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显微红外分析
仪器信息网显微红外分析专题为您整合显微红外分析相关的最新文章,在显微红外分析专题,您不仅可以免费浏览显微红外分析的资讯, 同时您还可以浏览显微红外分析的相关资料、解决方案,参与社区显微红外分析话题讨论。
显微红外分析相关的方案
使用显微红外分析微塑料的操作流程
环境中大量的塑料污染是一个看得见的重大问题,亟待解决。小尺寸的微塑料人眼并不能看到,但它对水生和海洋物种的健康有着重要影响,并且最终可能会进入人类食物链。分析含有微塑料的环境样品对确定其普遍性及其影响至关重要。一系列的分析技术已应用于微塑料的分析。在所采用的技术中,红外(IR)光谱分析,更具体而言是红外显微镜,是检测和鉴别微塑料的主要分析技术。本文将介绍红外显微镜的微塑料分析操作流程。
使用显微红外分析微塑料的操作流程
环境中大量的塑料污染是一个看得见的重大问题,亟待解决。小尺寸的微塑料人眼并不能看到,但它对水生和海洋物种的健康有着重要影响,并且最终可能会进入人类食物链。分析含有微塑料的环境样品对确定其普遍性及其影响至关重要。一系列的分析技术已应用于微塑料的分析。在所采用的技术中,红外(IR)光谱分析,更具体而言是红外显微镜,是检测和鉴别微塑料的主要分析技术
使用显微红外分析微塑料的操作流程
环境中大量的塑料污染是一个看得见的重大问题,亟待解决。小尺寸的微塑料人眼并不能看到,但它对水生和海洋物种的健康有着重要影响,并且最终可能会进入人类食物链。分析含有微塑料的环境样品对确定其普遍性及其影响至关重要。一系列的分析技术已应用于微塑料的分析。在所采用的技术中,红外(IR)光谱分析,更具体而言是红外显微镜,是检测和鉴别微塑料的主要分析技术。
红外显微镜分析瓶装水中的微塑料
瓶装水替代饮用自来水在市场内销售,越来越多的人反对使用一次性塑料瓶,因为这些塑料瓶最后可能会完好无损的进入环境(其需要很多年来降解),或者是分解成更小的碎片和颗粒后,作为次生微塑料进入环境。红外(IR)光谱是识别聚合物的主要分析技术,使用红外显微镜可检测和识别微塑料小至只有几微米大小的颗粒。显微红外经证实是检测和鉴别瓶装水中是否存在微塑料的卓越分析技术,采用适当的样品收集和净化方法,该技术还可应用于其他含有微塑料的样品。
红外显微光谱法分析车辆碰撞现场微量油漆物证
用岛津IRTracer-100 和AIM-9000 红外显微镜分析某肇事故现场碎片与两辆嫌疑车取样样本进行对比分析,结果表明:红外显微光谱法具有快速、无损、量少、可视化等优点,能够精确测量和分析油漆的成分信息,为交管部门快速、准确判断肇事事故案件提供了技术依据。
塑料颗粒的红外和拉曼显微镜联合分析
在本申请说明中,使用IR和拉曼显微光谱依次分析了喷涂塑料颗粒的样品的成分分布。关键词:拉曼显微镜、红外光谱显微镜、IQ Frame、QRi、图谱、微塑料、蛋白质
岛津红外显微系统分析瓶装饮用水的微塑料
红外显微镜可以对常规无法测试的微米级尺寸的小样品非常方便地进行测试。本文使用岛津自动化,高性能红外显微镜AIM-9000对瓶装饮用水中的微塑料进行了定性分析,岛津独特的大视野相机可以快速找到异物,软件可自动识别并对异物进行分析测试,为饮用水微塑料组分鉴定提供有力支持。
基于红外拉曼显微镜的微塑料化学成像分析
本实验研究使用岛津特色的AIRsight红外拉曼显微镜对不同尺寸的微塑料标准品及天然湖泊水中的微塑料样本进行化学成像分析。通过使用该套系统对不同尺寸的微塑料进行标准品及实际体系的分析测试,实现了微塑料大尺寸跨度、原位、多模态的光谱表征与化学成像分析,为食品安全、生态环境等热点领域提供新的方法和手段。
采用显微红外分析汽车油漆碎片
在交通事故的刑事案件中,获得油漆碎片中信息的证据是非常重要的。油漆痕迹可以从车辆转移到其他物体的表面或其他材料中,例如,受害者的衣物等。因为车辆的油漆都是有多层材料组合而成的多层结构,因此可以通过匹配这些油漆查找响应的肇事车辆类型。油漆的层数、类型、颜色和生产年份对于汽车来说是特定的。红外光谱法是测量油漆样品标准方法,ASTM中法医油漆检查的标准方法E2937 – 13是红外光谱法。显微红外通常用于测量微小油漆样品,甚至单层油漆小到几微米都可以被检测。这个应用文章描述了Spotlight 200i 显微红外系统中的不用采样方式和自动化功能用于交通事故中的汽车油漆碎片的检测。对于固体样品,红外光谱有三种采样方式:透射、反射和衰减全反射(ATR)。标准(宏观)样品可以通过红外附件来实现这几种采样方式,对于微小样品可以通过显微红外来实现。显微红外技术已经应用于这些样品的测试,每种采样方式的相对优势和不足将在文章中被描述。
利用岛津红外显微镜AIM-9000分析从海洋生物中采集的微塑料
红外显微镜适合用于几十μ m~几百μ m大小的塑料微粒的分析。使用傅立叶变换红外分光光度计和红外显微镜AIM-9000对北极鳕鱼以及深海虾收集的微塑料进行分析。
显微红外光谱法在塑料合金材料分析中的应用
随着材料科学的发展,塑料合金作为一种重要的工程材料,在许多领域中得到了广泛应用。然而,塑料合金材料的组成和性质复杂,对其进行准确的分析和鉴定是一项重要的任务。显微红外光谱法作为一种无损、快速、简便的分析方法,在塑料合金材料分析中具有广泛的应用价值。
红外显微镜对注射液中异物进行成分分析
本文使用岛津自动化的高性能红外显微镜AIM-9000对注射液中过滤出来的微小异物进行定性鉴别分析,实验结果表明该异物成分主要是蛋白质(从外观上看,可能是毛发),为快速准确查找异物来源和改善药品质量提供有力的科学支撑。
岛津:聚苯并咪唑基质子交换膜的显微红外分析
由原位混合和共混两种方法制得磺化聚醚醚酮(SPEEK)和聚苯并咪唑(PBI)共混膜。用FTIR显微红外分析共混膜中两种聚合物的混合状态,分析结果表明用原位混合方法制得的膜形成了盐结构,而用共混方法并未得到此结构,并通过改变一系列光阑尺寸、大小进行分析,得到PBI与SPEEK在共混膜中的分布状况。
使用红外拉曼显微镜AIRsight进行大鼠股骨切面的非染色分析和骨质评价
除了表示单位体积骨量的骨密度之外,骨质量(骨质)对于预防骨质疏松症也很重要。骨骼主要由羟基磷灰石(无机物)和胶原蛋白(有机物)构成。通常,骨质用无机/有机成分的比例和羟基磷灰石的结晶度等进行评价。红外显微光谱和拉曼显微光谱都可以在无需染色的情况下确定骨骼成分的化学分布,通过详细的光谱分析,可以获得有关骨质的信息。虽然这两种光谱分析方法都是基于振动光谱,但其中包含了使用一种方法无法获得的信息,因此,可以说红外显微光谱和拉曼显微光谱具有互补性。本文使用红外拉曼显微镜AIRsight对大鼠股骨切面进行了非染色分析。使用AIRsight,可以通过一台设备同时获取红外显微光谱和拉曼显微光谱,从而可以分析多种成分。此外,还可以通过选择最佳的分析方法,获得骨质信息。
采用显微红外分析汽车油漆碎片
这个应用文章描述了Spotlight 200i 显微红外系统中的不用采样方式和自动化功能用于交通事故中的汽车油漆碎片的检测。
应用分享丨Nicolet iN10系列显微红外光谱仪微塑料颗粒分析(四)
采用Nicolet iN10系列显微红外光谱仪特有的颗粒分析向导功能,对微塑料进行颗粒分析测试。无需任何经验,可以顺利的分析出微塑料颗粒的成分,每个颗粒红外谱图与标准谱图匹配度;根据每一个微塑料的大小,每一种微塑料的含量,每一种微塑料在测试面上的分布。
傅立叶变换显微红外光谱仪Nicolet iN10在复合材料分析上的应用
1、Nicolet iN10傅立叶变换显微红外光谱仪可以轻松实现对输液袋各层膜材料的结构表征。同时,强大的多层材料分析向导技术全自动化分析操作,助您快速获得完善的分析答案。2、多层材料分析向导功能不仅只针对输液袋等多层复合膜材料的分析,还适用于多种复合功能材料。3、Nicolet iN10傅立叶变换显微红外光谱仪的分析向导功能适用于多种材料,如多层复合材料、混合物、包裹体等等,使您无需成为显微红外光谱仪专家,即可轻松应对日常遇到的各种分析难题。
使用红外拉曼显微镜AIRsight评价微塑料
本文介绍的红外拉曼显微镜AIRsight是一款全新的显微镜,通过在红外显微镜内部加入拉曼组件,仅一台显微镜即可完成以往需要多台设备才可完成的红外分析及拉曼分析。本文将介绍使用AIRSight,评价环境中微塑料示例。
岛津红外显微镜AIM-9000定性分析医药包材的多层膜的材质
岛津秉承50多年以来的红外光谱技术底蕴,十年磨一剑,最新推出了新一代旗舰级红外显微镜AIM-9000。AIM-9000有目前业内最高信噪比30000:1的灵敏度指标,可对微小样品得到高灵敏度、低噪声的光谱图。观察、定义测量位置、测量、鉴别结果,红外显微分析所需的全部操作都能自动执行,并提供高灵敏度结果。大视野相机(可选,业内唯一可视图像330X直接放大)和显微镜相机实现从目视尺寸(10x13 mm)到显微异物尺寸(30x40 μ m)的连续放大,使得异物更加容易辨别被确认。测量位置自动识别功能,自动设定各个待测点的光阑参数,所有点的测量顺序自动完成,显著缩短操作时间。
使用红外纤维镜AIM-9000进行毛发截面分析
通过红外显微镜AIM-9000进行了毛发截面的分析。结果甚至能显示出毛发损伤所致内部蛋白质的组成变化。FTIR将成为观察毛发内部成分和毛发损伤变化的方法之一。
使用红外拉曼显微镜AIRsight分析片剂药品异物
本文介绍使用显微红外光谱法和显微拉曼光谱法测定附着在片剂药品(以下简称“片剂”)表面的异物的示例。
岛津红外拉曼一体式显微镜鉴定单根纤维成分
岛津红外拉曼一体式显微镜是一款在红外显微镜内部加入拉曼组件的全新显微镜。可在不移动样品情况下,使用同一台设备获得同一位置的红外谱图和拉曼谱图,显著地提高了微区微量样品定性分析的准确度。本文使用红外拉曼一体式显微镜对两根单根纤维进行红外和拉曼测试,对单根纤维成分鉴定提供有力证据。
NicoletiN10显微红外光谱仪分析黑色塑料表面起膜缺陷
塑胶产品在生产过程中经常会出现表面起膜现象,即树脂的添加剂流经产品表面时,形成的白色、灰色的蔓延的现象。其产生的主要原因可能是树脂内部的添加剂也可能是过度应力的注塑条件等;Nicolet iN10显微红外光谱仪通过分析表面起膜区域与正常区域成分红外光谱谱图的差异,从而帮助塑胶生产客户解决表面起膜产生的原因。
傅立叶变换红外(FT-IR)显微光谱在法医学及犯罪实验室分析中的应用
法医学和犯罪实验室所涉及的样品从药物到纤维,而其中一些样品非常微小,所以通常应用光学显微镜来协助检测从犯罪现场收集到的这些证据。光学显微镜的可视化能为测试者提供证据的清晰图片,尤其是在显微水平。然而,有时为了证实某嫌疑人到底是否有罪,需要更多的信息。因此,急需一种既能提供可视化信息又能提供化学信息的,而且可靠又灵活的分析技术。在显微尺度已经证实了傅立叶变换红外光谱(FT-IR)对法医学家是一种非常有价值的工具。FT-IR显微光谱可进行快速、无损地分析10微米尺度的样品,大大拓展了常规FT-IR光谱的应用。新型的Thermo Scientific NicoletTM iNTM 10红外显微镜是光学显微镜跟完整的FT-IR的一个强大的整合系统。Nicolet iN10为法医学家提供了一款可进行违禁药品、毛发、纤维、油墨和油漆的可视化和化学分析的工具。Nicolet iN10的整合设计无需外部额外的光谱仪,是一款强大的、紧凑的FT-IR显微镜。证据对于任一诉讼案件都是至关重要的一个因素。通过软件验证了FT-IR显微镜显微性能的独特能力,首次为检测者和陪审团提供了可靠的数据。Nicolet iN10无需液氮即可运行,允许实验室在任何场所快速进行证据检测。OMNICTM PictaTM软件即使对于未经培训过的显微镜工作者操作起来也非常简便、快捷。强大的向导能指导使用者通过反射、透射以及衰减全反射等模式进行分析。
利用自动红外显微快速表征一个样品的多个兴趣点
对于小样品甚至小到几微米样品红外显微镜是一种行之有效的分析技术。红外显微镜广泛用于聚合物、制药、化工、食品、电子行业用于识别小污染或来历不明的异物。 在法医学中,常常见到药物、油漆、残留或纤维等,这些微小颗粒通常被当作证据收集,并通过红外显微镜进行分析。PerkinElmer 的Spotlight 200i 是智能化的自动显微系统,它能够大大简化和加速样品采集和分析的过程,适用于各种类型的样品。自动化的采样方式有:透射,反射和ATR。样品类型多种多样,如粒子、纤维、多层膜等。
岛津红外显微镜对口红物证样品进行成分比对分析
参考中华人民共和国公共安全行业标准GA/T 1656-2019 《法庭科学 口红检验 红外光谱法》,使用岛津红外光谱仪IRTracer-100和红外显微镜AIM-9000对1#口红检材样品和2#、3#、4#对比样品进行了测试。通过峰位、峰形以及相对峰高比,发现对比口红样品2#、3#、4#和1#口红检材样品红外谱图峰位、峰形以及相对峰高比存在明显差异,判断成分不相同。红外光谱法测试方便快捷、准确、用样量少,对于法庭口红物证检测可以提供可靠依据。
利用红外显微镜对微塑料进行成像测量和颗粒表征
本文介绍了用红外成像显微镜对微塑料进行颗粒分析的结果。关键词:100-MT-0262,FTIR显微镜,微塑料,颗粒分析,颗粒分布,直方图
岛津:红外显微镜测定电路板不良焊点
现代化的电路板(PCB)装配使用自动化的焊接工艺,焊接过程中会产生不良焊锡点,本文介绍通过红外显微镜法分析造成不良焊锡的原因。通常波峰焊接工艺如下:将元件插入相应的元件孔中 → 预涂助焊剂 → 预烘(温度90-100oC) → 波峰焊(220-240oC) → 切除多余插件脚 → 检查。通过红外显微镜测定了不良焊点处异物的红外光谱图,由此确认该异物的化合物类型。
岛津红外拉曼一体式显微镜鉴定多层膜成分
岛津红外拉曼一体式显微镜是一款在红外显微镜内部加入拉曼组件的全新显微镜。可在不移动样品情况下,使用同一台设备获得同一位置的红外谱图和拉曼谱图,显著地提高了微区定性分析的准确度。多层膜是由多种材料层压制成的一种薄膜,每种材料层都具有特定的性能。本文使用红外拉曼一体式显微镜对多层膜的每一层材质同时进行红外和拉曼测试,对膜成分鉴定提供有力证据。
应用分享丨赛默飞显微红外光谱仪测试大气沉降物中的微塑料(三)
近年来无论是在海洋环境中, 亦或者是食盐和大气沉降物中,科学家们均发现了微塑料的存在,微塑料污染逐渐引起人们的关注。在大气环境中存在多种物质,如浮尘、化石燃料飞灰、碳酸钙等。最近科学家们在法国巴黎大气中发现存在合成纤维、混合纤维、天然聚合物和天然纤维等。目前关于微塑料如何进入大气环境,以及大气中的微塑料与水体中的微塑料污染是否相关尚未得到统一共识。大气沉降物中存在纤维类、碎片类、薄膜类、发泡类四种形貌类型的微塑料。对于这些微塑料通常采用红外光谱仪来进行定性分析。对于尺寸大于1mm的样品可以采用常规红外光谱仪进行测试,而小于1mm的样品通常需要采用显微红外光谱仪进行分析。赛默飞世尔科技公司一体式的Nicolet iN10显微红外光谱搭配iZ10辅助光学平台,可同时满足上述两种尺寸样品的测试需求。
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