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傅里葉變換近紅外光譜儀(FT-NIR)是一種廣泛應用于材料分析、環境監測、食品檢測和制藥行業的高效分析工具。為了提高分析結果的精度和可靠性,可以從以下幾個方面進行優化:一、硬件優化1、采樣方式-非均勻采樣:采用非均勻采樣方法可以提高光譜圖的分辨率與信噪比。通過匹配高速采集卡,非均勻采樣能夠更好地還原干涉圖的原有信息,從而提高采樣效率和采樣質量。-高速采樣:使用高速采集卡可以顯著提高光譜圖的分辨率與信噪比,尤其是在需要高精度分析的場合。2、探測器選擇-高靈敏度探測器:選擇高靈敏...
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一、工作原理傅里葉變換紅外氣體分析儀(FTIR)基于氣體分子對紅外光的吸收特性來檢測氣體成分。其工作原理主要包括以下幾個步驟:1、紅外光源:采用寬譜紅外光源,如SiC紅外發射源,發射廣譜紅外輻射。2、樣品池或路徑:紅外光穿過樣品池,其中存在待分析的氣體混合物。3、紅外輻射的吸收:特定波長的光被氣體吸收,每種氣體都有其特征吸收波長。4、干涉儀:將傳入的紅外光修改為干涉圖案,該圖案隨路徑差變化。5、探測器:干涉光到達檢測器,記錄不同波長的紅外輻射強度。6、傅里葉變換:對記錄的干涉...
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在現代光譜分析領域,雙通道紅外光譜儀以其特殊的雙重檢測通道設計,為精確的分子結構分析和成分鑒定提供了強大的技術支持。這種設計不僅提高了檢測的可靠性和精度,還為復雜樣品的分析提供了更為全面和準確的數據支持。一、工作原理1、基本原理基于紅外光與物質相互作用的原理,通過測量樣品對不同波長紅外光的吸收情況來獲取樣品的分子結構信息。儀器發射的紅外光經過樣品時,樣品中的分子會吸收特定波長的紅外光,這些吸收波長與分子的振動和轉動躍遷相關。通過分析這些吸收特征,可以確定樣品的成分和結構。2、...
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在線近紅外光譜儀在應對復雜樣品分析時,展現出強大的技術優勢和靈活的解決方案,其應對復雜樣品挑戰有著多種策略:1、先進的光譜數據預處理技術內置多種先進的數據預處理功能,能夠有效應對復雜樣品帶來的干擾。2、高精度與高穩定性的硬件設計采用先進的硬件技術,確保在復雜樣品分析中的高精度和穩定性。3、靈活的配置與多樣的探頭設計提供靈活的配置選項,以適應不同類型的復雜樣品。4、強大的化學計量學分析能力結合了多種化學計量學方法,如主成分分析(PCA)和偏最小二乘回歸(PLSR),用于處理復雜...
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引言瀝青是公路建設中瀝青路面的重要材料,其質量直接影響到瀝青路面的的服役性能。SBS改性瀝青因其優良的高、低溫路用性能,在道路建設的路面工程中得到了廣泛應用。SBS改性瀝青的性能和質量與SBS改性劑的含量(通常占比3%-5%)有直接關系,主要源于改性劑對瀝青分子結構和物理化學特性的改變。然而,傳統的瀝青材料性能檢測方式耗時較長,難以滿足現場快速測試的需求。隨著公路建設對現場快速檢測的需求提升,紅外光譜技術憑借高效、精準的優勢,成為瀝青性能檢測的重要手段。正文采用紅外光譜儀可以...
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傅里葉變換紅外光譜儀(FourierTransformInfraredSpectrometer,簡稱FTIR)是一種基于傅里葉變換原理的紅外光譜分析儀器,廣泛應用于化學、物理、材料科學、環境科學、生物醫學等領域。它能夠快速、準確地獲取樣品的紅外光譜信息,從而實現對樣品成分和結構的分析。一、基本原理紅外光譜分析是一種基于物質對紅外光吸收的分析方法。當紅外光通過樣品時,樣品中的分子會吸收特定波長的紅外光,這些吸收波長與分子的振動和轉動躍遷相關。因此,通過測量樣品對紅外光的吸收情況...
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美國對中國產品施加125%的不平等關稅,中國毅然對等反擊,對原產地為美國的所有產品的關稅提升至84%,在眾多行業激起滔天巨浪,紅外光譜儀領域也難以幸免。在中國以往40年的紅外光譜市場,美國傅里葉紅外光譜儀憑借先發優勢,在市場上占據著主要地位。然而,如今關稅的波動使得采購成本大幅攀升,給不少高校和科研院所帶來了新的難題。熒颯光學憑借腳踏實地的研發和技術創新,從光機、電路、嵌入式軟件、上位機軟件完全自主研發,全部產品國產化率超過98%。熒颯光學從創立至今,已完成全系列傅里葉變換紅...
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傅里葉變換紅外光譜儀(FTIR)是一種廣泛應用于化學分析、材料科學、環境監測和生物醫學等領域的先進分析儀器。它通過測量樣品對紅外輻射的吸收來獲取分子結構和成分的信息。一、FTIR的工作原理FTIR的核心是利用干涉儀將光源發出的紅外光分成兩束,再讓這兩束光重新組合產生干涉圖。當干涉光照射樣品時,樣品會吸收特定頻率的紅外光,這些吸收信息被探測器接收并轉換為電信號。通過傅里葉變換處理這些信號,最終得到樣品的紅外光譜圖。二、FTIR的日常維護與保養為了確保FTIR的長期穩定運行和測量...
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在線傅里葉變換紅外光譜儀(FTIR)是一種用于實時監測和分析化學過程的先進儀器。其工作原理基于傅里葉變換技術,通過測量樣品對紅外光的吸收來確定樣品的化學成分。1、光路系統儀器的核心是邁克爾遜干涉儀,它將光源發出的紅外光分為兩束,經過樣品吸收后,兩束光再次合并形成干涉光。干涉光的信號被檢測器接收并轉換為電信號,隨后通過傅里葉變換處理,生成樣品的紅外吸收光譜。2、實時監測在線FTIR通過光纖探頭或直接連接到反應器中,能夠實時監測化學反應過程。這種實時監測功能對于優化工業生產過程、...
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【導讀】實驗室分析人員在剛接觸傅里葉變換紅外光譜儀器時,常常會有一個疑問:紅外光源有沒有使用壽命?應該多久換一個?今天就讓我們來一起學習一下吧!常用的紅外光源現在市面上的傅里葉變換紅外光譜儀中長波范圍通常采用陶瓷光源,這是一種利用陶瓷材料制造的紅外輻射源。陶瓷紅外光源的特點包括寬光譜、高輻射效率、良好的熱穩定性、長壽命和耐腐蝕性。陶瓷光源一般由碳化硅(SiC)制成,可以在空氣或惰性氣體中加熱至高溫,發射連續的紅外光譜,一般適用于寬波段的紅外分析,工作溫度1300-1500K,...
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前言紅外透射法是紅外光譜最早使用的測試方法,也是最為經典的測試方法。絕大部分的固體、液體以及氣體都可以采用透射的方式來進行測量。但紅外透射法常常需要依賴相關附件進行測試,如固體粉末測試需要瑪瑙研缽、壓片磨具以及壓片機;液體測試需要液體池;氣體測試則需要氣體池。紅外透射的基本原理當紅外光束照射到樣品表面時,入射光束會以多種方式與樣品發生相互作用。如圖1所示,一是光在樣品表面發生反射且不穿過樣品,稱之為反射光;二是光進入樣品顆粒內部,被樣品吸收;三是光在穿過樣品時被樣品改變傳播方...