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  • 2023

    8-10
    红外光谱仪的基本构成和工作原理

    基本构成:1.光源能发射出稳定、高强度、连续波长的红外光,通常使用能斯特(Nernst)灯、碳化硅或涂有稀土化合物的镍铬旋状灯丝。2.干涉仪的作用是将复色光变为干涉光。中红外干涉仪中的分束器主要是由溴化钾材料制成的;近红外分束器一般以石英和CaF2为材料;远红外分束器一般由Mylar膜和网格固体材料制成。3.检测器一般分为热检测器和光检测器两大类。热检测器是把某些热电材料的晶体放在两块金属板中,当光照射到晶体上时,晶体表面电荷分布变化,由此可以测量红外辐射的功率。热检测器有氘...

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  • 2023

    8-3
    游离二氧化硅分析仪厂家选择指南

    游离二氧化硅(SiO2)分析仪是一种用于测量样品中游离态二氧化硅含量的仪器。在许多行业,如制药、环境监测和材料研究中,准确测量游离二氧化硅浓度至关重要。选择一家可靠的游离二氧化硅分析仪厂家至关重要,以下是一些指南,帮助您做出明智的选择。1、技术专长和经验:选择一家具有丰富经验和专业知识的厂家。他们应该了解游离二氧化硅分析的新技术,并能提供准确和可靠的结果。2、仪器性能:评估分析仪的性能参数,如检测限、准确度和重复性。确保仪器能够满足您的特定要求,并提供高质量的数据。3、校准和...

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  • 2023

    7-24
    傅里叶变换红外光谱仪的功能及作用

    傅里叶变换红外光谱仪是一种重要的分析仪器,用于研究和识别物质的结构和成分。下面将介绍FTIR的功能及作用。光谱测量:FTIR可以对样品进行红外光谱测量,即测量物质在不同波长范围内的吸收、散射或透射特性。红外光谱提供了关于化学键类型、官能团以及分子结构等信息,因此可以用于物质的鉴定和定性分析。定量分析:通过FTIR测量样品的吸收强度,可以进行定量分析。根据不同化学键或官能团的吸收峰强度与物质浓度之间的关系,可以确定样品中某种成分的含量。物质鉴定:每种物质都有红外光谱指纹,可以看...

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  • 2023

    7-18
    双光束红外分光光度计是用于分析和研究各种物质的红外吸收特性

    双光束红外分光光度计采用双光束工作原理,将入射的红外光束分为参比光束和样品光束,并通过比较两者之间的差异来确定样品对红外光的吸收强度。它在化学、生物、环境等领域广泛应用,用于分析和研究各种物质的红外吸收特性,例如有机化合物的结构鉴定、药物分析、食品检测等。它是一种高灵敏度、高分辨率的分析仪器,能够提供关于样品分子结构和化学键信息的重要数据。具有以下主要优势:1、高精度:双光束设计可以消除光源的不稳定性和进样器的漂移,提供更准确的测量结果。2、高稳定性:在测量过程中同时使用参考...

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  • 2023

    7-11
    近红外光谱分析技术的优势

    样品无须预处理可直接测量:近红外光谱测量方式有透射、反射和漫反射多种形式,适合测量液体、固体和浆状等形式的样品,因此,用途很广。最大的优点就是无须对样品进行任何预处理,如汽油可直接倒入测量杯中或将光纤探头直接插入汽油中进行测量,操作非常方便,几秒钟内完成光谱扫描。光纤远距离测量:近红外光可以通过光纤进行远距离传输,可以实现距光谱仪以外的远距离测量,可将测量探头或流通池直接安装到生产装置的管线,实现在线测量,或环境苛刻以及危险的地方的现场测量。一台在线近红外光谱仪可以外接多路(...

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  • 2023

    7-5
    傅立叶红外光谱仪厂家使用教程

    傅立叶红外光谱仪厂家手把手教你的使用,具体流程如下:1、准备样品:选择要测试的样品,并注意准备样品的表面应洁净无尘,避免杂质干扰结果。2、样品安装:将样品放置在透明的样品盒或支架上,确保样品与红外光束正交相交。3、仪器开机:打开傅立叶红外光谱仪的电源,并等待其启动和预热。根据仪器型号和厂商指南执行正确的操作步骤。4、设置实验参数:根据需要选择合适的实验参数,例如波数范围、分辨率和累积次数等。5、校准仪器:进行仪器校准,以确保仪器处于好状态。校准包括定标仪器零点和参考峰等步骤。...

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  • 2023

    6-13
    傅立叶红外光谱仪与拉曼光谱仪的区别有哪些?

    RS-200台式拉曼光谱仪,采用小型一体化密封设计理念,可保障光路系统的长期稳定工作。内部全空间光路耦合,配合定制化的样品架和多种可选的配置,可满足一般室内检测、实验分析或常规科研领域等的拉曼光谱分析需求。该系列产品具有较高的性价比,使用也相对灵活快捷。红外光谱与拉曼光谱的比较相同点对于一个给定的化学键,其红外吸收频率与拉曼位移相等,均代表第一振动能级的能量。因此,对某一给定的化合物,某些峰的红外吸收波数与拉曼位移相同,红外吸收波数与拉曼位移均在红外光区,两者都反映分子的结构...

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  • 2023

    6-5
    紫外可见近红外的应用

    紫外可见近红外(UV-Vis-NIR)光谱技术是一种非常有用的光谱分析工具,广泛应用于材料科学、生物医学和环境监测等领域,它可以帮助我们了解物质的结构、组成和性质。无论是在材料科学、生物医学还是环境监测领域,它都有着广泛的应用前景。紫外可见近红外光谱范围通常从200到1100纳米,这个范围包括了紫外、可见和近红外三个区域。紫外区域的波长范围为200-400nm,可见区域为400-700nm,而近红外区域为700-1100nm。这个宽广的波长范围提供了许多研究物质的可能性。在材...

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