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红外吸收成像
仪器信息网红外吸收成像专题为您整合红外吸收成像相关的最新文章,在红外吸收成像专题,您不仅可以免费浏览红外吸收成像的资讯, 同时您还可以浏览红外吸收成像的相关资料、解决方案,参与社区红外吸收成像话题讨论。
红外吸收成像相关的方案
高效使用光学气体成像(OGI)用红外热像仪的10大技巧
光学气体成像(OGI)用红外热像仪采用光谱波长过滤和高品质冷却器冷过滤技术将VOC/碳氢化合物,氟化硫制冷剂、一氧化碳,以及其它光谱吸收与热像仪响应值匹配的气体显示出来。
不同采收成熟度沃柑制汁品质评价与分析
“广西壮族自治区亚热带作物研究所”以不同采收成熟度的沃柑为原料,对沃柑汁的可溶性固形物、 可滴定酸、 固酸比、 维生素 C、 总酚、 氨基酸、 类胡萝卜素、 柠檬苦素、 挥发性物质进行测定分析, 以期为沃柑制汁加工的适时采摘提供理论依据。
不同采收成熟度沃柑制汁品质评价与分析
“广西壮族自治区亚热带作物研究所”以不同采收成熟度的沃柑为原料,对沃柑汁的可溶性固形物、可滴定酸、固酸比、维生素C、总酚、氨基酸、类胡萝卜素、柠檬苦素、挥发性物质进行测定分析,综合考量,采收期Ⅴ的沃柑制汁品质较优,研究结果以期为沃柑制汁加工的适时采摘提供理论依据。
近红外线吸收色素的测定
近红外线吸收色素在700~2500 nm的近红外区域具有高吸收性,可用于隔热膜材料、防伪识别等。UH 5700采用连续可变狭缝,可以在超大波长范围(190~3300 nm ),低噪音测定样品。此次实验使用 UH5700测定五种近红外线吸收色素的吸收光谱,并使用专用软件 UV Solutions Plus 进行峰检测。
多层材料的ATR红外光谱成像分析
相比于其他显微傅里叶变换红外光谱分析方法,ATR光谱成像是一种具有更多优势的比较新颖的技术。本报告叙述了高分子多层材料的ATR光谱成像测量方法,为多层材料样品的实际测量提供了一些操作建议。
利用近红外(NIR)成像技术,分析奶粉中的三聚氰胺
"文章介绍利用PerkinElmer Spectrum 400 和Spotlight 400 近红外成像系统可快速分析奶粉中的三聚氰胺,实验表明:该方法不需要任何繁琐的样品前处理,只须短短几分钟的时间,即可检测出混入的异物。近红外成像技术除检测异物外,还可以迅速判断产品的凝结和变性部分,实现产品的多元化管理"
红外显微成像系统用于多层复合膜各层结构分析
本文介绍了配备ATR成像功能的PerkinElmer Spotlight 400红外成像系统可用于多层膜样品各膜层微观材质化学成分分析,Spectrum IMAGE™ 软件可以很方便轻松的进行数据分析处理,得到样品微观区域详细数据,测试过程简单方便。
近红外高光谱成像技术应用于谷物品质检测
近年来,近红外高光谱成像技术发展迅速,在谷物、种子品质检测方面得到了广泛的应用。如种子化学成分检测、种子品种鉴定、种子活力检测等。利用高光谱成像系统通过对种子进行光谱成像数据采集、进一步处理分析、结合红外热成像及物理化学等方法测量结果构建模型,可对谷物、种子品质进行快速、批量分析与检测。近年来,近红外高光谱成像技术发展迅速,在谷物、种子品质检测方面得到了广泛的应用。如种子化学成分检测、种子品种鉴定、种子活力检测等。利用高光谱成像系统通过对种子进行光谱成像数据采集、进一步处理分析、结合红外热成像及物理化学等方法测量结果构建模型,可对谷物、种子品质进行快速、批量分析与检测。易科泰生态技术公司提供谷物、种子品质检测全面解决方案,高通量、非接触、数字化。
油画壁画唐卡研究之红外反射成像技术
Infrared Reflectography红外反射成像技术:“一种非破坏性的无损检测技术,它利用红外光来穿透艺术品表层颜料,检查下面的详细草图,从而获得有关这些艺术品的原始信息。用红外反射成像检查,往往会发现作品在构图、损坏、填充和修饰的变化
从蝙蝠和红外热成像说起——VISIR动物行为观测分析系统应用
为便于蝙蝠、鸟类的野外调查研究,北京易科泰生态技术有限公司为您提供野生动物调查专用的VISIR系统——VIS动物行为分析软件+IR红外热成像系统。
参比样品的吸收强度与红外光谱反常吸收
在红外光谱测量中,若参比样品吸收较强时,反常吸收的存在会干扰样品谱的测量。实际工作中,应通过降低浓度,减少厚度,改变分散介质等措施尽量使背景信号强峰吸光度低于1.0,从而达到使反常吸收峰可忽略的程度。
近红外荧光活体成像系统
荧光探针通过特定波段(700-800nm)的荧光染料标记,并与生物体内肿瘤特异性的目标蛋白靶向结合、表达,以组织蛋白和蛋白酶作为近红外荧光成像靶点,通过近红外成像系统获得肿瘤标记物图像,实现对肿瘤的示踪、定性甚至定量诊断。
采用红外成像标准 方法检测空气中PM2.5
测定PM2.5的标准重量分析法用于给出所收集PM2.5的总重量。通过给出所收集颗粒中单个类型材料的相关信息,红外成像法拓展了测量的多样性。红外成像实验所得到的数据不仅能够定性(颗粒物的组成分析),而且还能够通过校正给出现有组分的定量信息。红外成像测量仅仅需要5分钟,然而离子色谱需要溶剂萃取颗粒物,分析一个样品需要大约20-25分钟。
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。
使用激光红外成像对源自塑料瓶的微塑料进行快速、大面积直接分析——使用 Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统直接分析 红外反射玻片和镀金滤膜上的颗粒
我们使用 Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统对红外反射玻片和镀金滤膜上源自聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶的微塑料进行了分析。使用 8700 LDIR 对颗粒进行直接分析的方法适用于对环境样品中的微塑料进行常规检测。该 LDIR 方法采用简单的实验设计,实现了相当高的鉴定准确度。与其他技术相比,该方法不仅可以节省大量时间,而且非专业操作人员也能轻松使用。
使用红外显微成像技术快速鉴别海水中的微塑料
红外光谱仪已经广泛用于鉴别大尺寸的高分子材料,对于较大的塑料样品可以选择不怕潮可电池供电的Spectrum ? Two 红外光谱仪放到船上做快速塑料的鉴别;而对于肉眼无法识别的微小的塑料颗粒,就需要选择红外显微镜成像系统用于这些微塑料的检测和鉴别。本文介绍使用Spotlight ? 400 红外显微成像系统快速鉴别海水中的微塑料颗粒。
使用红外显微成像技术快速鉴别海水中的微塑料
红外光谱仪已经广泛用于鉴别大尺寸的高分子材料,对于较大的塑料样品可以选择不怕潮可电池供电的Spectrum ™ Two 红外光谱仪放到船上做快速塑料的鉴别;而对于肉眼无法识别的微小的塑料颗粒,就需要选择红外显微镜成像系统用于这些微塑料的检测和鉴别。本文介绍使用Spotlight ™ 400 红外显微成像系统快速鉴别海水中的微塑料颗粒。
采用红外成像标准方法检测空气中PM2.5
大气中污染物的数量及其对人类健康的影响正成为全球所关注的问题。大气中的污染物主要来于悬浮于大气中的颗粒物(PM),固体和液体小微粒。国际癌症研究机构(IARC)和世界卫生组织(WHO)把空气中的微粒指定为1号致癌物质。由于微粒的吸入,它们有可能导致人类健康问题。微粒越小就越容易进入人的呼吸系统。根据颗粒物的粒径大小可以将它分为不同的种类,比如PM10(粒径小于10μ m的颗粒)和PM2.5(粒径小于2.5μ m的颗粒)。PM2.5是受人们特别关注的并且一直是许多健康研究的主题,这些健康研究一般与呼吸道疾病和肺癌的增长有关联。由于PM对健康的影响,各国政府已经创建了法规并对微粒的环境浓度设定了界限。这篇应用采用傅里叶变换红外显微成像系统,给出所收集颗粒中单个类型材料的相关信息,红外成像实验所得到的数据不仅能够定性(颗粒物的组成分析),而且还能够通过校正给出现有组分的定量信息。红外成像测量仅仅需要5分钟,然而离子色谱需要溶剂萃取颗粒物,分析一个样品需要大约20-25分钟。另外,红外图像的结果能够立即以清晰可视化的方式显示出PM2.5的污染等级。红外成像法拓展了测量的多样性。
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。
动物行为研究遇见机器视觉—“红外热成像+计算机视觉”动物行为研究解决方案
热成像是记录地球上任何物体释放的、在电磁波谱中处于红外波段的光并且对其成像的技术。物体和生命体的状态和属性能够通过它们表面的温度分布图像来衡量。热成像的应用领域非常广泛,例如工业、安防、军事、科研等。在自然科学研究中,相较于其他方法,热成像技术提供了一种安全、无损伤的测量和数据获取手段。而且在人类医学和兽医学、生态学、动物学等领域已有大量的应用。在动物行为学研究领域,红外热成像可用来测量处于胁迫条件下、进行不同类型的行为时的体温变化。
Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统微塑料定性/ 定量分析解决方案
Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统可实现 10 微米以上微塑料的全自动检测:自动聚焦、自动定位微塑料,自动拍照、自动采集每颗微塑料的红外谱图,并通过谱图比对和检索,确定每颗微塑料的化学特性。在自动生成的最终检测报告中,包括颗粒照片、红外谱图、定性结果以及百分比、粒径和粒径分布等定量统计结果。
Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统微塑料定性 / 定量分析解决方案
Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统可实现 10 微米以上微塑料的全自动检测:自动聚焦、自动定位微塑料,自动拍照、自动采集每颗微塑料的红外谱图,并通过谱图比对和检索,确定每颗微塑料的化学特性。在自动生成的最终检测报告中,包括颗粒照片、红外谱图、定性结果以及百分比、粒径和粒径分布等定量统计结果。
热成像无人机使用FLIR T640bx红外热像仪获取空中记录
在过去的几十年里,红外热成像成为工业和建筑领域的重要话题。这方面的最新发展之一是从空中进行红外热成像检测。红外热像仪与无人机相结合对检测光伏系统尤其有用。红外热像仪无人机也可用于对难以接近的建筑或电力线路进行红外热成像检测,以及用于消防和执法工作。这项技术还可用于其他工业应用、研发、尖端航空考古学、观察大自然和动物等。
浅谈红外热成像技术在行人和非机动车检测方面的应用
随着智能交通领域的发展与进步,红外热成像技术在道路监测和高速公路监测系统中的应用日益普遍,同时,这项技术也在城市交通监测以及信号灯自适应控制领域开始应用。红外热成像技术通过观测热能量信号可清楚区分机动车、非机动车以及行人。本篇文章旨在介绍如何利用红外热成像技术进行行人与非机动车的存在检测。
2 UVP BioSpectrum成像系统和BioLite多谱光源在蛋白印迹多重近红外成像上的应用
近年来,近红外成像在生物研究领域越来越热。近红外光(Near Infrared,NIR)是介于可见光(ⅥS)和中红外光(MIR)之间的电磁波,习惯上将近红外区划分为近红外短波(780-1100nm)和近红外长波(1100-2526nm)两个区域。UVP的BioSpectrum系统和BioLite多谱光源结合进行近红外(NIR)成像具有快速、高效和简单的特点。同时可选择多种激发和发射滤光片,使研究者可以检测和定量几乎任何的荧光染料(从可见光到近红外)。本文主要探讨如何使用BioSpectrum系统和BioLite多谱光源进行在蛋白印迹多重近红外成像。
高频红外吸收法测定铜中硫含量
本文对高频燃烧红外吸收法测定铜中硫含量进行了研究,建立了铜中硫准确测定的分析方法,该方法快速准确,其结果稳定性好,测定结果满足客户需求。
通过激光红外成像和用户生成的谱库 表征环境样品中的微塑料
使用 Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统和轻松构建的谱库快速分析微塑料
Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统分析多层包装材料
多层薄膜包装材料无论在结构还是化学方面都是一种复杂的系统。尽管这些材料的厚度只有几百微米,但它们包含许多不同的聚合物层,每一层都具有特定功能。依靠每层特定的化学性质和厚度,可以提供机械强度、控制渗透性或环境保护。多层包装中的任何缺陷或厚度误差都可能产生毁灭性的影响,造成产品损坏并给消费者带来风险。因此,在开发多层包装以及对多层包装进行故障排除时,对每一层进行成像并在微米水平精确测量层的厚度至关重要。Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统是一种先进的化学成像系统,它可以进行化学鉴定并以高空间分辨率实现聚合物层的化学成像。凭借直观的 Agilent Clarity 软件的先进可视化功能,Agilent 8700 LDIR 为包装材料研究提供了一种快速、有效的工作流程。此工作流程提供了质量保证、故障分析或逆向工程中关键问题的答案。
非分散红外吸收法测废气中的氮氧化物
在固定污染源的监测中对氮氧化物的监测十分必要,使用非分散红外吸收法来监测气态污染物浓度是比较常用的一种方法。在实际排放中的氮氧化物包括了NO和NO2,但在红外监测中所测量的氮氧化物为NO成份,所以为了准确测量烟气中的氮氧化物浓度,需要在不改变原有污染物组分的基础上将氮氧化物中的NO2转换为NO。解决红外仪器使用时的问题事项:水、颗粒物的干扰,充分预热,压力(流量)的影响,温度的影响,交叉干扰(CH)。
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
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