变化就能确定隐伏水体或含水构造所在空间方位。HS-S320型红外探水仪,将探测场强数据储存在仪器内,与微机连接后,可将探测数据传输至HS-S320红外探水仪***软件,自动实现快速准确成图,提示场强畸变数据,并可以三维立体视图分析。二、红外探水仪在超前地质预报中的作用 超前探水指在某些地区,不能确保设有水害威胁时,在采掘工作之前必须进行探水,进一步探明水文情况,确切掌握水源的位置和距离。这是预防突然涌水的重要措施。红外探测仪可实现拱顶、隧底、边墙、掌子面全空间***探测,其预报内容:掘进前方、上方、下方、两边30米范围内有无含水断层和溶洞。三、***产品 ***号:201520225699.1四、产品特点: 1、硬件:采用的红外波段,能更***反映被探测对象的变化; 2、软件:新增三维立体视图分析,预测判断更直观!五、技术参数 1、显示屏:LCD(128*64白屏) 2、探测距离:≦30米 3、存储数据:700组 4、瞄准方式:红色激光指示 5、通信接口:RS232 6、软件:三维立体视图分析 7、电源:充电电池 8、电源电压:1.2V×5 9、按键:一体化膜按键 10、仪器箱:定制***三防箱 11、提供检测报告模版六、使用环境要求 1、温度:0℃~+45℃ 2、湿度:应不大于85%。 3、无腐蚀性气体以及强电磁场干扰。七、服务支持 提供***技术支持和免费培训。
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  • 水套式细胞培养箱 远红外探头二氧化碳培养箱80升主要特征:1、二氧化碳培养箱采用流线型圆弧设计,外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑;内胆均为优质不锈钢材料制成,半圆形四角设计使清洁更方便。2、微电脑温度控制器,温度波动小,箱内装有紫外线杀菌灯可定期对箱内进行紫外线消毒,从而更有防止细胞培养期间污染。3、双层门结构:外门开启后,透过由高强度钢化玻璃制作成的内门观察工作室实验情况,温度、湿度不受影响。4、CO2浓度传感器采用原装进口红外探头,能直接显示箱内CO2浓度,运行可靠。5、独立设置的门加热系统,能有效避免内门玻璃上的接露现象。6、工作室内采用水盘自然蒸发加湿,湿度由仪表直接显示。7、二氧化碳培养箱设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。技术参数型号HH.CHP-TWHH.CHP-01W容积80L160L加热方式水套式控温范围室温+5~50℃温度分辨率0.1℃恒温波动度±0.5℃CO2控制范围0~20%CO2控制方式进口红外微电脑CO2浓度探头控制加湿方式自然蒸发(配水盘)湿度范围大于95%RH(+37℃稳定工作时)工作时间1~9999分钟或连续功率850W1250W工作电源AC 220V 50Hz工作室尺寸400*400*500500*500*650外形尺寸550*610*775650*710*925水套式细胞培养箱 远红外探头二氧化碳培养箱80升如何清洁二氧化碳培养箱?清洁二氧化碳培养箱是指去除灰尘、污垢和有机污渍。清洁方法包括刷、吸、干擦、洗涤或用浸泡肥皂水或清洁剂的湿布拖擦。粉尘、污物以及有机物是微生物的栖身之所,并可能影响除污染剂(抗菌剂、化学杀菌剂以及消毒剂)的作用。  培养箱必须先经过清洁才能实现消毒和灭菌的目的,许多杀菌剂只对经过清洁过的物品才具有杀菌活性。清洁时必须使用与以后使用的消毒剂或杀菌剂化学性质上相容的试剂进行清洁、消毒。  ①清洁箱体表面:先拂去表面的灰尘,再用湿的海绵或软布清洗,再用软布擦干。如果有污物则用低浓度的清洁剂清洗,然后擦干。  ②清洗箱体内部:选择合适的消毒剂。所有的物件和表面必须彻底清洗,然后用无菌水冲洗,再擦干或晾干。  ③清洗玻璃门:清洗箱内的玻璃门时使用的清洁剂和清洗培养箱内部时使用的相同。然后用蒸馏水漂洗,从而清除残留的清洁剂,最后用软布把门擦干。  二氧化碳培养箱的消毒和灭菌  消毒是指杀死微生物的物理或化学手段,但不一定杀死其孢子。灭菌是指杀死所有微生物,当培养箱内细胞受到污染时则需要采取灭菌措施。一般,在培养箱内细胞没有污染的情况下平均1-3个月彻底消毒一次。的3种消毒灭菌的方式是:液体消毒剂、紫外和加热。
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  • 水套式二氧化碳培养箱160L 远红外探头控制二氧化碳培养箱是细胞、组织、细菌培养的一种实验仪器。是开展免疫学、肿瘤学、遗传工程学及生物工程所必须的关键设备,广泛应用于微生物、农业科学、药物学的研究和生产。主要特征:1、二氧化碳培养箱采用流线型圆弧设计,外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑;内胆均为优质不锈钢材料制成,半圆形四角设计使清洁更方便。2、微电脑温度控制器,温度波动小,箱内装有紫外线杀菌灯可定期对箱内进行紫外线消毒,从而更有防止细胞培养期间污染。3、双层门结构:外门开启后,透过由高强度钢化玻璃制作成的内门观察工作室实验情况,温度、湿度不受影响。4、CO2浓度传感器采用原装进口红外探头,能直接显示箱内CO2浓度,运行可靠。5、独立设置的门加热系统,能有效避免内门玻璃上的接露现象。6、工作室内采用水盘自然蒸发加湿,湿度由仪表直接显示。7、二氧化碳培养箱设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。水套式二氧化碳培养箱160L 远红外探头控制技术参数型号HH.CHP-TWHH.CHP-01W容积80L160L加热方式水套式控温范围室温+5~50℃温度分辨率0.1℃恒温波动度±0.5℃CO2控制范围0~20%CO2控制方式进口红外微电脑CO2浓度探头控制加湿方式自然蒸发(配水盘)湿度范围大于95%RH(+37℃稳定工作时)工作时间1~9999分钟或连续功率850W1250W工作电源AC 220V 50Hz工作室尺寸400*400*500500*500*650外形尺寸550*610*775650*710*925操作使用:  1、培养箱运行数月后,水箱内的水因挥发可能减少,当低水位指示灯亮时应补充加水。先打开溢水管,用漏斗接橡胶管从注水孔补充加水使低水位指示灯熄灭,再计量补充加水,然后堵塞溢水孔。  2、钢瓶压力低于0.2MPa时应更换钢瓶。  3、二氧化碳培养箱未注水前不能打开电源开关,否则会损坏加热元件。  4、二氧化碳培养箱可以做高精度恒温培养箱使用,这时须关闭CO2控制系统。  5、因为CO2传感器是在饱和湿度下校正的,因此加湿盘必须时刻装有灭菌水。  6、当显示温度超过置定温度1℃时,超温报警指示灯亮,并发出尖锐报警声,这时应关闭电源30分钟;若再打开电源(温控)开关仍然超温,则应关闭电源并报维修人员。  7、尽量减少打开玻璃门的时间。如果二氧化碳培养箱长时间不用,关闭前必须清除工作室内水分,打开玻璃门通风24小时后再关闭。  8、搬运培养箱前必须排除箱体内的水。排水时,将橡胶管紧套在出水孔上,使管口低于仪器,轻轻吸一口,放下水管,水即虹吸流出。搬运二氧化碳培养箱前应拿出工作室内的搁板和加湿盘,防止碰撞损坏玻璃门。搬运培养箱时不能倒置,同时一定不要抬箱门,以免门变形。  9、清洁二氧化碳培养箱工作室时,不要碰撞传感器和搅拌电机风轮等部件。拆装工作室内支架护罩,必须使用随机扳手,不得过
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红外探水仪相关的资讯

  • 利用短波红外光谱仪 祝融号发现火星近期水活动迹象
    我国科学家发现火星水活动迹象。5月11日,《科学进展》发表一项关于火星水活动的重要研究成果。基于祝融号火星车获取的短波红外光谱和导航地形相机数据,我国科研人员在火星表面发现了一种形貌上类似沉积岩的板状亮色岩石,进一步分析发现,这些板状亮色岩石富含含水硫酸盐等矿物。这标志着祝融号国际首次利用巡视器上的短波红外光谱仪在火星原位探测到含水矿物。(A)“祝融号”着陆点地貌图。(B)“祝融号”巡视路线图。中科院国家空间科学中心供图“祝融号在地质年代较为年轻的着陆区发现水活动的迹象表明,亚马逊纪时期的火星水圈可能比以往认为的更加活跃。这一发现对理解火星的气候环境演化历史具有重要意义。”论文第一作者兼通讯作者、中科院国家空间科学中心研究员刘洋说。我国首次火星探测任务天问一号搭载的祝融号火星车于2021年5月15日成功着陆于乌托邦平原南部区域。截至目前,祝融号火星车已经在火星北部低地的乌托邦平原区域行驶1年,累计行驶近2000米,获得了大量宝贵的科学探测数据。已有的撞击坑定年工作显示,祝融号火星车着陆区位于经过了后期重塑事件的亚马逊纪地层。亚马逊纪时,火星的气候已经从暖湿变为以寒冷干旱为主。轨道遥感数据分析显示,着陆点周围分布的多种地貌特征指示乌托邦平原曾经可能存在大量的挥发分。然而,“受限于空间分辨率和覆盖率,轨道遥感数据并没有在着陆区附近发现含水矿物,这为此类地貌的形成机制和该地区水活动的性质带来了诸多疑问。”刘洋表示。研究团队认为,祝融号发现的板状亮色岩石是一层着陆区本地发育的硬壳。相比美国海盗一号火星着陆器原位观察到的破碎岩石,祝融号着陆区的硬壳似乎更耐侵蚀,同时该硬壳层相对较厚。“形成如此厚的硬壳层,需要大量的液态水,仅靠大气中的水蒸气是形成不了的。”刘洋解释说。同时,研究发现,着陆区不存在明显的地表径流或河道痕迹,而且巡视路线周围并未发现由水体蒸发形成的蓬松的地表和盐霜残留物,从而排除了着陆区表面有大规模水体活动的可能。对此,研究团队提出了一种新的形成机制。该机制认为,火星沉积期前的土壤风化层在富含盐类的地下水上升或渗透期间经历了胶结和岩化作用,形成了观察到的板状岩石。盐类胶结物在毛细孔隙或靠近潜水面的地下水中沉淀,并发生活跃的蒸发和聚集。地下水位的间歇性波动可能会使硬壳进一步增厚,并形成层状结构。随后,覆盖在硬壳上的表土受到侵蚀作用流失,从而使得抗侵蚀的硬壳层暴露了出来。刘洋表示,祝融号火星车的发现表明,火星在亚马逊纪时期的水活动可能比以前认为的更加活跃。祝融号着陆区以及火星北部平原的广泛区域可能含有大量以含水矿物形式存在的可利用水。
  • 钻牙过程中为什么要不断喷水?FLIR高速红外热像仪带你揭秘全过程
    相信补过牙齿的小伙伴们都知道,钻头在嘴里磨牙的同时还会不断洒水,那么你知道这是为什么吗?那是因为钻头是以每秒几十万甚至上百万的转速运行,这样的摩擦会导致温度急速上升,牙齿难以承受。今天,小菲就来分享一个研究人员使用FLIR高速红外热成像仪研究钻牙技术,通过了解导致热损伤的条件,找到钻牙过程中水冷却的临界点。佩戴牙冠的条件目前,最美观的牙齿修复体是基于氧化锆或氧化铝的修复体,不带金属基底结构。为了满足必要的阻力和美学的双重要求,牙冠的齿间修复需要去除硬牙组织。在磨牙的过程中,需要在牙钻上使用钻头或特定的铰刀。由于牙钻的快速旋转,可能会导致牙齿温度升高到危险的水平。人们普遍认为,高于56至60°C的温度对骨组织就会有害,因为它们会导致硬组织蛋白变性。众所周知,牙根表面温度为47°C或以上(比正常体温高10°C左右),可能会对周围组织,比如牙骨质、牙周膜和牙槽骨等造成热损伤。在本次实验中,他们需要准备约2毫米的牙齿组织,由于钻孔可能产生高温并导致牙髓损伤(特别是在填充量较大的牙齿中),许多医生建议将根管治疗和桩核作为重建治疗的一阶段。在准备一个或多个牙壁时,确定使用桩核需满足以下条件:★ 咬合平面的平衡;★ 美学改善(矫正大部分突出或错位的牙齿)★ 当牙齿空隙过大,需要做牙冠时,根管治疗后的牙根需要提供足够的固位力用于固定义齿修复。实验前的工具与条件准备为了让实验得到最准确的数据,需要做以下准备:1、热测量系统准备:★ 一台FLIR高速红外热像仪;★ 带特写附件的13mm镜头;★ FLIR专业分析软件。2、测量条件设定:★ 序列帧速率:85 f/s;★ 热图像分辨率:640×512像素;★ 发射率:ε=0.94;★ 物体与热像仪之间的距离:11厘米。3、在测试过程中,使用了一台微型发动机,其转速控制能力在1000到20000转/分之间。在测试工作中使用了以下转速:1000、2000和5000rpm。使用的是NSK手机。因为现有的微型发动机没有自己的水冷系统,所以水是用针头从注射器中注入的,室温为初始温度。4、使用三种类型的钻头,对应3种预制桩核系统:★ RadixAnker系统是一种圆柱形钻头;★ Olident系统是一种锥形钻头;★ OptiPost系统是一种阶梯形钻头。根据制造商的建议,准备工作在与临床条件相似的条件下进行,即按顺序进行:先导钻,加宽钻和最终形状钻。模拟口腔中治疗的过程在本次实验中,准备了60颗单根前磨牙(性别、年龄和拔牙原因均不详)。据文献可知,单根牙被认为是人类恒牙中尺寸和形状变化最小的牙齿。提取后直接在5%次氯酸钠溶液中保存7天。检测前,将样品机械清洗并放入唾液溶液中24小时。然后,利用水冷-空气冷却的涡轮钻机进入齿腔,并通过进一步钻孔扩大进入范围。根据牙冠向下技术,使用Densply-Mailefer手动和旋转器械(轮廓0.2”)对牙齿进行牙髓治疗。在实验台上钻孔时牙齿的热图像根管加宽至35(绿色),距离根尖孔约1mm(左侧)。在手术过程中,用2.5%的洗必泰溶液冲洗根管。机械准备后,用蒸馏水冲洗根管,然后用纸尖排干。用这种方法制备的根管用牙胶填充,并使用侧向冷凝法进行密封。样品放在一个特殊的容器中,以满足特定要求:★ 与牙齿直接接触的材料应具有较低的热渗透性,且不会从样品中收集热量;★ 测试装置应提供红外热像仪沿整个长度进入牙根的视野,不覆盖其任何部分;★ 不干扰红外热像仪的拍摄;★ 保持样品稳定;★ 不应施加任何可能导致试样表面断裂的压碎力。作为牙齿缝隙准备期间温度测量的一部分,考虑了水冷条件。将牙根部分隔离,使其不与冷却因子接触,冷却仅影响准备位置。这是为了代表临床条件,在这种情况下,水冷却只发生在牙齿的冠状面。根部与冠部分离,用弹性箔紧贴牙齿解剖颈部。左:在没有冷却的情况下钻孔时牙齿的热图像 右图:温度图左图:水冷钻孔过程中牙齿的热图像 右图:温度图下图显示了从牙根尖到颈部的温度分布。水冷作用在牙颈部位最为明显。在这个区域,温度非常接近初始温度读数。牙根表面的温度对应于钻头在牙根管中达到的深度。根尖周围组织的温度几乎没有升高。沿齿根的温度分-无冷却的OptiPost系统沿齿根的温度分布–带冷却的OptiPost系统沿齿根的温度分布-无冷却的Olident系统沿齿根的温度分布-带冷却的Olident系统1000、2000、5000转/分钟无冷却和有冷却钻孔的平均温度升高。以1000、2000、5000转/分的速度和两种尺寸的钻机钻孔时的平均温度升高确定牙齿缝隙准备期间的条件对于实现长效填充至关重要。使用FLIR高速红外热像仪提供的高分辨率和高速热成像系统,可以根据牙钻的转速、类型和冷却类型评估温度的增加和分布。如今新一代
  • 椰子水口感哪家好,步琦近红外最知晓 ——近红外光谱对椰子水定性分析
    近红外光谱对椰子水定性分析椰子水又称液体胚乳,是存在于椰子果实中富含营养成分的一种天然植物水。根据一些椰子研究机构发现,椰子水中主要含多种氨基酸、维生素、矿物质和蛋白,其中精氨酸、丙氨酸、胱氨酸和丝氨酸的含量比牛奶中的还要高。因其高营养价值和良好的口感,在近些年的消费市场崭露头角,赢得众多消费者的青睐。市面椰子水种类繁多,不过国内的主要来源还是高株椰子和矮株椰子这两大类。其中高株椰子是在全球都是广泛种植的一个品种,矮株椰子由于其椰子水的特殊口感而被市场关注。通常椰子在 11 至 12 个月成熟,随着时间的变化,可以分为 6 到 8 个月的嫩椰,9 到 11 个月的熟椰,以及 12 个月以上过熟的椰子。在 8 个月左右椰子中的椰子水的口感是最佳的,太早或太晚都会有酸涩感,主要就是因为这个时期的椰子中水分和糖是椰子水的主要成分,而像有机酸和氨基酸等酸性物质的含量普遍偏低。在椰子生长过程中,椰子水也是逐渐填满椰子腔体内部的,等到 11 个月完全成熟后,其含量又会慢慢减少,此时通过晃动壳体发出的声响就能大致判断椰子的成熟度。但对于未完全成熟的椰子,目前没有有效的检测手段去分析其中成分的变化。除了椰子生长时间会影响椰子水口感以外,不同椰子品种以及采摘后保存时间同样对感官评价有着重要作用。我国海南是椰子主产地,有因高产量而闻名的文椰2号到6号五大品种,其中文椰2号和3号分别是从马来西亚引进的马来亚黄矮椰和红矮椰子中经过筛选培养的新品种,4号是从东南亚引进的香味椰子中筛选改良的。通常椰子在采摘后一周以内的口感是最好的,随着储存时间的增加,其中的一些如氨基酸、有机酸、糖、酚类等代谢产物含量就会发生变化,从而影响其风味,存放超过两周的椰子水就难以被大众接受了。暂时也没有比较有效的方法去判断椰子水不同品种来源和存储时间。近红外作为一项快速无损的检测方法,无论是定性鉴别还是定量分析,都能一展拳脚。今天和大家分享的一篇文献便是使用 BUCHI NIRFlex N500 傅里叶近红外光谱仪对椰子水进行定性和定量分析。▲BUCHI NIRFlex N-500 Fiber1实验内容同年同季采摘的文椰 2 号 8 个月、文椰 2 号 10 个月、文椰 4 号 6 个月和文椰 4 号 8 个月分别有 198 个,77 个,63 个和 206 个。每天从 2 号 10 个月与 4 号 6 个月中随机取三个样,从 2 号 8 个月和 4 号 8 个月中随机取五个样,首先进行可溶性固形物和 pH 的快速检测,剩余样品保存在液氮中,随后进行糖含量的测定和近红外光谱的收集。在其它指标测定结束后,将样品水浴平衡至室温,然后在同一天用 NIRFlex N500 光纤探头测量加热至 35 ℃ 的 1mL 样品 3 次,每次测量扫描 32 次,光谱范围10000 – 4000 cm-1,所得光谱用于后续建模分析。2鉴别存储时间实验将存储在 7 天以内的样品定为新鲜的F级,将存储超过两周的样品定为久放的A级,将每天的 5 个随机选取的 2 号 8 个月和 4 号 8 个月中的 3 个样品,以及每天 3 个随机选取的 2 号 10 个月和 4 号 6 个月中的 2 个样品分到校正集,剩余样品分到验证集。通过 PCA 在 95 % 的置信区间下用霍特林统计量 T2 去除建模集中的异常样品。最终各集合中样品数量如下表:表1 定性分析样品集合划分情况:_NO.2-8MNO.2-10MNO.4-6MNO.4-8M校正集97352798验证集65191468通过结合化学计量学方法对上述样品的存储时间建立模型,各类椰子水的最优模型和结果分别由 表2 和 图1 到 图4 所示:表2 基于 OPLS-DA 建立不同类型椰子水的存储时间最优模型结果:▲图1 文椰 2 号 8 个月的存储时间模型统计▲图2 文椰 2 号 10 个月的存储时间模型统计▲图3 文椰 4 号 6 个月的存储时间模型统计▲图4 文椰 4 号 8 个月的存储时间模型统计3鉴别品种考虑市场实际需求,样品从文椰 2 号和 4 号中生长时间均在 8 个月且新鲜程度为F级的样品,其中校正集有 49 个,验证集有 31 个样品,经过相同处理检测到 1 个校正集中的异常值,剔除后建立的最优模型结果如下:表3 基于 OPLS-DA 建立不同类型椰子水品种的最优模型结果:▲图5 文椰 2 号和 4 号品种鉴别模型统计4鉴别成熟度过熟的样品通过简单的物理晃动就能够分辨,并且利用价值不高。实际需求往往是要在完全成熟之前分辨样品的成熟状态,从而鉴定其感官价值。因此实验针对文椰 2 号和文椰4号分别选择 47 个和 48 个样品建模,15 个和 16 个样品验证,最佳的结果如下:表4 基于 OPLS-DA 建立不同类型椰子水品种的最优模型结果:▲图6 文椰 2 号和 4 号成熟度识别模型统计从以上结果不难看出,对椰子水的存储时间、品种和成熟度的定性鉴别都取得了比较理想的结果,除了文椰 2 号 8 个月和文椰 4 号 8 个月的存储时间判断中分别有 3 个和 2 个误判,其模型的总体识别率在 95% 和 97%,剩余的应用模型都达到了 100% 的识别水平。近红外光谱分析在椰子水定性方面展现了十分优异的结果,同时也在水果的快速定性这一应用领域显露出巨大的潜力。5参考文献Foods 2023, 12, 2415. https://doi.org/10.3390/foods12122415

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  • 【原创大赛】近红外光谱技术中的水探针

    【原创大赛】近红外光谱技术中的水探针

    水是生命的源泉,是生命体系中的重要组成部分。在化学体系中,水是最简单的小分子之一,是水溶液的基本组成。因此,关于水分子的结构与功能研究一直是非常活跃的课题之一。但是,水分子在100 nm到100 μm的光谱区间都有吸收,在大部分光谱区域有很强的吸收,导致很多光谱技术难以用于水溶液体系或含水量较多的分析体系,如生物样品。在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]区间,水的吸收相对较弱,在水分子的组合频(5150 cm[sup]-1[/sup])和一级倍频(6950 cm[sup]-1[/sup])有两个较宽的吸收峰。因此,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]技术可以测量水溶液体系或含水量较多的生物样品,并且可以无侵入、实时、动态地进行分析。同时,由于水的结构特点,使其[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]很容易受到“扰动”因素的影响。当水分子的环境改变时,其[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]将发生变化。在水溶液中,水的光谱包含着溶质的大量信息。 1984年,Inoue等研究了不同化合物溶液在高压条件下的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url],发现水的结构随溶质及压力的变化而改变。2000年,Ozaki课题组采用近红外二维相关谱技术研究了人血清蛋白(HSA)随温度的变化,同时研究了温度对水化作用的影响。2005年,Czarnecki等同样采用近红外二维相关谱技术研究了水对N-甲基乙酰胺结构的影响。近年来,关于水分子在蛋白质稳定性、蛋白质内部的质子转移以及蛋白质构象变化中的作用也开展了大量研究工作。2006年,Tsenkova 教授在研究了不同质量牛奶制品的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]特征的基础上首次提出了“水光谱组学(Aquaphotomics)”并开展了一系列研究工作。水光谱组学通过研究体系中“水”的光谱信息在温度和溶质(种类和含量)等的“扰动(perturbation)”下产生的变化,了解不同物质及含量对水结构产生的影响,然后再通过水的结构推断溶质的结构与功能。研究结果表明,水的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]吸收模式的不同不仅可以作为生物标记物对疾病或异常状态进行无损诊断,而且可以作为“镜子”反映溶质的动力学过程。例如,利用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]结合水光谱组学对大豆类植物叶片进行快速无损检测,利用水化层中水结构的不同实现了对大豆花叶病潜伏期的诊断。近期的研究工作表明,利用水光谱组学可以有效地提高[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]技术用于稀溶液定量分析的准确度和灵敏度,并应用于糖类旋光异构体的定量分析。 在我们的研究工作中,曾利用温控[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]建立了温度和浓度的定量模型。2015 年以来,利用多级同时成分分析(MSCA)方法对水-乙醇-异丙醇混合液的温控[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]进行了分析,利用温控[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]不仅可以建立温度的定量模型(QSTR),还可以建立混合体系中各组分含量的定量模型。利用温控[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]技术研究了葡萄糖对水结构的影响,通过水在一级倍频区吸收带的变化,讨论了葡萄糖对水的氢键结构的影响,并发现葡萄糖使水的有序结构增强,为解释糖类化合物在生物体系中的“保护作用”提供了新的依据。在近期的研究工作中,分别利用水的吸收谱带和葡萄糖的吸收谱带建立了溶液和血清样品中葡萄糖含量的定量模型,说明了水可以作为葡萄糖含量的传感探针。在化学计量学方法研究方面,对高阶解析算法进行了研究,如高维主成份分析(NPCA),平行因子分析(PARAFAC)和交替三线性分解(ATLD)等。发展了共因子分析(MFA)方法用于温控[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]的分析,可以准确地对溶质进行定量分析。将该方法应用于实际样品[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]的分析中,实现了人血清样品中血糖的定量分析。我们还对蛋白质的结构变化开展了温控[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]分析。采用连续小波变换提高[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]的分辨率,通过分析人血清白蛋白(HSA)和水的光谱信息随温度的变化,研究了HSA二级结构的热变性过程,并发现水结构变化可以反映HSA的展开过程。进一步将该方法应用于复杂血清样本中,并结合蒙特卡罗-无信息变量消除法(MC-UVE)排除由于血清复杂性带来的干扰,筛选出与蛋白质特征吸收相关的变量研究了不同水结构在蛋白质的热稳定性过程中的变化。应用二维相关光谱研究了卵清蛋白受热形成凝胶的过程中水结构的变化,分析了不同水结构在凝胶形成过程中的变化顺序及功能。[align=center][img=MFA提取[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]中的水信息,690,589]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810081747522818_9206_2695586_3.png!w690x589.jpg[/img][/align] 今后,我们将利用更多[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]的信息拓展水光谱组学的概念,开展光谱解析、特征提取等化学计量学方法研究,获取水溶液体系中水的结构及其随“扰动因素”(温度、溶质等)的变化,通过水的光谱信息及其随“扰动因素”的变化建立溶液体系(包括实际体系及生物体系等)的定量、定性分析方法,利用水的光谱信息探测和理解水在化学和生物过程中作用与功能。

  • 红外碳硫仪中影响碳硫结果的几点因素

    红外碳硫分析仪根据燃烧方式的不同分为高频红外碳硫分析仪、管式红外碳硫分析仪以及电弧红外碳硫分析仪,目前市场主流为高频红外碳硫分析仪以及电弧红外碳硫分析仪。 高频红外碳硫分析仪由于其高频炉的高频感应燃烧,能保证分析材料的充分燃烧释放,是目前最理想的有色/黑色金属、粉末、矿石、水泥等材料的碳硫分析设备。电弧红外碳硫分析仪由红外检测系统与电弧燃烧炉组成,是专门应用于不锈钢、普碳钢、低合金钢等金属材料的碳硫分析,快速、准确,性价比高,颇受用户欢迎。然而,红外吸收法分析碳硫虽然有很多优点,但也受很多客观因素的限制影响。现罗列总结几点,希望能帮助广大的红外碳硫用户!1.碳受影响的主要因素:a.分析气流量 流量的稳定性对红外碳硫仪是至关重要的,特别是对于碳数据的影响。一般碳结果高低与流量呈以下规律:流量值变低,碳数据就偏高,释放曲线偏低偏胖;流量值变高,碳数据就偏低,释放曲线偏高偏瘦。影响流量值变化的主要因素有:氧气压力的稳定性、气路通畅性(灰尘多少)、是否漏气及流量计是否损坏等。b.粉尘吸附 做样越多,产生的灰尘就越多。粉尘是有害物质,不仅产生吸附碳硫作用,过多的粉尘还会堵塞气路元件,造成气路不通畅。c.添加剂的选择 不同的材料选择不同的添加剂,高频红外中一般性的金属材料使用钨粒即可,但一些特殊材料需还原性更强,热值更高的添加剂如:纯铁、纯铜、锡等;电弧红外的常规添加剂为锡、纯铁、硅钼粉,用于分析合金材料足够了。d.氧气纯度及流量 纯氧可以助燃,纯度99%以上即可。氧气的输出压力控制在:电弧红外0.05mpa,高频红外0.08即可;流量控制在1.5L/Min(90L/H)即可。e.称样量的选择 一般的样品称样量在0.1-0.5g左右,如果是超低碳硫,可能需要加大称样量。f.其他 与添加剂的纯度、瓷坩埚空白值等有关,分析超低碳硫时影响很大。2.硫受影响的主要因素:a.粉尘吸附 粉尘越多,对硫的吸附越厉害,硫值就越低。特别在电弧燃烧炉中,目前电弧燃烧炉过滤粉尘的系统主要还是80年代的除尘仓滤纸除尘+药棉二级除尘技术,它能快速有效的挡住灰尘进入碳硫检测池,但短时间内会积累大量灰尘,需经常手动清理。电弧炉手动清理灰尘一般在8—10个样效果较好。b.水分影响 二氧化硫遇水会形成亚硫酸,减少了红外线对二氧化硫的吸收,从而影响数据。水分的存在一般是由氧气的纯度、管道遇冷后没有做样预热(特别是冬天,外界温度低,容易形成冷凝水)以及结晶水带来的。c.添加剂的选择 相应的材料选择使用适应的添加剂对硫的释放很重要。d.称样量的选择 一般的样品称样量在0.1-0.5g左右,如果是超低碳硫,可能需要加大称样量。f.其他 与添加剂的纯度、瓷坩埚空白值等有关,分析超低碳硫时影响很大。

  • 碳硫仪和氧氮仪冷却水的问题

    两台仪器都是ELTAR的,原理也差不多, 都是对二氧化碳的红外吸收进行检测,为什么氧氮仪有循环冷却水而碳硫仪没有呢?氧氮仪的冷却水是接在高频线圈上的吗?请各位大侠指教,谢谢啦...

红外探水仪相关的耗材

  • 红外线测温仪探头
    可外接探头红外线测温仪 型号;HAD-TES-1327K0.1 ℃ /0.2 ℉ 分辨率-35 ℃ ~ +500 ℃内装雷射示光点、背光显示资料记录储存及读取双温度计及双显示 (1327K)发射率可调整 (1327/1327K)过低警戒点蜂鸣器响声警示 (1327/1327K)大值、小值记录红外线温度计规格显示LCD数位显示有背光能测量范围-35 ℃ ~ 500℃ (-31℉ ~ 932℉ )解析度0.1 ℃ / 0.2 ℉  准确度 ±2%读值或2 ℃之较大值感应光谱6~ 14μm距离与目标比12:1(小目标物∶25mm直徑)放射率0.17~ 1.00 (1326∶固定0.95)照准 雷射光点示(1毫瓦特)电热耦K-TYPE温度计规格∶1327K测量范围-150 ℃ ~ 1350℃ (-238℉ ~ 1999℉ )测量单位解析度范围 准确度℃0.1℃ -150℃~ 0℃± (0.2% 读值 +1.0 ℃)0℃~ 200℃± (0.1% 读值 +1.0 ℃)1℃ 200℃~ 1350℃± (0.2% 读值 +2 ℃)℉0.1℉-238℉~ 32℉± (0.2% 读值 +2 ℉)32℉~ 200℉± (0.1% 读值 +2 ℉)1℉200℉~ 1999℉± (0.2% 读值 +4 ℉)般规格:资料记忆容量50组(可直接於LCD上读取)(1326/1327)99组(可直接於LCD上读取)(1327K)自动关机约15秒 电池寿命连续使用约100小时 (雷射针及显示器背光灯均不使用时) (碱性电池)电源单006P 9V电池操作、储存环境0 ℃~ 50℃(32℉ ~ 122℉)低於80%RH-10℃~ 60℃(14℉~ 140℉)低於70%RH尺寸172mm x 118mm x 46mm重量220克附件说明书、电池
  • 厂家直销红外碳硫仪石英燃烧管
    厂家直销红外碳硫仪石英燃烧管用于红外碳硫分析中高频炉专用。高频红外碳硫分析仪特制专用性能特点◆耐高温 ◆ 耐腐蚀 ◆热稳定性好 ◆透光性能好 ◆绝缘性能好
  • 可外接探头红外线测温仪
    可外接探头红外线测温仪 型号;HAD-TES-1327K0.1 ℃ /0.2 ℉ 分辨率-35 ℃ ~ +500 ℃内装雷射示光点、背光显示资料记录储存及读取双温度计及双显示 (1327K)发射率可调整 (1327/1327K)过低警戒点蜂鸣器响声警示 (1327/1327K)大值、小值记录红外线温度计规格显示LCD数位显示有背光能测量范围-35 ℃ ~ 500℃ (-31℉ ~ 932℉ )解析度0.1 ℃ / 0.2 ℉  准确度 ±2%读值或2 ℃之较大值感应光谱6~ 14μm距离与目标比12:1(小目标物∶25mm直徑)放射率0.17~ 1.00 (1326∶固定0.95)照准 雷射光点示(1毫瓦特)电热耦K-TYPE温度计规格∶1327K测量范围-150 ℃ ~ 1350℃ (-238℉ ~ 1999℉ )测量单位解析度范围 准确度℃0.1℃ -150℃~ 0℃± (0.2% 读值 +1.0 ℃)0℃~ 200℃± (0.1% 读值 +1.0 ℃)1℃ 200℃~ 1350℃± (0.2% 读值 +2 ℃)℉0.1℉-238℉~ 32℉± (0.2% 读值 +2 ℉)32℉~ 200℉± (0.1% 读值 +2 ℉)1℉200℉~ 1999℉± (0.2% 读值 +4 ℉)般规格:资料记忆容量50组(可直接於LCD上读取)(1326/1327)99组(可直接於LCD上读取)(1327K)自动关机约15秒 电池寿命连续使用约100小时 (雷射针及显示器背光灯均不使用时) (碱性电池)电源单006P 9V电池操作、储存环境0 ℃~ 50℃(32℉ ~ 122℉)低於80%RH-10℃~ 60℃(14℉~ 140℉)低於70%RH尺寸172mm x 118mm x 46mm重量220克附件说明书、电池
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