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纤维光谱分析系统
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纤维光谱分析系统相关的方案
显微光谱分析系统
uSight-2000显微光谱综合分析仪是一款高性能的显微光谱分析仪器,可以灵活的安装在主流品牌的显微镜上实现光反射、光透射、光吸收、荧光分析、光致发光分析等系列光谱分析功能,其光斑尺寸可以达到1um以下(100x物镜),对于微流控等微小区域应用具有出色的表现。
微观世界的光合研究:FKM多光谱荧光动态显微成像系统应用案例
近日北京易科泰生态技术有限公司工程师为河南大学调试安装完成一套FKM多光谱荧光动态显微成像系统。FKM多光谱荧光动态显微成像系统是目前功能最为强大全面的植物显微荧光研究仪器,是基于FluorCam叶绿素荧光成像技术的显微成像定制系统。FKM使科研工作者在藻类和高等植物细胞与亚细胞层次深入理解光合作用过程及该过程中发生的各种变化,为直接研究叶绿体中光合系统的工作机理提供了最为有力的工具。FKM多光谱荧光动态显微成像系统包含可扩展部件的增强荧光显微镜、高分辨率CCD相机、激发光源组、光谱仪、控温模块以及相应的控制单元和专用的工作站与分析软件组成。
显微高光谱系统测试LED光源分析报告
显微高光谱系统是高光谱相机、显微镜、计算机等结合的新型应用方式,借助显微镜结构在不同放大倍率下把待测试样品的微观尺度进一步的提升的特点,能够充分观察物质在其微观尺度上的图像信息,从而进一步获取物质的光谱信息,这样充分利用高光谱在光谱和图像方面的优势,结合显微机构系统,把高光谱技术的应用又进一步进行了拓展
赛默飞世尔分子光谱:傅立叶变换红外(FT-IR)显微光谱在法医学及犯罪实验室纤维及毛发分析中的应用
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。
赛默飞世尔分子光谱:傅立叶变换红外(FT-IR)显微光谱在法医学及犯罪实验室纤维及毛发分析中的应用
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。
变异山羊绒纤维二级结构的拉曼光谱分析
通过拉曼光谱对变异山羊绒纤维的为进一步探究变异山羊绒纤维的拉伸、染色、防缩等性能以及后加工整理技术提供一定的判断依据。
饲料显微镜检中显微分析系统的应用
饲料显微镜检是以动植物形态学、组织细胞学为基础, 借助于显微镜, 依据被检样品的外部形态特征, (如形状色泽、粒度、硬度等) 和组织细胞结构特点及不同的染色特性, 对饲料样品的种类、品质进行鉴定评价的一种方法。 迅数显微图像分析系统是由高清晰度彩色CMOS、功能强大的显微图像分析软件以及显微镜组成。专业图像处理算法,分析、处理、测量、颗粒统计、编辑等超强功能,广泛适用于显微细胞图像分析、粉尘颗粒检测、动植物微观结构观察、纤维材料研究、珠宝鉴定等领域。
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。
使用 Agilent 8700 LDIR 激光红外成像 系统分析有色微塑料
为了满足塑料的不同生产目的,如保护作用、实用性和美观,它们往往被制成各种颜色。在使用拉曼显微成像等光谱技术分析微塑料时,塑料中的染料/色素会导致结果不准确。本应用简报通过使用 Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统分析有色聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 微塑料来展示了如何克服这一挑战。该系统实现了不受颗粒颜色影响的准确微塑料分析。
DXRxi显微成像拉曼光谱仪朱文时序应用
拉曼光谱技术具有指纹识别性,可以实现未知物质的鉴别定性,是一种非接触、无破坏的检测技术,有利于少量宝贵样本的保留。同时根据不同组分拉曼光谱图之间的差异,利用拉曼成像功能可以分析样品上选择区域内成分的分布情况。赛默飞拥有的创新型、超快速成像DXR2xi显微成像拉曼光谱仪,其独特的设计实现超快速、高灵敏度的成像功能,包括拥有高性能电子倍增EMCCD探测器,结合磁悬浮马达驱动与光栅尺反馈控制的高速高精度自动平台,可以实现每秒至少600张光谱的超快速扫描。简单、清晰的用户友好型软件界面轻松实现无以伦比的数据处理速度,真正实现了超快速成像目标理念,所以结合拉曼光谱技术和DXR 2xi显微成像拉曼光谱仪革新的硬件和软件设计,为司法文书等相关材料的鉴定提供了有效的方法。
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。
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。
徕卡Leica DM6M LIBS激光诱导击穿光谱元素分析系统_样本、参数、价格、应用案例等
2合1系统用于目视和化学分析目视和化学材料检验二合一,节省90%的时间。DM6MUBS解决方案的集成激光光谱功能可提供在显微镜图像中所观察到的化学指纹图谱。利用所有显微镜功能,通过化学分析检查样品和鉴定材料。1秒即可获得化学指纹图谱运用成熟的JBS(激光诱导击穿光谱)技术进行即时元素分析,可在数秒内获得轰击点的化学信息。将工作流程精简至只有一个步骤,以结果为重点!0- 无需样品制备找到感兴趣的位罟,随后只需单击一下,即可触发 LBS 分析。所见即所测!无需制备和传输样品一无需系统调节一无需重新定位感兴趣区
INSION光谱仪锦氨混纺纤维组分定量近红外分析报告
4.总结1)近红外便携式光谱仪,光谱信号质量较好,用于烟叶中糖、烟碱等常规化学成分的快速定量或半定量分析可行。2)总糖模型预测偏差与傅里叶积分球全谱相比可达到其80%左右的预测准确度。3)INSION近红外光谱仪,烟碱预测偏差与傅里叶积分球全谱相比,存在一定差距,与烟碱中的分子基团在该谱仪波段范围内的信号较弱,且含量较低等有一定关系。4)INSION近红外光谱仪本身的信号很稳定,优化漫反射采样附件(如增大采样面积等),可进一步提高仪器的检测能力。
使用激光红外成像系统进行快速、自动化的微塑料分析
300 μ m 的颗粒,在 LDIR 成像(使用成熟的微塑料光谱数据库)与传统 ATR-FTIR 分析之间获得了良好的一致性。在数据库中扩充典型基质的光谱,有助于进一步提高工作流程的准确性。LDIR 成像技术具有高效率和高度自动化的优势,极有潜力成为理想选择的显微光谱方法,尤其适合需要快速提供数据的应用,例如大规模微塑料研究或监测活动。
石墨烯的显微拉曼光谱研究
2004年在《科学》杂志上首次报道,石墨烯因其令人印象深刻的特性而通常被称为“奇妙材料”。 首次剥离石墨烯的两位科学家Geim和Novoselov因其对石墨烯的开拓性研究而荣获2010年诺贝尔物理学奖。石墨烯是已知存在的最薄的材料,同时也极其坚固——比钢强200倍。石墨烯是一种极好的导电和导热材料,具有光学透明性。石墨烯的应用广泛,可用于能量存储,光电探测器和计算机芯片。石墨烯的结构和键合方式使其非常适合拉曼光谱学研究。石墨烯是一类原子层厚的碳;碳原子排列成六方晶格。sp2碳的键合形成高度可极化的π 键,从而具有强烈的拉曼信号。这是因为分子在振动过程中,分子极化率发生变化,产生了“拉曼活性”。拉曼光谱可用于评估石墨烯的质量和厚度。由于显微拉曼光谱是无损的,且具有高的空间和光谱分辨率,因此该技术非常适合于获取有关石墨烯薄膜的详细信息。拉曼光谱一般不需要或很少需要样品的制备,进一步增加了其易用性和低损坏风险。在本应用文章中,将使用爱丁堡仪器公司的RM5显微拉曼光谱仪来研究和表征石墨烯材料。
显微拉曼光谱在电化学中的应用原位锂离子电池研究
介绍在电化学中,利用显微拉曼光谱实现原位分析的方法。显微拉曼光谱的应用范围非常广泛,在电化学中,研究人员利用这项技术实现原位分析,追踪一些动态现象。锂离子聚合物电池的循环机制可以理解为在聚氧化乙烯(PEO)和锂盐组成的聚合物电解质中的离子传输,以及锂离子在V2O5负中的插入和脱出。借助于显微拉曼光谱,可以获得与这些行为相关的信息,实现对电池中相关过程的监控。
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。
利用非线性振动光谱学揭示纤维素表面层结构
采用立陶宛Ekspla公司的由脉冲皮秒激光器PL2251-50和皮秒参量激光器PG401构成的振动和频光谱测量系统,对纤维素样品进行的测量分析揭示了纤维素表面层结构。
基于光纤光谱仪的显微拉曼光谱方案
基于复享光学宏观激光拉曼光谱仪,通过与商业显微镜联用,组合成显微拉曼光谱仪。宏微观拉曼可切换使用,门槛低。
蔡司高级研究级偏光显微镜Axio scope A1 pol在矿物、矿石行业的系统解决方案
大部分岩石和矿物样品含有光学各向异性材料。颜色是在显微镜下鉴定矿物的最重要属性之一。因此,偏光显微镜对矿物样品的鉴定与研究具有十分重要的作用。偏光显微镜能够分析晶粒大小和形状、结晶度和岩石矿物形貌,帮助识别各类岩石矿物。
X射线荧光光谱法分析玻璃纤维及原料中的主次成分
依照国标《GB/T 43309-2023玻璃纤维及原料化学元素的测定 X射线荧光光谱法》方法,将玻璃纤维或原料高温灼烧处理后熔融制成玻璃熔片,使用岛津多道同时型X射线荧光光谱仪MXF-N3 Plus建立可测元素范围广、浓度范围宽的元素工作条件,不但能分析各类玻璃纤维主次成分含量,也能分析叶腊石、高岭土、石灰石、白云石、钠长石、钾长石、玄武岩、矿渣等矿物原料及配合料中的主次成分含量。实验结果表明,分析结果的准确度及重复性完全优于同类标准要求。该方法操作简单,能够很好地消除基体效应、粒度效应及矿物效应,提高了分析方法的准确度。
利用双空间滤波提高拉曼成像显微光谱的空间分辨率
在本申请说明中,将描述拉曼显微光谱的空间分辨率、其一般定义和评估方法。双空间过滤(DSF)系统,JASCO NRS-5000/7000系列拉曼显微光谱仪的标准功能,也将进行解释。关键词:拉曼,拉曼显微镜,双空间过滤,空间分辨率,衍射极限,NRS-4100,NRS-5100,NRS-5200,NRS-7100,NRS-7200
光子晶体的显微光谱角度分辨
光子晶体样品的显微角分辨谱光子晶体是指具有光子带隙(PhotonicBand-Gap,简称为PBG)特性的人造周期性电介质结构,有时也称为PBG光子晶体结构。光子晶体具有能带特性,其不同方向的光学性质不同,呈现各向异性。研究光子晶体材料的光谱性质必须使用角分辨设备。 复享显微共焦角分辨光谱仪是微纳光子结构研究领域的重大突破,它能够针对微小样品进行角度分辨光谱测量,是研究微纳光学结构、光子晶体纳米纤维的利器。复享为您提供两种规格的配置,一种介于商用显微镜,另一种基于定制显微镜。使用定制显微镜,可以达到更加宽泛的光谱范围,该设备是目前在显微角分辨光谱测量领域唯一的成熟商业化设备。
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。
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。
显微拉曼和X射线显微分析+蜻蜓眼珠+考古
显微拉曼光谱和X射线显微分析(μ XRF)这两种技术则因其具备微区、无损、快捷等众多检测优点,成为珍贵文化遗产检测手段的助手。
用近红外光谱技术分析尼龙纤维表面油含量
浸油处理通常用于纺织纤维的制作,在制作过程中他的作用主要有两个方面。第一,保持纤维的凝聚力,防止纤维磨损。另外一方面提供防打结保护,从而减少散乱的纤维卷入机器发生事故。最后,浸油作为改性剂还能在纤维聚合到一起时起到润滑作用。
INSION近红外光谱仪检测锦纶氨纶混纺纤维含量的研究
综上所述,利用近红外光谱法(NIR)测定样品光谱信息,通过二次求导(S-GD2)预处理光谱信息后建立的偏最小二乘(PLS)模型,近红外光谱仪校正样本和预测样本的相关系数分别为0.9944 和0.9354,标准差分别为0.6457 和1.6085,近红外光谱可快速准确检测锦氨混纺纤维组分的含量。
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。
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2017年国际分析科学大会
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