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频光谱

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频光谱相关的论坛

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    光谱仪得电源接在和中频炉一个变压器上,但和中频炉不是一路电可以吗?

  • 【求购】射频辉光发电发射光谱仪

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  • 【分享】-----红外光谱基团频率分析及应用

    红外光谱基团频率分析及应用 基团频率和特征吸收峰物质的红外光谱是其分子结构的反映,谱图中的吸收峰与分子中各基团的振动形式相对应。多原子分子的红外光谱与其结构的关系,一般是通过实验手段得到。这就是通过比较大量已知化合物的红外光谱,从中总结出各种基团的吸收规律。 实验表明,组成分子的各种基团,如O-H、N-H、C-H、C=C、C=OH和C C等,都有自己的特定的红外吸收区域,分子的其它部分对其吸收位置影响较小。通常把这种能代表及存在、并有较高强度的吸收谱带称为基团频率,其所在的位置一般又称为特征吸收峰。一、基团频率区和指纹区(一)基团频率区 中红外光谱区可分成4000 cm-1 ~1300 cm-1和1800cm-1 (1300 cm-1 )~ 600 cm-1两个区域。最有分析价值的基团频率在4000 cm-1 ~ 1300 cm-1 之间,这一区域称为基团频率区、官能团区或特征区。区内的峰是由伸缩振动产生的吸收带,比较稀疏,容易辨认,常用于鉴定官能团。 在1800 cm-1 (1300 cm-1 )~600 cm-1 区域内,除单键的伸缩振动外,还有因变形振动产生的谱带。这种振动与整个分子的结构有关。当分子结构稍有不同时,该区的吸收就有细微的差异,并显示出分子特征。这种情况就像人的指纹一样,因此称为指纹区。指纹区对于指认结构类似的化合物很有帮助,而且可以作为化合物存在某种基团的旁证。基团频率区可分为三个区域:LT7U 键或芳香核共轭时,该峰位移到2220~2230 cm-1附近。若分子中含有C、H、N原子, -C  N基吸收比较强而尖锐。若分子中含有O原子,且O原子离-C  N基越近, -C  N基的吸收越弱,甚至观察不到。1900~1200 cm-1为双键伸缩振动区 该区域重要包括三种伸缩振动: ① C=O伸缩振动出现在1900~1650 cm-1 ,是红外光谱中很特征的且往往是最强的吸收,以此很容易判断酮类、 醛类、酸类、酯类以及酸酐等有机化合物。酸酐的羰基吸收带由于振动耦合而呈现双峰。② C=C伸缩振动。烯烃 的C=C伸缩振动出现在1680~1620 cm-1 ,一般很弱。单核芳烃的C=C伸缩振动出现在1600 cm-1和1500 cm-1附近,有两个峰,这是芳环的骨架结构,用于确认有无芳核的存在。③ 苯的衍生物的泛频谱带,出现在2000~1650 cm-1范围, 是C-H面外和C=C面内变形振动的泛频吸收,虽然强 度很弱,但它们的吸收面貌在表征芳核取代类型上是有用的。(二)指纹区d 1. 1800(1300)~900 cm-1区域是C-O、C-N、C-F、C-P、C-S、 P-O、Si-O等单键的伸缩振动和C=S、S=O、P=O等双键的伸缩振动吸收。 其中 1375 cm-1的谱带为甲基的 C-H对称弯曲振动,对识别甲基十分有用,C-O的伸缩振动在1300~1000 cm-1 ,是该区域最强的峰,也较易识别。 900~650 cm-1区域的某些吸收峰可用来确认化合物的顺反构型。 例如,烯烃的=C-H面外变形振动出现的位置,很大程度上决定于双键的取代情况。对于RCH=CH2结构,在990 cm-1和910 cm-1出现两个强峰;为RC=CRH结构是,其顺、反构型分别在690 cm-1和970 cm-1出现吸收峰,可以共同配合确定苯环的取代类型。二、常见官能团的特征吸收频率三、影响基团频率的因素 基团频率主要是由基团中原子的质量和原子间的化学键力常数决定。然而,分子内部结构和外部环境的改变对它都有影响,因而同样的基团在不同的分子和不同的外界环境中,基团频率可能会有一个较大的范围。因此了解影响基团频率的因素,对解析红外光谱和推断分子%( 结构都十分有用。 影响基团频率位移的因素大致可分为内部因素和外部因素。 内部因素:1. 电子效应 包括诱导效应、共轭效应和中介效应,它们都是由于化学键的电子分布不均匀引起的。(1)诱导效应(I 效应) 由于取代基具有不同的电负性,通过静电诱导作用,引起分子中电子分布的变化。从而改变了键力常数,使基团的特征频率发生了位移。 例如,一般电负性大的基团或原子吸电子能力强,与烷基酮羰基上的碳原子数相连时,由于诱导效应就会发生电子云由氧原子转向双键的中间,增加了C=O键的力常数,使C=O的振动频率升高,吸收峰向高波数移动。随着取代原子电负性的增大或取代数目的增加,诱导效应越强,吸收峰向高波数移动的程度越显著。(2)中介效应(M效应)当含有孤对电子的原子(O、S、N等)与具有多重键的原子相连时,也可起类似的共轭作用,称为中介效应。由于含有孤对电子的原子的共轭作用,使C=O上的电子云更移向氧原子,C=O双键的电子云密度平均化,造成C=O键的力常数下降,使吸收频率向低波数位移。 对同一基团,若诱导效应和中介效应同时存在,则振动频率最后位移的方向和程度,取决于这两种效应的结果。当诱导效应大于中介效应时,振动频率向高波数移动,反之,振动频率向低波数移动。 2 . 氢键的影响氢键的形成使电子云密度平均化,从而使伸缩振动频率降低。游离羧酸的C=O键频率出现在1760 cm-1 左右,在固体或液体中,由于羧酸形成二聚体, C=O键频率出现在1700 cm-1 。 分子内氢键不受浓度影响,分子间氢键受浓度影响较大。 3. 振动耦合 当两个振动频率相同或相近的基团相邻具有一公共原子时,由于一个键的振动通过公共原子使另一个键的长度发生改变,产生一个“微扰”,从而形成了强烈的振动! 相互作用。其结果是使振动频率发生感变化,一个向高频移动,另一个向低频移动,谱带分裂。振动耦合常出现在一些二羰基化合物中,如,羧酸酐。4.Fermi共振 当一振动的倍频与另一振动的基频接近时,由于发生相互作用而产生很强的吸收峰或发生裂分,这种现象称为Fermi共振。外部因素 外部因素主要指测定时物质的状态以及溶剂效应等因素。 同一物质的不同状态,由于分子间相互作用力不同,所得到光谱往往不同。 分子在气态时,其相互作用力很弱,此时可以观察到伴随振动光谱的转动精细结构。 液态和固态分子间作用力较强,在有极性基团存在时,可能发生分子间的缔合或形成氢键,导致特征吸收带频率、强度和形状有较大的改变。例如,丙酮在气态时的 C-H为1742 cm-1 ,而在液态时为1718 cm-1 。 在溶液中测定光谱时,由于溶剂的种类、溶剂的浓度和测定时的温度不同,同一种物质所测得的光谱也不同。通常在极性溶剂中,溶质分子的极性基团的伸缩振动频率随溶剂极性的增加而向低波数方向移动,并且强度增大。因此,在红外光谱测定中,应尽量采用非极性的溶剂。

  • 食品安全检测拉曼光谱仪的用途有哪些

    食品安全检测拉曼光谱仪的用途有哪些

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311081104019330_9543_5604214_3.png!w690x690.jpg[/img]   拉曼光谱仪在食品安全检测中具有广泛的应用,其主要用途包括以下几个方面:  成分分析:拉曼光谱仪可用于分析食品中的化学成分,包括脂肪、蛋白质、碳水化合物、维生素、矿物质等。这有助于确定食品的组成和质量。  质量控制:食品生产商可以使用拉曼光谱仪来监测产品的质量,检测潜在的污染物、变质、或不合格成分,以确保产品的一致性和合规性。  污染检测:拉曼光谱仪可以用于检测食品中的微生物、有害化学物质、重金属等污染物质。这有助于预防食品中毒事件和确保产品的安全性。  原料鉴别:用于验证食品原料的真实性,以防止掺假或替代品的出现,特别是对于高价值的食品和饮料,如葡萄酒、奶制品、香料等。  残留农药和化学物质检测:拉曼光谱仪可以检测食品中的残留农药、化肥和其他化学物质,以确保它们在食品中的含量在安全限度内。  食品标签和包装的真实性:用于验证食品标签和包装的真实性,以确保产品的标签信息与其实际成分和质量一致。  过敏原检测:拉曼光谱仪可以用于检测食品中的过敏原,帮助食品制造商遵守过敏风险管理法规,以确保敏感消费者的安全。  快速检测:拉曼光谱仪通常具有快速检测的能力,可在短时间内提供结果,从而有助于提高生产效率和食品安全性。  总之,拉曼光谱仪在食品安全检测中可以用于成分分析、质量控制、污染检测、原料鉴别、残留物检测、过敏原检测等多个方面。它们提供了一种高效、非侵入性的分析方法,有助于确保食品的质量、安全性和合规性。

  • 关于ICP光谱的高频发生器

    在书上看到ICP光谱的高频发生器有自激式及它激式之分,请问目前有些厂家介绍的固体电路发生器属于哪一种,或者说和二者有什么区别。谢谢。

  • 【资料贴】论坛“红外光谱”书籍、视频资源汇总贴!

    为方便大家查找资料,[color=#dc143c][size=18px]我们特将本论坛中(包括本版面、资料中心)与红外光谱相关的书籍、视频等技术资料(不包括文献)的下载地址进行了整理,汇总于本帖中!![/size][/color][color=#f10b00][size=18px]为了方便汇总,特链接:红外光谱书籍20多本![/size][/color][url=http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080329/1205626/---------xiaohaicph]http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080329/1205626/[/url]---------[color=#0365bf]xiaohaicph[/color][color=#dc143c][size=16px]一、书籍文档类[/size][/color]1. 红外光谱基础与应用(英文版电子书下载) -——笨笨love娃娃 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070926/996960/2.尼高利《Advanced FT-IR Spectroscopy》英文原版———diamond http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060825/531338/3.日本药典的红外光谱集(PDF)——celanhttp://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070611/871947/4.FTIR原理及谱图解析——anonymoushttp://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070124/724144/5.红外光谱分析教程——云中漫步http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20051026/261258/6.布鲁克红外OPUS软件快速入门手册——庐山居士 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080108/1130677/7.光学,红外基础教程——韦尔奇http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071225/1109958/8.红外一百例——wtx31105ahttp://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070927/998990/9.TENSOR27 FTIR仪器操作规程——庐山居士 TENSOR27 FTIR日常维护要求——庐山居士http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080322/1198163/10.网络学习英文版红外知识(celan老师提供)——茅茅(mhq111111)http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20050202/124242/11.麻省理工学院“开放式课程网页”----茅茅(mhq111111)http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20050221/127520/12.红外光谱谱图辅助分析网页之一—————茅茅(mhq111111)http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20050221/127524/13.药品红外光谱集第三卷(2005)———不能失去你(wulibing)[url]http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070119/717347/[/url]14.17个红外分光光度计的标准操作规程(SOP),总有一个你需要的———superman(zwyu)[url]http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100504/2536227/[/url]15.红外光谱学习资料———cjn03302101[url]http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100826/2744882/[/url]16.红外光谱技术培训资料(中科院 NIMTE)———superman(zwyu)[url]http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100819/2728577/[/url][color=#dc143c][size=16px]二、视频类[/size][/color]1.高效毛细管电泳仪虚拟试验室——动随我心http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080316/1190687/2.红外光谱仪视频讲解——庐山居士http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080322/1197687/3.微量样品的红外光谱测定——xiaohaicphhttp://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080325/1201062/4.迈克尔逊干涉仪工作视频——庐山居士[url]http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080328/1205393/[/url]5.常见红外制样技术视频——庐山居士[url]http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080330/1206586/[/url]不断完善中。。。。。

  • 【讨论】拉曼光谱分析药品

    http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09511.gif各位大侠,小女子这厢有礼了! 关于拉曼光谱,大家研究的可多?对于药品分析时,请问辅料干扰高手们都是如何处理的呢? 我从前总觉得这个拉曼光谱中辅料是不影响的,直接谱图对比就好了! 请大家一起讨论下!共同学习哦!今天冬至节,祝大家节日快乐哦!

  • 紫外光谱未来可实现化妆品的现场分析

    化妆品的原料成分复杂,怎么才能知到我们购买的化妆品上不上当,到底值多少钱?效果如何?未来的光纤光谱仪的对化妆品的现场分析可以实现,大家讨论一下怎么实现?

  • [原创]:ICP-OES光谱仪采购浅谈之一------高频发生器

    ICP-OES光谱仪采购浅谈在原子光谱元素分析中,应用最广的是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]分析和原子发射光谱分析,而原子发射光谱一个很重要的方面就是电感耦合等离子体光源的应用,他的出现开辟了原子发射光谱仪新的里程碑,从目前分析状况看二者在分析能力方面可谓平分秋色,各具特色,对于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url]的采购已做过简单的讨论,在此再对电感耦合等离子体发射光谱仪的采购作些简单的讨论,希望对大家的采购能有点借鉴。对于采购ICP-OES前应该考虑最基本的问题大家可以参考《[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url]采购浅谈》中的第2段描述,本文主要针对能够影响ICP-OES分析性能的一些重要的部件做个简单的讨论。在采用ICP-OES分析中,影响其分析性能的主要有高频发生器、分光系统、等离子体观测方式、进样系统和检测系统、软件平台,因此本文的讨论主要是从这几个方面展开。1.高频发生器:高频发生器是ICP-OES的基础核心部件,是为等离子体提供能量的,要求其具有高度的稳定性和不受外界电磁场干扰。从功率输出方式上可以分为自激和它激式两类,自激式高频发生器(瓦里安、PE、GBC、JY、LEEMAN、斯派克、岛津及国内厂家生产的ICP-OES均使用这个)能将稳定的直流电流变成具有一定周期的交流电流后,不需要外加交变信号控制就可以产生交变输出.该RF线路简单,造价低廉,调试容易,当震荡电路参数变化时能自动补偿阻抗的少量变化等优点.缺点是功率输出效率低,震荡频率稳定度不高。它激式发生器(目前仪器我掌握的资料只有热电公司的)是由石英晶体控制频率,必须外加交换信号才能产生交变输出,具有功率输出效率高,振荡频率稳定,易实现频率自动控制等优点,缺点是线路复杂,成本高。目前商品化的仪器的振荡频率主要使用27.12MHz 和40.68MHz的,理论上讲震荡频率大的,维持等离子体的功率相对就小点,冷却气用量相对少点,产生的趋肤效应也强,便于形成等离子体中心进样通道(一般不会引起等离子体的熄灭),但在实际使用商品化仪器分析时27.12MHz 和40.68MHz其分析性能并没有特别明显的差别,特别是在检出限和测定精度方面几乎没有差异。高频发生器的另一个指标就是其功率,因为功率是影响发射线强度和背景强度的主要因素,采购时主要考虑其大小可调性和分析样品的性质,一般范围至少也在800-1500W,对于普通水样品类一般采用800-1200W基本可以满足正常分析需要,而有机物基体样品的分析一般需要较高的功率来维持等离子体的正常运行,其实作为各种ICP-OES的光源,目前的发展技术应该是比较成熟的,在采购时主要考虑一下下列指标就可以了:反射功率至少要小于10W,功率波动不能大于0.1%(假如输出功率有0.1%的飘逸,发射强度就能产生超过1%的变化,目前高档仪器的这个方面做的是比较好的,有的可以低1-2个数量级的),频率稳定性要优于0.1%。

  • 改革开放40周年暨中国近红外光谱发展史视频征集的通知

    各相关单位和理事: 国运系于国策,战略决定成败。40年前的春天,一次科学大会,开创了一个崭新时代。解放思想,改革开放,一次伟大的历史转折,勾勒出一幅中国未来发展的壮丽蓝图。科学春天的到来,打开了国门,用更为积极的心态去感知世界,也催动了中国[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]技术的萌芽与迸发,更造就了今日中国[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]技术的千花竞放,百舸争流。 中国[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url],顺应历史洪流,在机遇中诞生,在探索中发展,在发展中创新,在创新中迈向未来。为了中国[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]技术历史没有真空,为了记录中国[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]迁跃史,为了2021年国际[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]会议中国近红外团队积累素材,中国[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]学会拟向所有近红外相关从业者(近红外仪器生产厂商和用户)征集视频。 视频相关事宜如下: 1.视频应紧扣主题,导向积极向上,表现方式富于创意,语言生动活泼,用新时代的视角捕捉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url]器时代变迁,用镜头语言记录[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]带给中国的价值。 2.具体选题内容可围绕在中国的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url]器厂家的重要战略任务谈认识谈体会,围绕[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url]器新品性能参数变化,围绕“NIR在中国各领域的实际应用”阐述近红外人如何看、如何做。包括但不限于以下主题:新时代的NIR真得很酷、我的中国NIR梦,我最欣赏的NIR仪器是XX、一起告白近红外、晒晒这40年以来我用过的近红外、近红外仪器在中国的40年、我与近红外的小美好、反映近红外领域科研先锋人物,近红外领域时代楷模等重大先进典型的感人故事等。 3.视频脚本将由视频制作团队与征集方共同完善,独立视频的版权归征集方厂家所有,完整版视频版权归中国[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]学会所有。 视频时长:1分钟以内短视频 或 1分钟以上5分钟以内宣传视频 视频形式:实拍或者动画,形式不限 视频用途:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]会议暖场播放,培训宣传插播,行业展会科普展播,二维码形式宣传册传播 视频播出平台:腾讯视频,优酷视频,爱奇艺视频,哔哩哔哩动画,抖音,腾讯微视,仪器信息网,指点网。 分会拟与指点网视频制作团队合作开展这项活动,有意参加这项活动的单位或个人请与指点网联系。 联系方式: 联系人:包锞炜 E-mail:kiwi.bao@zhidian.la 微信:kiwicoco

  • 食品安全检测拉曼光谱仪采用什么系统

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][size=15px][color=#05073b]食品安全检测拉曼光谱仪采用什么系统,食品安全检测拉曼光谱仪通常采用的是拉曼光谱系统。这个系统由光源、光谱仪、检测器和分析软件四个部分组成。光源照射到样品上,部分光线发生散射,光谱仪收集到散射光进行滤波后由检测器进行记录,同时转换为计算机能够识别的数字信号,再由分析软件对光谱数据进行分析判断。拉曼光谱系统具有一系列优点,如无需样品制备、不受水分子的干扰、非接触式快速检测以及便携式设备等特性,这些特点使得拉曼光谱仪非常适合于食品安全检测等现场快速检测的应用场景。在食品安全检测中,拉曼光谱仪可以用于检测食品中的有害物质、添加剂、营养成分等,具有检测速度快、准确度高、操作简便等优点。同时,随着纳米技术的快速发展,纳米颗粒修饰过的固态基底或者纳米颗粒溶胶增强表面拉曼散射效应,进一步提高了拉曼光谱仪的检测灵敏度和准确性。以上信息仅供参考,具体的产品和系统可能会根据不同的厂家和型号有所不同。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404301020200520_3873_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/color][/size][/font]

  • 红外光谱仪如何更换干燥剂单元?-能谱科技出品

    [font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][back=#fbfbf9] 傅立叶红外光谱仪最大的不足就是怕潮湿,只要注意好防潮,养成良好的仪器使用习惯,仪器一般不会出现什么大问题,只要经常关注仪器上的湿度提醒装置,及时更换干燥剂,这样就大大节省了仪器的维护成本,那么[/back][/font]红外光谱仪如何更换干燥剂单元?天津能谱科技特意为用户制作一期视频方便大家快速掌握。

  • 【分享】仪器分析(光谱、波谱、色谱)视频教程,共50课

    非常全面的仪器分析视频教程,适合各类仪器分析人员。 下载地址:[url]http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?searchType=admin%5Fname&keywords=wsy18&food=0&page=8[/url]课程下载后用rar解压,执行目录中content文件运行。 仪器分析视频教程 共十五章50讲,容量约1GB:[color=#dc143c]其中第12-26课内容为第六章至第九章。[/color] 第一章 绪论 第二章 电化学分析法 第三章 光谱分析法概论 第四章 紫外-可见分光光度法 第五章 荧光分析法 第六章 红外吸收光谱法 第七章 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]光普法 第八章 核磁共振波谱法 第九章 质谱法 第十章 色谱分析法概论 第十一章 平面色谱法 第十二章 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法 第十三章 高效液相色谱法 第十四章 毛细管电泳法 第十五章 色谱联用技术 辅导复习课

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