2025-01-10 10:49:50傅里叶转换红外光谱仪
傅里叶转换红外光谱仪是一种基于傅里叶变换原理的红外光谱分析仪器。它利用干涉图与光谱图之间的对应关系,通过测量干涉图并对干涉图进行傅里叶变换,从而获得红外光谱图。该仪器具有扫描速度快、分辨率高、灵敏度高等优点,广泛应用于物质成分分析、结构鉴定等领域,是化学、材料科学、环境监测等学科研究的重要工具。

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2022-06-15 14:39:51盘点傅里叶红外光谱仪应用行业
傅里叶红外光谱仪是基于对干涉后的红外光进行傅里叶变换的原理而开发的红外光谱仪,主要由红外光源、光阑、干涉仪(分束器、动镜、定镜)、样品室、检测器以及各种红外反射镜、激光器、控制电路板和电源组成。可以对样品进行定性和定量分析,广泛应用于医药化工、地矿、石油、煤炭、环保、海关、宝石鉴定、刑侦鉴定等领域。 下面上海尔迪仪器科技有限公司给大家详细介绍傅里叶红外光谱仪应用行业 1、在石油化学研究中的应用 傅里叶红外光谱仪在石油化学中的应用是一个十分广泛的领域,如在重油的组成、性质与加工方面,应用IR表面自硅胶色谱得到的胶质和沥青质。红外光谱仪在润滑油及其应用方面的进展体现在:用于鉴别未知油品和标定润滑油的经典物理性质(如粘度、总酸值、总碱值);被纳入以设备状态监测为目的的油液分析计划,用于表征在用油液的降解和污染程度;油润滑表面摩擦化学过程及产物的原位监测与表征。 傅里叶红外光谱仪应用于轻质油品生产控制和性质分析方面的主要进展包括:应用红外光谱预测汽油的辛烷值,应用IR测定汽油中含氧化合物的含量。此外,还应用ATR FT-IR与GC联用测定汽油中的芳烃的含量。 2、医药领域   现代药物学在对新药物进行研制时不外乎两种方法,一种是根据基础化合物进行合成,另一种是从动植物中提取改良。药物的结构决定性质,对于得到的新药物最基本的步骤是分析其结构和组成,傅里叶红外光谱仪能够出色的辅助人们完成这方面的工作。   3、在临床医学的应用 傅里叶红外光谱仪在临床疾病检测方面也有广泛的应用,如利用红外光谱法对冠心病、动脉硬化、糖尿病、癌症的检测。 4、刑侦鉴定 在案发现场中,通过犯罪现场勘查可以发现许多未知种类的纤维,而这些纤维中却可能保存着大量的犯罪信息。通过对未知纤维的检验和鉴定,能够掌握犯罪嫌疑人与犯罪现场关系、犯罪嫌疑人与受害人的关系以及对犯罪嫌疑人的同一认定。纤维一般是由单体化合物聚合而成的,且各类纤维的分子结构不同。傅里叶变换红外光谱仪能够根据纤维所含基团的红外吸收峰来确定未知纤维的种类。方法简单迅速且不破坏检材。 上海尔迪仪器科技有限公司有售bruker傅里叶红外光谱仪VERTEX 80/80v、VERTEX 70v ,可以助力进行诸多高难度试验,如高分辨率、超快速扫描、步进扫描或紫外光谱范围测量。如果有需要可以联系我公司!
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2022-07-27 09:49:10傅里叶脉冲核磁共振
傅里叶脉冲核磁共振傅里叶脉冲核磁共振实验仪利用物理学方法将抽象的理论运用多媒体进行展示,使人们能够直观地了解到其成像效果,进而可以使我们迅速了解磁共振的成像原理。傅里叶脉冲核磁共振原理傅里叶脉冲核磁共振实验仪由多个部分组成,主要包括了磁铁、探头、开关放大器以及相位检波器等。探头内部主要包括了梯度线圈与射频线圈,其中,探头内部的梯度线圈能够实现空间相位编码和频率编码,而探头内部的射频线圈主要是将样品放入到射频线圈中,这样一方面能够达到旋转磁场的目的,另一方面还能够观察自由旋进信号的发射线圈和接收线圈。在观察自由旋进信号的时候,可以采用开关放大器将探头内的射频线圈与相位检波器进行连接,接下来,可以利用振荡器与射频脉冲发生器,从而获得相应的相位检波器与射频脉冲的射频基准。但是如果在采集上存在困难,那么可以利用相位检波器获得比较容易采集的低频信号。蕞终可以得到脉冲核磁共振成像所需要的相位精度。傅里叶脉冲核磁共振实验仪的磁体主要是采用微米精度加工技术而实现的,因此,通常情况下它的磁场均匀度相对比较高。同时,脉冲核磁共振成像实验仪利用恒温控制器对磁铁进行控制,因此,其稳定性比较高。此外,在DDS技术的支持下,射频电路的工作频率不仅具有较高的稳定度,同时还能够进行较大范围且高分辨率调节。傅里叶脉冲核磁共振的整个过程中,如果进行加载脉冲的操作,那么实际上就是脉冲的受激吸收过程。与此同时,可以发现,脉冲自由衰减的时候属于自发式辐射,同时还会出现受激辐射的现象。傅里叶脉冲核磁共振成像技术已经广泛地应用于生物、医学以及物理学中,脉冲核磁共振实验仪不仅使人们了解到共振现象及各种脉冲序列的相关原理,同时也使人们充分认识到磁共振成像、成像原理及图像重建的数学处理方法。从而使人们对磁共振成像技术有一个更深入的认识。
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2021-10-27 10:39:49傅里叶红外光谱仪,中药二氧化硫测定仪的应用
   傅里叶红外光谱仪,中药二氧化硫测定仪,红外光谱仪,一般把红外光谱仪放在以上的环境中测浓度有:仪器扩大无法测量的定量红外药物浓度,仪器无法测量的定量红外混合物浓度,定量红外观察药物的荧光结构特征,和定量的中药样品浓度仪器扩大无法测量的红外吸收谱线能量不同。    光谱仪和红外光谱仪的能量一般来说,光谱仪比红外光谱仪能量高。    因为光谱仪在红外光谱仪上有一个滤光片,能够滤掉大部分紫外光。所以红外光谱仪,特别是扩展的红外光谱仪能量高。应用的话,用红外光谱仪配红外光编码。    比如降血糖,要求红外光谱仪有很好的波长组合。可以用紫外光解你的红糖,根据组合下来看,看糖中含多少糖。这个图是14年的调查,结果用的是三个红外光谱仪,滤除了一半的紫外光。    还有一个白光光谱仪。同时滤除了红外光,也滤除了一半的紫外光。结果是100%的降血糖。    紫外光用来检测中药,也可以用来检测中药制剂,反正怎么方便怎么来。而红外光谱仪配光,根据波长组合,可以筛选出很多代表性的靶药。大体上,要求你针对的方向,靶药数量等等,用红外光谱仪才靠谱。    上面只是一个参考,使用的时候,还是看实验室。***用红外光谱仪,因为红外光谱仪的光源可以很多可以选择,***选择光谱仪可以精确测量紫外辐射或可见辐射的那种。    这么说可能有点拗口,其实就是因为光谱仪的可以读出光谱曲线,紫外光谱仪也可以读出光谱曲线,两者可以测的那个光谱曲线是一样的。另外,相对于数字红外光谱仪,光谱仪测的是物质的原子或分子整体。数字红外光谱仪测得的是物质整体或某种特定区域,红外光谱仪测得的是光谱区域里面物质的全体。    所以光谱仪更好用,光谱仪是光谱仪里面分析,数字光谱仪是数字光谱仪里面分析。    成像方式不同原理不同根据光谱仪的光谱成像原理可以将光谱仪分为工作光谱成像和非工作光谱成像。工作光谱成像就是由被测物自身发出不同频率的光,要测物的表面处有多少个光脉点或者多少个光辐射,把测物的不同位置和不同波长的光作为一组光脉点和光辐射,根据一组光脉点和光辐射所成像的位置来测量单个光脉点和光辐射量,如果所测物表面上没有光脉点,那么就测不出光脉点和光辐射量。    这种方法比较耗时,对光线的选择也有一定的要求。所以不适合工作光谱成像。非工作光谱成像就是没有反射现象,测物表面上只有沿光谱边缘的一点光。    在可见光谱区从出发点经主光波段1~2000,红光波段从300~500的一段特定区域作为光源发射光对于每个光源根据物质不同含量,不同吸收量作为主光。
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2021-10-11 10:28:33恭喜恒创立达中标江苏科技大学傅里叶红外光谱仪
          恭喜恒创立达中标江苏科技大学傅里叶红外光谱仪   江苏大学于2019年11月在网络上与我们联系,咨询了一款红外傅里叶光谱仪,我们积极跟进,提供了我们的产品参数、样册、仪器证书和公司基本信息等,并核实学校的基本要求,提供产品报价,并了解学校的实验项目细节,更深入的和老师介绍了我们产品的优势和服务体系,确定了产品型号和报价,获得了刘老师的认可。   一开始顺理成章可以走合同流程,被老师通知要进行招标流程,其实走招标流程就会加大竞争趋势,让我们看似稳妥订单有很大的冲击性。后我们2020年12月4日根据平台的要求一步步进行审核操作。                               终2020年12月7号,我们很荣幸投标成功了,江苏科技大学很认可我们的产品,中标以后,单经理再次联系负责人刘老师,为学校准备相关材料,盖章邮寄,公司其他部门积极配合。完成此次傅里叶红外的售前售中工作。      傅里叶红外光谱仪是我司自主研发标志性产品,代表着我司品牌效益及技术水平。我们全体同仁努力完善各项准备工作,致力于打造出优质的产品,更好地服务于用户,获得业内优质口碑。
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2025-04-15 16:00:17红外光谱仪注意事项有哪些?
红外光谱仪作为一种重要的分析工具,广泛应用于化学、材料、环境监测等领域。其通过测量样品对红外光的吸收情况,能够获得分子结构、化学成分等信息。为了确保红外光谱仪的测试结果准确性和仪器的长期稳定运行,使用时需要特别注意一些事项。本文将详细探讨红外光谱仪使用过程中常见的注意事项,帮助用户更好地进行操作和维护。 红外光谱仪的校准非常关键。在进行任何实验前,确保仪器已通过适当的标准物质进行校准。仪器的校准不仅可以保证测量数据的准确性,还能避免因设备偏差而导致的误差。在校准过程中,需要选择适合实验需求的标准物质,严格遵循厂商提供的操作手册进行操作,避免人为因素引入的不确定性。 样品的处理和准备也是影响测试结果的重要因素。红外光谱仪通常要求样品具有良好的均匀性和适当的厚度。对于液体样品,可以使用特定的液体池,避免气泡和杂质的干扰;固体样品则需要均匀研磨或切割,确保样品表面光滑,以减少光谱信号的畸变。样品的纯度也对测试结果产生直接影响,因此,在使用前,好对样品进行必要的预处理,去除其中的杂质。 除了样品本身,环境因素对红外光谱仪的测试结果也具有不容忽视的影响。红外光谱仪的精度很大程度上依赖于测试环境的温湿度条件。过高或过低的温度、湿度变化过大的环境都会影响仪器的性能,甚至可能导致不准确的结果。因此,在进行测量时,应将仪器放置在温湿度控制较为稳定的环境中,以确保仪器能够正常工作。 在操作过程中,使用者还需注意红外光谱仪的定期维护与清洁。仪器的光学部件,如透镜和反射镜,容易受到灰尘和污染物的影响,这会导致光学性能下降,影响测试结果的准确性。因此,定期清洁光学元件,特别是镜头和光源区域,是保持仪器高效运行的基本保障。也需要定期检查仪器的光源和探测器,确保它们的稳定性和灵敏度。 为了延长红外光谱仪的使用寿命,避免频繁发生故障,操作人员应严格遵循厂商的操作规范。对于不同型号的仪器,使用手册中往往会提供专门的维护指南,用户应根据仪器的具体要求进行保养。定期的检查和专业的维修保养是防止设备故障和延长其使用周期的重要手段。 红外光谱仪的应用也需要操作人员具备一定的专业知识。正确理解和分析红外光谱图是至关重要的,特别是在复杂样品分析时,用户需要具备较强的化学分析能力和数据解析能力。否则,可能会导致错误的结论,从而影响后续的实验或应用。 红外光谱仪作为精密的实验工具,使用时需要细致关注多个方面,从校准、样品处理、环境控制到定期维护等,均是确保测量准确性和仪器性能的重要因素。专业的操作与细心的保养能大程度地发挥其优势,确保实验数据的可靠性。
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