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红外影像仪

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  • 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。

  • 红外热成像仪使用中环境影响因素介绍

    红外热成像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热成像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。红外热成像仪被广泛应用于工程技术,楼宇检查,军队实战等领域。  随着红外热成像仪的广泛应用,越来越多的使用者关注如何用好热像仪,红外热成像仪在使用中环境影响因素都有哪些?以备受全球工程师们亲睐的国际一流品牌Fluke红外热成像仪(福禄克)为例,小编总结了6大因素,分享出来供大家参考啦~  1红外热成像仪的仪器工作温度有什么需要注意?可以在0℃以下检测或充电吗?  一般热像仪可在-10~50℃范围内工作;但当环境温度在0℃以下,建议开机半小时后达到充分预热再进行检测,连续室外检测时间不超过20 分钟。避免在过冷或过热的地方充电,以免减弱电池的蓄电能力。  2红外热成像仪对工作时的环境湿度有什么限制?  湿度为10%~90%,无凝结。  3Fluke 红外热成像仪是否具有防爆认证?可以用来检测危险区域吗?  目前Fluke 红外热成像仪不具有防爆认证。但热像仪具有远距离检测的优势,在检测距离可以满足被测目标的大小尺寸前提下,您可以选择在危险区域以外准确调焦后进行测试。  4现场环境下雨,是否会影响准确测量?  下雨本身对测量精度影响不大,但被测物体表面附着的水滴可能造成热量的异常流失,使测量温度不能准确反映物体的正常表面温度。同时,下雨环境对仪器本身也可能造成损坏,故不建议在雨天进行直接测量。  5现场环境存在大风,是否会影响准确测量?  大风对准确检测影响很大,按电力行业红外热成像诊断标准,被测目标的风速不应高于5 米/ 秒。若现场风速高于此标准,会导致被测物体散热过快,使测量温度偏低。  6红外热成像仪使用中会产生辐射干扰其他设备运行吗?会受到检测现场的其他设备的电磁辐射影响吗?  Fluke 红外热成像仪是全被动接收设备,自身没有主动辐射信号,对于您的现场设备或产品没有任何干扰。外部电磁辐射影响:目前只发现电解铝的大电流整流柜会对热像仪造成干扰(一般此类现场电流会超过10 万安培以上)。

  • 红外测温仪里的红外线温度传感器仪器对温度环境有影响吗?

    红外测温仪里有一种叫红外线温度传感仪器,这种新型温度传感器的测量灵敏度为:ΔT=ΔL/L(α1-α2),,△L就是红外位移传感器对有机玻璃长度测量的灵敏度。它们的主要作用是:利于高精度的螺旋测微器进行定标,最终得到我们想要的,较精度(3×10-7m)的位移测量仪。  我们采用微品玻璃陶瓷材料制成一个圆筒,这种微晶玻璃陶瓷材料具有真空性好、耐高低温、绝缘和耐酸碱腐蚀等性能,其基本性能指标如下:使用温度-273℃~1000℃体积电阻率1.08x1014Ω·cm,热膨胀系数为αl=8.6x10-6/℃,微品玻璃陶瓷抗热冲击性能非常好,从800℃急冷至0℃不破碎,200℃急冷到0℃强度不变化。  在筒内的一端固定一根长L=10cm的薄有机玻璃圆筒,在筒内另一端固定一个红外位移传感器,并且让有机玻璃棒的自由端将红外接收管的接收面遮住一半,使其工作在线性度最好的区域。由于有机玻璃的热膨胀系数为α2=1.7x10-4/℃,两者相差达2个数量级,所以当温度变化时,我们可以认为有机玻璃在陶瓷卡材料上的相对位移可以忽略,故有机玻璃的自由端同红外位移传感器之间的相对位置变化将改变红外接收管的有效接收面积。从而使位移传感器输出电压也随之改变。这种新型温度传感器的测量灵敏度为:  ΔT=ΔL/L(α1-α2)  其中,△L为红外位移传感器对有机玻璃长度测量的灵敏度。  红外位移传感器,主要机构由红外发光二极管发射和接受装置,数据放大去噪部分以及数据采集处理系统组成。我们可以看到它是利用红外光电二级管的光电转换规律,通过其遮挡的光通量与输出电流的关系确定遮挡体。能将微小的温度转换成电压的变化。在运用放大电路将其进行放大处理。结合数据采集卡建立电压信号与温度的函数关系。最后利于高精度的螺旋测微器进行定标,最终形成我们可以得到一个具有较高测量精度(3×10-7m)的位移测量仪。  由于光电转换的电流较小而且红外发光二极管的功率也较低,因此我们可以认为红外位移传感器不会对测量的温度环境有影响。  从这里我们知道,红外线温度传感仪器是测量精密度比较高的红外测温工具,它对温度环境不受影响。

  • 影响红外测温仪测量精度有哪些

    由于红外测温技术对工业等领域运用广泛,因此,对其测量精确度也提出了更高的要求。非接触红外人体测温仪在功能和技术上越来越完善,但是,也存在影响其精确度的因素,如果不多加留意,将会导致红外测温仪测量精度有所偏差,对此,小编结合仪商资讯也整理了几个因素。[b] 测量角度[/b] 为了保证测量准确,仪器在测量时应尽量沿着被测物体表面的法线方向(垂直于被测目标表面)进行测量。如果不能保证在法线方向上,也应当在与法线方向成45°角内进行测量,否则仪器显示值会偏低。[b] 环境温度[/b] 应严格按照仪器技术指标所标明的环境温度使用仪器,超过此范围仪器测量误差将会增大,甚至损坏。当环境温度较高时,可使用风冷、水冷装置或热保护套,热保护套可使仪器在高达200℃的环境下正常使用。 手持式测温仪从一个环境拿到另一个环境温度相差较大的环境中使用时,将会导致仪器精度的暂时降低,为得到理想的测量结果,应将仪器在工作现场放置一段时间(建议最少30分钟)使仪器温度与环境温度达到平衡后再使用。[b] 空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量[/b] 烟雾、灰尘和空气中的其它污染物以及不清洁的透镜会使仪器不能接收到满足测量精度的足够红外能量,仪器的测量误差将增大。因此,最好经常保持透镜清洁,空气吹扫器有助于使透镜不受污染。[b] 电磁干扰[/b] 仪器要尽可能远离潜在的电干扰源,如负荷变化大的电动设备。在线式仪器的输出和输入连接使用屏蔽线并确保屏蔽线良好接地。在强干扰环境下,使用外部保护导管,刚性导管比柔性导管好。不得将其它设备的交流电源引入同一导管内。[b] 环境辐射[/b] 当被测目标周围有其它温度较高的物体、光源或太阳的辐射时,这些辐射会直接或间接的进入测量光路,造成测量误差。为了克服环境辐射的影响,首先要避免环境辐射直接进入光路,应该尽量使被测目标充满仪器视场,对于环境辐射的间接干扰,可采用遮挡的方法消除。[b] 视场与目标大小[/b] 要确保目标进入仪器测量视场。目标越小,则应离得越近。在实际测量时,为了减小误差,最好能使目标的大小为视场光斑的两倍以上。因此,使用红外测温仪测量时,注意其测量角度、环境温度、电磁干扰等问题,便可获取精确度高的数据,同时也避免出现不必要的麻烦。

  • 【原创】环境温度和压力对红外线气体分析仪会产生哪些影响?

    红外线气体分析仪检测过程需要在恒定的温度下进行。环境温度发生变化将直接影响红外光源的稳定,影响红外辐射的强度,影响测量气室连续流动的气样密度,还将直接影响检测器的正常工作。如果温度大大超过正常状态,检测器的输出阻抗下降,导致仪器不能正常工作,甚至损坏检测器。红外分析仪内部一般有问孔装置及超温保护电路,即使如此,有的仪器示值特别是微量分析仪器,亦可观察出环境温度变化对检测的影响,在夏季环境温度较高时尤为明显。在这种情况下,需改变环境温度,设置空调是一种解决办法。大气压力即使在同一个地区、同一天内也是有变化的。若天气骤变时,变化的幅度较大。大气压力的这种变化,对气样放空流速有直接影响。经测量气室后直接放空的气样,会随大气压力的变化使气室中气样的密度发生变化,从而造成附加误差。

  • 影响红外测温仪测量精度的因素有哪些?

    由于红外测温技术对工业等领域运用广泛,因此,对其测量精确度也提出了更高的要求。非接触红外人体测温仪在功能和技术上越来越完善,但是,也存在影响其精确度的因素,如果不多加留意,将会导致红外测温仪测量精度有所偏差,那么,这些影响因素有哪些?[b] 测量角度[/b] 为了保证测量准确,仪器在测量时应尽量沿着被测物体表面的法线方向(垂直于被测目标表面)进行测量。如果不能保证在法线方向上,也应当在与法线方向成45°角内进行测量,否则仪器显示值会偏低。[b] 环境温度[/b] 应严格按照仪器技术指标所标明的环境温度使用仪器,超过此范围仪器测量误差将会增大,甚至损坏。当环境温度较高时,可使用风冷、水冷装置或热保护套,热保护套可使仪器在高达200℃的环境下正常使用。 手持式测温仪从一个环境拿到另一个环境温度相差较大的环境中使用时,将会导致仪器精度的暂时降低,为得到理想的测量结果,应将仪器在工作现场放置一段时间(建议最少30分钟)使仪器温度与环境温度达到平衡后再使用。[b] 空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量[/b] 烟雾、灰尘和空气中的其它污染物以及不清洁的透镜会使仪器不能接收到满足测量精度的足够红外能量,仪器的测量误差将增大。因此,最好经常保持透镜清洁,空气吹扫器有助于使透镜不受污染。[b] 电磁干扰 [/b] 仪器要尽可能远离潜在的电干扰源,如负荷变化大的电动设备。在线式仪器的输出和输入连接使用屏蔽线并确保屏蔽线良好接地。在强干扰环境下,使用外部保护导管,刚性导管比柔性导管好。不得将其它设备的交流电源引入同一导管内。[b] 环境辐射[/b] 当被测目标周围有其它温度较高的物体、光源或太阳的辐射时,这些辐射会直接或间接的进入测量光路,造成测量误差。为了克服环境辐射的影响,首先要避免环境辐射直接进入光路,应该尽量使被测目标充满仪器视场,对于环境辐射的间接干扰,可采用遮挡的方法消除。[b] 视场与目标大小[/b] 要确保目标进入仪器测量视场。目标越小,则应离得越近。在实际测量时,为了减小误差,最好能使目标的大小为视场光斑的两倍以上。 因此,使用红外测温仪测量时,注意其测量角度、环境温度、电磁干扰等问题,便可获取精确度高的数据,同时也避免出现不必要的麻烦。[align=center][/align]

  • 气质联用仪同红外碳硫仪在同一个房间会相互影响不?

    上次CNAS监督评审的时候,有一个专家就指出我们的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用仪[/color][/url]同红外碳硫仪在同一个房间不合理,红外碳硫仪的测试会影响[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用仪[/color][/url],所以建议我们将红外碳硫仪搬走,不知道是否真的有影响?

  • 【讨论】红外峰型的影响因素有哪些?

    请教一下,我们分析的样品含有一个结晶水,含水量为5%,现在使用红外测定它是否与对照品一致,但是,在某些区域峰型不太一致,多出了一个峰,是否因为水的影响呢?压片前用105度烘干过夜了,还是如此,样品多一个峰,而对照没有,其他的地方也有细微差别。又用红外灯照射了一晚上,还是如此,这样看来,是否可以判断两种物质是否一致呢?还是属于不同基团的物质呢?http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061218/672891/请问还有哪些可能的影响因素呢?请教高手指点谢谢![em44]

  • 【资料】中药材黄连颗粒度对近红外光谱的影响

    近红外漫反射光谱易受样品颗粒度的影响。本文对10种不同粒度的黄连的近红外光谱进行分析,讨论粒度对黄连的近红外光谱强度的影响。结果发现,小粒度黄连的近红外光谱的重现性较好。当黄连粒度小于0.154 mm时,粒度变化对黄连的近红外光谱强度的影响较小。

  • 影响红外测温不准确的几个因素 ?

    影响红外线测温仪不准确的几个因素一、测温目标大小与测温距离的关系在不同距离处,可测的目标的有效直径是不同的,因而在测量小目标时要注意目标距离。红外测温仪距离系数K的定义为:被测目标的距离L与被测目标的直径D之比,即K=L/D二、选择被测物质发射率红外线测温仪一般都是按黑体(发射率ε=1.00)分度的,而实际上,物质的发射率都小于1.00。因此,在需要测量目标的真实温度时,须设置发射率值。物质发射率可从《辐射测温中有关物体发射率的数据》中查得。三、强光背景里目标的测量若被测目标有较亮背景光(特别是受太阳光或强灯直射),则测量的准确性将受到影响,因此可用物遮挡直射目标的强光以消除背景光干扰。

  • 红外透射法分析中,散射、反射和折射对红外的影响

    红外分析中,散射、反射和折射都会对样品的分析结果产生影响,给谱的解析和定量带来困难和误差,而消除这些因素对测量结果的影响就要在制样阶段做很多的工作,大家讨论一下如何通过制样来消除这三方面的影响吧。

  • 影响傅里叶变换红外光谱指标有哪些

    火车跑得快全靠车头带。仪器的性能好坏关系到实验员操作数据的准确性和使用便捷性。好的仪器应该具备客户友好。那么如何去选择傅里叶变换红外光谱,机子的哪些参数影响你的实验?说说你认为一款好的傅里叶变换红外光谱应该具备的条件。

  • 近红外应用过程中的影响因素

    近红外应用过程中的影响因素

    [align=center][font='楷体'][size=21px]近红外应用过程中的影响因素[/size][/font][/align][align=center][font='楷体'][size=18px]魏 钠[/size][/font][/align][align=left][font='楷体'][size=18px]摘要[/size][/font][font='楷体'][size=18px]:[/size][/font][font='楷体'][size=18px]随着近红外技术在分析领域应用的越来越多,给检测带来了很大方便。[/size][/font][font='楷体'][size=18px] [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]NIR[/color][/url]S具有分析速度快、无需前[/size][/font][font='楷体'][size=18px]处理、不使用化学试剂和基本不产生固废的优点。[/size][/font][font='楷体'][size=18px]但是在使用近红外的检测过程中,有些因素可能影响近红外测定的准确性和适用性。本文对近红外测定过程中的影响因素进行分析。[/size][/font][font='楷体'][size=18px] [/size][/font][/align][font='楷体'][size=18px]关键词:[/size][/font][font='楷体'][size=18px]近红外[/size][/font][font='楷体'][size=18px];模型[/size][/font][font='楷体'][size=18px] [/size][/font][font='楷体'][size=18px]中图分类号:[/size][/font][font='楷体'][size=18px]O657.33[/size][/font][font='楷体'][size=18px] 文献标志码:B[/size][/font][font='楷体_gb2312'][size=16px]背景介绍[/size][/font][align=left][font='楷体_gb2312'][size=18px] [/size][/font][font='楷体'][size=18px]随着近红外应用技术的越来越成熟[/size][/font][font='楷体'][size=18px],在我们公司近红外已经应用到好多样品的检测。[/size][/font][font='楷体'][size=18px]近红外光(Near Infrared Spectrum,NIS)是介于可见光(Vis)和[/size][/font][url=http://baike.baidu.com/view/3822045.htm][font='楷体'][size=18px]中红外[/size][/font][/url][font='楷体'][size=18px](MIR)之间的电磁辐射波,美国材料检测协会(ASTM)将[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]区定义为780~2526 nm的区域[/size][/font][font='楷体'][sup][size=18px][5][/size][/sup][/font][font='楷体'][size=18px]。分子在红外光谱区内的吸收产生于分子振动或转动的状态变化或者分子振动或转动状态在不同能级间的跃迁。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]主要体现[/size][/font][font='楷体'][size=18px]分子合频与[/size][/font][font='楷体'][size=18px]倍频的振动信息,所以样品中每一种有机组分在近红外谱区的多个波段都有信息,主要记录的是基频2000cm-1以上的基团信息,其中以含氢基团为主,这些基团是有机物的重要组成元[/size][/font][font='楷体'][size=18px]素,而近红外谱区的丰富信息决定了近红外即可测定化学成分也能分析物理性质[/size][/font][font='楷体'][size=18px]。[/size][/font][/align][align=left][font='楷体'][size=18px]目前, [/size][/font][font='楷体'][size=18px]我们公司近红外检测的样品和项目有P[/size][/font][font='楷体'][size=18px]M[/size][/font][font='楷体'][size=18px]中异构体、粘度、N[/size][/font][font='楷体'][size=18px]CO[/size][/font][font='楷体'][size=18px]、L色;M[/size][/font][font='楷体'][size=18px]DI[/size][/font][font='楷体'][size=18px]异构体;盐酸浓度;烧碱浓度;甲醛浓度、甲醇、甲酸;其他样品的[/size][/font][font='楷体'][size=18px]NCO[/size][/font][font='楷体'][size=18px];硝酸浓度;[/size][/font][font='楷体'][size=18px]固含等等[/size][/font][font='楷体'][size=18px] 。但在使用中会遇到数据测量波动,数据偏移等,本文对近红外应用过程中的影响因素进行分析,提高近红外应用的准确性。[/size][/font][/align][align=left][font='楷体'][size=18px]1[/size][/font][font='楷体'][size=18px] 近红外的测定原理[/size][/font][/align][align=left][font='楷体'][size=18px]1.1[/size][/font][font='楷体'][size=18px]测试原理[/size][/font][/align][align=left][font='楷体'][size=18px]近红外[/size][/font][font='楷体'][size=18px]分析技术的[/size][/font][font='楷体'][size=18px]原理:[/size][/font][font='楷体'][size=18px]选择校正样品集,接着对校正样品集分别测得器光谱数据和理化数据,然后将光谱数据和基础数据用适当的化学计量方法建立校正模型,最后采集未知样品的光谱数据,与校正模型相对应,计算出样品的组分。[/size][/font][font='楷体'][size=18px]图1[/size][/font][/align][align=center][font='楷体'][size=18px][img=,690,408]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011644197591_4567_3989257_3.png!w690x408.jpg[/img][/size][/font][/align][align=left][img]" style="max-width: 100% max-height: 100% [/img][/align][align=center][font='楷体'][size=18px]图1[/size][/font][font='楷体'][size=18px] [/size][/font][font='楷体'][size=18px]模型建立过程[/size][/font][/align][size=16px]1.2 [/size][font='楷体'][size=16px]近红外优势[/size][/font][align=left][font='楷体'][size=18px][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]技术的优势:1)使用简单和定标的无缝转移 ;2)采用标准石英比色[/size][/font][font='楷体'][size=18px]皿[/size][/font][font='楷体'][size=18px]和一次性样品瓶;3)能对几乎所有液体或悬浮物进行控温分析;4[/size][/font][font='楷体'][size=18px])无需样品制备,无需试剂,无任何废弃物。[/size][/font][/align][align=left][font='楷体'][size=18px][color=#000000]2[/color][/size][/font][font='楷体'][size=18px][color=#000000] [/color][/size][/font][font='楷体'][size=18px][color=#000000]影响因素分析[/color][/size][/font][/align][align=left][font='楷体'][size=18px]2[/size][/font][font='楷体'][size=18px].1[/size][/font][font='楷体'][size=18px]样品影响[/size][/font][/align][align=left][font='楷体'][size=18px]样品对近红外光有很大的影响,也是关系到近红外检测模式的选择,以及是否合适近红外检测的关键因素。[/size][/font][size=18px]近红外光照射到物质后会发生吸收、透射、散射、全反射、漫反射等几种相互作用形式。如图[/size][size=18px]2[/size][size=18px]所示光和物质的相互作用方式。[/size][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011643092147_3733_3989257_3.png[/img][/align][align=left][size=18px][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]的采集方式主要有三种:透射式、漫反射式、漫透射式,其中以透射、漫反射[/size][size=18px]式较为[/size][size=18px]常用。所以我们要利用近红外技术,选择的样品必须符合透射或对光有反射。如样品没法透射或反[/size][size=18px]射是不能选择近红外技术的来进行分析的。[/size][/align][align=left][size=18px]当然样品还必须的相对稳定的、化学[/size][size=18px]值容易[/size][size=18px]获得的。如易挥发的样品,或者化学值不稳定的,就没法建立优质的模型曲线。[/size][/align][align=left][font='楷体'][size=18px]2.2波段选择[/size][/font][/align][align=center][font='楷体'][size=18px]在近红外模型建立的过程中,谱图的波段选择将影响模型曲线建立是否成功或模型是否完美的关键。如图3样品扫描的谱图。[/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011643103599_9348_3989257_3.png[/img][/align][align=center][font='楷体'][size=18px]图3[/size][/font][/align][align=left][font='楷体'][size=18px]如我们在建立N[/size][/font][font='楷体'][size=18px]CO[/size][/font][font='楷体'][size=18px]模型时,我们选择的波段是1100-2100nm。其中2100-2500nm为干扰波段,这个波段要是选进去会影响测量的稳定性。[/size][/font][/align][align=left][font='楷体'][size=18px]但我们在建立L*模型时,我们选择的波段是400-900nm。如选择其他波段,模型曲线的相关性就很差。如图4和图5的比较。很明显图4的模型曲线比较好。所以波段选择的好坏直接影响测量的准确性。[/size][/font][/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011643105330_2531_3989257_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011643107062_938_3989257_3.png[/img][/align][align=left][font='楷体'][size=18px] [/size][/font][font='楷体'][size=18px] [/size][/font][font='楷体'][size=18px]图4[/size][/font][font='楷体'][size=18px] [/size][/font][font='楷体'][size=18px]图5[/size][/font][/align][align=left][font='楷体'][size=18px]2.3适用数据段的选择[/size][/font][/align][align=left][font='楷体'][size=18px] [/size][/font][font='楷体'][size=18px] [/size][/font][font='楷体'][size=18px]适用数据段这个概念是我们建立模型曲线后会确定哪个数据段可以来测量样品。这个定义关系到后期样品测定的安全性。我们不能把数据段的最小点到最大点来定义检测数据段的区间,否者就会出现检测风险。如图4所示,我会选择[/size][/font][font='楷体'][size=18px]L*65-77[/size][/font][font='楷体'][size=18px]作为可测定的数据段,而不是选择L[/size][/font][font='楷体'][size=18px]*[/size][/font][font='楷体'][size=18px]60-79。因为边际数据有一定的波动风险以及越界风险。[/size][/font][/align][align=left][font='楷体'][size=18px]2.4[/size][/font][font='楷体'][size=18px] [/size][/font][font='楷体'][size=18px]模型数据量和模型建立的注意事项[/size][/font][/align][align=left][font='楷体'][size=18px] [/size][/font][font='楷体'][size=18px] [/size][/font][font='楷体'][size=18px]在建立模型曲线时,我们要求建立模型曲线的数据量不能低于30个。但为了能使模型曲线覆盖面更广,精度更高。要求数据量最好60个以上,同时数据有一定的梯度,不要太集中,模型曲线一定要超过预定测定数据段之外,避免模型边际风险。[/size][/font][/align][align=left][font='楷体'][size=18px]2.5[/size][/font][font='楷体'][size=18px] [/size][/font][font='楷体'][size=18px]定期质控[/size][/font][/align][align=left][font='楷体'][size=18px][color=#000000] [/color][/size][/font][font='楷体'][size=18px][color=#000000] [/color][/size][/font][font='楷体'][size=18px][color=#000000]做好质控计划,同时按计划进行质控,对质[/color][/size][/font][font='楷体'][size=18px][color=#000000]控出现[/color][/size][/font][font='楷体'][size=18px][color=#000000]偏差时,用[/color][/size][/font][font='楷体'][size=18px][color=#000000]原方法进行测定。如模型曲线有偏移时,进行数据补充,模型修正。所以[/color][/size][/font][font='楷体'][size=18px][color=#000000]质控是一项[/color][/size][/font][font='楷体'][size=18px][color=#000000]很重要的工作。[/color][/size][/font][/align][font='楷体'][size=18px]3[/size][/font][font='楷体'][size=18px] [/size][/font][font='楷体'][size=18px]测量系统的稳定性试验[/size][/font][align=left][font='楷体'][size=18px]3.1[/size][/font][font='楷体'][size=18px]随机选取[/size][/font][font='楷体'][size=18px]10[/size][/font][font='楷体'][size=18px]个样品,由A、B、C三位分析员对每个样品测量三次,测量结果进行MSA分析,由分析结果来判定测量系统的可靠性。[/size][/font][/align][font='楷体'][size=18px]3.2[/size][/font][font='楷体'][size=18px] [/size][/font][font='楷体'][size=18px]近红外法和原方法的极差正态性检验和双样本T检验[/size][/font][font='楷体'][size=18px],[/size][/font][font='楷体'][size=18px]P值大于0.05,说明两种测量方法没有显著差异,近红外法是可用的。[/size][/font][align=left][font='楷体'][size=18px][color=#2b2b2b]4结论[/color][/size][/font][/align][align=left][font='楷体'][size=18px]近红外分析方法,采用原方[/size][/font][font='楷体'][size=18px]法检测[/size][/font][font='楷体'][size=18px]含量来收集数据,再扫描近红外谱图,最后建立近红外校正模型,同时多对影响的以上因素进行分析,才能把检测做到准确。[/size][/font][/align][align=left][font='楷体'][size=18px]综上所述,近红外具有分析速度快,成本低,不消耗化学试剂和无需前处理等优点。当生产工艺没有大的变化或者样品的近红外测量值没有偏离指标时,同时专业人员需定期对近红外模型进行维护和验证。[/size][/font][/align][font='宋体'][size=18px]参考文献:[/size][/font][align=left][font='宋体'][size=13px][1[/size][/font][font='宋体'][size=13px]] 徐广通,袁洪福,陆婉珍. [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url]器概况与进展[J].《现代科学仪器》, 1997(3):9-11.[/size][/font][/align][align=left][font='宋体'][size=13px][2[/size][/font][font='宋体'][size=13px]] 吉海彦.[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url]器技术[J].《现代科学仪器》, 2001(6):25-28. [/size][/font][/align][align=left][font='宋体'][size=13px][3[/size][/font][font='宋体'][size=13px]] [/size][/font][font='宋体'][size=13px]占细雄[/size][/font][font='宋体'][size=13px],林君,周志恒.[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url]中的微弱信号检测技术[J].《仪器仪表学报》, 2002, 23(z1):29-31.[/size][/font][/align][align=left][font='宋体'][size=13px][4[/size][/font][font='宋体'][size=13px]] 褚小立,王艳斌,陆婉珍.[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url]国内外现状与展望[J].《分析仪器》, 2007(4):1-4.[/size][/font][/align]

  • 【求助】影响近红外检测技术在工业化中使用的因素?

    近红外光谱技术在线技术,能够实现快速、无损检测的有效办法。但是,在实际的工业环境中与实验室环境有着很大的差别,往往这些环境因素直接影响了检测样品的准确度,那么这些影响精度的因素有哪些? 是否有可行的办法能够解决这些问题,提高检测的准确度?请各位大侠帮忙解答!!!!!(可以以农产品:苹果、梨、西瓜等为例) 万分感谢!!!

  • 液体颜色对红外水位开关有影响吗?

    液体颜色对红外水位开关有影响吗?

    [font=微软雅黑][color=#5b5b5b][font=微软雅黑]红外水位开关是否会受液体颜色影响?[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#5b5b5b][/color][/font][font=微软雅黑][color=#5b5b5b][font=微软雅黑] 红外水位开关与浮球水位开关工作原理不一样,浮球是利用水的浮力带动浮球和磁铁上下浮动,从而带动内部的干簧管开或关。[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#5b5b5b][/color][/font][font=微软雅黑][color=#5b5b5b][font=微软雅黑] 而红外水位开关不是机械式运作模式,是内置红外发射管、接收管,红外管发射出红外光(人眼不可见光),有水光折射在水里,无水光反射回来,根据接收管接收到的光电判断传感器是否有水。[/font][/color][/font][img=,552,269]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/08/202208291105039776_9560_4008598_3.jpg!w552x269.jpg[/img][font=微软雅黑][color=#5b5b5b][font=微软雅黑]因此,大部分液体的颜色是不影响红外水位开关工作的,比如水性墨水、黄墨水、污水、液压油、精油、洗手液等(以上液体能点实测过)。[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#5b5b5b][/color][/font]以下能点实测水的图片:[img=,690,630]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/08/202208291105523111_9912_4008598_3.jpg!w690x630.jpg[/img][font=微软雅黑][color=#5b5b5b][font=微软雅黑]少部分特殊液体,如油性黑色墨水、牛奶等液体,有些红外水位开关是无法检测的。例如牛奶里含有的荧光剂,会对水位开关的检测造成影响。针对此类特殊液体,部分红外水位开关通过调整软件规避后,可实现正常检测。[/font][/color][/font]

  • 红外热像仪的使用方法

    红外热像仪是一种发射红外线来检测的仪器,不需要接触检测物就可检测。最早时期红外热像仪用于军事,随着科技的发展,红外热像仪进入了多个领域,红外热像仪怎样使用呢?下面我们来了解一下。 正确使用flir热像仪的方法和技巧1)调整焦距 FLUKE红外热像仪在建筑行业的应用2)选择正确的测温范围3)了解最大测量距离 4)仅仅要求生成清晰红外热图像,还是同时要求精确测温5)工作背景单一 6)保证测量过程中仪器平稳 1)调整焦距 您可以在红外图像存储后对图像曲线进行调整,但是您无法在图像存储后改变焦距,也无法消除其他杂乱的热反射。保证第一时间操作正确性将避免现场的操作失误。仔细调整焦距!如果目标上方或周围背景的过热或过冷的反射影响到目标测量的精确性时,试着调整焦距或者测量方位,以减少或者消除反射影响。(FoRD的意思是:Focus焦距,Range范围, Distance距离) 2)正确的测温范围 您是否了解现场被测目标的测温范围?为了得到正确的温度读数,请务必设置正确的测温范围。当观察目标时,对仪器的温度跨度进行微调将得到最佳的图像质量。这也将同时会影响到温度曲线的质量和测温精度。3)最大的测量距离 当您测量目标温度时,请务必了解能够得到精确测温读数的最大测量距离。对于非制冷微热量型焦平面探测器,要想准确地分辨目标,通过热像仪光学系统的目标图像必须占到9个像素,或者更多。 如果仪器距离目标过远,目标将会很小,测温结果将无法正确反映目标物体的真实温度,因为红外热像仪此时测量的温度平均了目标物体以及周围环境的温度。为了得到最精确的测量读数,请将目标物体尽量充满仪器的视场。显示足够的景物,才能够分辨出目标。与目标的距离不要小于热像仪光学系统的最小焦距,否则不能聚焦成清晰的图像。4)仅仅要求生成清晰红外热图像,还是同时要求精确测温。这之间有什么区别吗?一条量化的温度曲线可用来测量现场的温度情况,也可以用来编辑显著的温升情况。清晰的红外图像同样十分重要。但是如果在工作过程中,需要进行温度测量,并要求对目标温度进行比较和趋势分析,便需要记录所有影响精确测温的目标和环境温度情况,例如发射率,环境温度,风速及风向,湿度,热反射源等等。5)工作背景单一例如,天气寒冷的时候,在户外进行检测工作时,你将会发现大多数目标都是接近于环境温度的。当在户外工作时,请务必考虑太阳反射和吸收对图像和测温的影响。因此,有些老型号的红外热像仪只能在晚上进行测量工作,以避免太阳反射带来的影响。6)保证测量过程中仪器平稳现在所有的长波NEC红外热像仪都可以达到60Hz帧频速率,因此在拍摄图像过程中,由于仪器移动可能会引起图像模糊。为了达到最好的效果,在冻结和记录图像的时候,应尽可能保证仪器平稳。当按下存储按钮时,应尽量保证轻缓和平滑。即使轻微的仪器晃动,也可能会导致图像不清晰。推荐在您胳膊下用支撑物来稳固,或将仪器放置在物体表面,或使用三脚架,尽量保持稳定。

  • 为什么环境温湿度、样品温度和含水率对近红外光谱重现性有明显的影响?

    [font=宋体]样品温度的变化一方面会改变分子激发态的数目,影响分子在不同能级间的跃迁概率,从而改变分子吸收的强度;另一方面会影响分子氢键缔合程度,使分子的吸收谱峰产生偏移。样品含水率的变化会影响分子氢键缔合程度,会使分子的吸收谱峰产生偏移。环境温湿度的改变也会对样品分子的吸收峰强度和位置产生类似的影响。因此,在测量样品[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]的过程中,应控制环境温湿度、样品温度和含水率,以免影响[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]测量的重现性。[/font]

  • 红外测温仪应用分析概论

    非接触式红外测温技术近十年来得到不断发展,除了传统的钢铁行业炼钢高温和化工行业有毒环境外,已在许多领域得到普遍应用,尤其值得一提的是2005年可怕的SARS病毒肆虐时的非典期。红外测温仪的适用范围不断扩大,在产品质量控制和监测、设备故障诊断以及节约能源等方面发挥着重要作用。红外测温仪已被证实是检测和诊断电子设备故障的有效工具。可节省大量开支,用红外测温仪,可连续诊断电子连接问题:通过查找在DC电池上输出滤波器连接处的热点,可以检测不间断电源(UPS)的功能状态;也可检验电池组件和功率配电盘接线端子、开关齿轮或保险丝连接,防止能源消耗。由于松的连接器会产生热,红外测温仪有助于识别回路中断器的绝缘故障或监视电子压缩机;日常扫描变压器的热点可探测开裂的绕组和接线端子。1、 为什么要使用红外测温仪?红外测温仪在使用中具有便捷的特点:红外测温仪可快速提供温度测量,在用热偶接触式温度计测量一个渗漏连接点的时间内,用红外测温仪几乎可以读取所有连接点的温度。一般红外测温仪坚实轻巧,在工厂巡视和日常检验工作随时都可携带。红外测温仪测量温度相对精确:红外测温仪精度一般在1℃以内,这种性能做预防性维护时特别重要,例如监视恶劣生产条件和将导致设备损坏停机的特别事件时。用红外测温仪,可快速探测操作温度的微小变化,在其萌芽之时就可将问题解决,减少因设备故障造成的开支和维修的范围。红外测温仪在使用中比较安全:红外测温仪能够安全地读取难以接近的或不可到达的目标温度,可以在仪器允许的范围内读取目标温度。非接触温度测量还可在不安全的或接触测温较困难的区域进行,精确测量就象在手边测量一样容易。2、红外测温仪在暖通和制冷行业的应用.在HVAC/R(供暖、通风、空调和制冷)行业中,红外测温仪已是安装与维护人员最得力的助手,在HVAC安装与维护中,他们使用红外测温仪主要测量以下项目:1、测量制热/冷冻水管道隔热层温度;2、测试隔热回水管;3、测试熔断器和母线接头;4、测试电气接头;5、测试轴承;6、检查液体循环加热或冷却应用;7、测试水加热器的隔热;8、测量栏栅、出风口或散流器的排放温度;9、检查固定式节流器或配备毛细管的蒸发器上的过热情况;检查配备膨胀阀的蒸发器的空气:空气系统中的过冷情况.3、红外测温仪在设备故障诊断时的应用和注意事项设备故障红外诊断最核心的问题,要求准确地获得被测设备的温度分布或故障相关点温度值与温升值。这个温度信息不仅是判断设备有无故障的依据,也是判断故障属性、位置、严重程度的客观依据。因此,对被测设备故障相关部位温度的计算与合理修正,是提高检测设备表面温度准确性的关键环节。但是在现场进行设备红外检测时,由于检测条件和环境的影响变化,可能导致同一设备因检测条件不同,而得到不同的结果。因此,为了提高红外检测的准确度,必须对现场检测过程中或对检测结果的分析处理中,采取相应的对策与措施或选择良好的检测条件,或对检测现场结果进行合理的修正。一般我们需要根据以下条件和影响来具体应用红外测温仪。电气设备运行状态的影响:电气设备故障一般是电流效应引起的发热故障(导电回路故障--发热功率与负荷电流值的平方成正比),和电压效应引起的发热故障(绝缘介质故障--发热功率与运行电压的平方成正比)。因此,设备的工作电压和负荷电流的大小,将直接影响到红外检测与故障诊断的效果。泄漏电流的增大,能造成高压设备部分电压不均匀。如果没有加载运行或者负荷很低,则会使设备故障发热不明显,即使存在较严重的故障,也不可能因特征性热异常的形式暴露出来。只有当设备在额定电压下运行,而且负荷越大时,发热及温升才越严重,故障点的特征性热异常也暴露得越明显。这样一来,在进行红外检测时,为了能够取得可靠的检测效果,应尽量保证设备在额定电压和满负荷下运行,即使不能做到连续满负荷运行,也应编制一个运行方案,以便在检测前和检测过程中,能让设备满负荷运行一段时间,使设备故障部位有足够的发热时间,并保证其表面达到稳定温升。电气设备故障红外诊断时,故障判断标准往往是以设备在额定电流时的温升为依据,因此当检测时实际运行电流小于额定电流时,应该是现场实际测量的设备故障点温升换算为额定电流的温升。设备表面发射率的影响:任何红外测量仪都是通过测量电气设备表面红外辐射功率,来获得设备温度信息的。并且在红外诊断仪器接收来自目标红外辐射功率相同的情况下,因目标的表面发射率不同,将会得到不同的检测结果。也就是说,相同辐射功率,发射率越低,就会显示越高的温度。因物体表面发射率主要决定于材料性质和表面状态(如表面氧化情况、涂层材料、粗糙度及污秽状态等)。因此为了应用红外测量仪器准确地测量电气设备温度,必须要知道受检目标的发射率值,并将该值作为计算温度的重要参数输入计算机或者调整红外测量仪的ε修正值,以便对所测量的温度输出值进行发射率修正。消除发射率对检测结果影响的两种对策:当使用红外测温仪进行测量时,要对发射进行修正,查出被测设备部件表面的发射率值进行发射率修正,从而获得可靠的测温结果,提高检测的可靠性;对于红外检测的故障频发设备部件,为使检测结果具有良好的可比性,可以运用敷涂适当漆料的方法来增大和稳定其发射率值,以便获得被测设备表面的真实温度。大气衰减的影响:被测电气设备表面红外辐射能量,经大气传输到红外检测仪器,这就会受到大气组合中的水蒸汽、二氧化碳、一氧化碳等气体分子吸收衰减和空气中悬浮微粒散射衰减的影响。设备辐射能量传输的衰减随着检测仪器到被测设备间的距离,会降低被测设备辐射的透过率,所以其衰减是随距离的增大而增加。降低被检设备故障部位与正常部位的辐射对比度,也会因为红外仪器接收到的目标能量减少,使得仪器显示出来的温度低于被测故障点的实际温度值,从而造成漏检或误诊断,尤其对于检测温升较低的设备故障时。检测距离增大,大气组合的影响将会越来越大。这样一来要获得目标温度的准确性,测量时需要尽量选择环境大气比较干燥、洁净的时节进行检测;在不影响安全的条件下尽可能缩短检测距离,同时需要对温度测量结果进行合理的距离修正,以便测得实际的温度值。气象条件的影响:不良的气象环境(雨、雪、雾及大风力等),会对设备温度检测带来不利的影响,往往会给出虚假的故障现象。为了减少气象条件的影响,尽量在无雨、无雾、无风和环境温度较稳定的夜晚进行检测。环境及背景辐射的影响:在进行户外电力设备红外检测时,检测仪器接收的红外辐射除了包括被检设备相应部位自身发射的辐射以外,还会包括设备其它部位和背景的反射,以及直接射入太阳辐射。这些辐射都将对设备待测部位的温度造成干扰,对故障检测带来误差。为了减少环境与背景辐射的影响,对户外电气设备现场红外检测时,尽可能选择在阴天或者在日落傍晚无光照时间进行。这样可以防止直接入射、反射和散射的太阳辐射影响;对户内设备可以采用关掉照明灯,以及避开其它辐射的影响。对于高反射的设备表面,应该采取适当措施来减少对太阳辐射及周围高温物体辐射的影响,或者改变检测角度,找到能避开反射的最佳角度进行检测。为了减少太阳辐射及周围高温背景的辐射影响,在检测时采取适当的遮挡措施,或者在红外测量仪器上加装适当的红外滤光片,以便滤除太阳及其它背景辐射。选择参数适宜的仪器和检测距离进行检测,使被测设备部位在仪器视场范围内,从而减少背景辐射的干扰。

  • 终于找到了一种去除温度对近红外光谱的影响的方法

    经过努力终于找到了一种去除温度对[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]的影响的方法,下面是处理前后的对比图,以供大家参考。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/03/200603151636_15018_1635780_3.gif[/img]没有去除温度干扰的光谱[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/03/200603151636_15019_1635780_3.gif[/img]已经去除温度干扰的光谱[em62]

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