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傅里叶变换近红外光谱仪(FT-NIR)是一种广泛应用于材料分析、环境监测、食品检测和制药行业的高效分析工具。为了提高分析结果的精度和可靠性,可以从以下几个方面进行优化:一、硬件优化1、采样方式-非均匀采样:采用非均匀采样方法可以提高光谱图的分辨率与信噪比。通过匹配高速采集卡,非均匀采样能够更好地还原干涉图的原有信息,从而提高采样效率和采样质量。-高速采样:使用高速采集卡可以显著提高光谱图的分辨率与信噪比,尤其是在需要高精度分析的场合。2、探测器选择-高灵敏度探测器:选择高灵敏...
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前言红外透射法是红外光谱最早使用的测试方法,也是最为经典的测试方法。绝大部分的固体、液体以及气体都可以采用透射的方式来进行测量。但红外透射法常常需要依赖相关附件进行测试,如固体粉末测试需要玛瑙研钵、压片磨具以及压片机;液体测试需要液体池;气体测试则需要气体池。红外透射的基本原理当红外光束照射到样品表面时,入射光束会以多种方式与样品发生相互作用。如图1所示,一是光在样品表面发生反射且不穿过样品,称之为反射光;二是光进入样品颗粒内部,被样品吸收;三是光在穿过样品时被样品改变传播方...
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红外应用之生物可降解塑料的快速鉴定导读提到塑料,大家都不会陌生,因为我们的吃穿住行随处都可见它们的身影——外卖用的碗和刀叉、衣服上的扣子、家里的一次性塑料杯、车内的塑料装饰等等。塑料制品因其轻便、耐用和成本低廉的优点而被广泛使用。然而当前,塑料垃圾的大量积累和不当处理,已经导致了严重的环境问题,其中突出的就是白色污染。塑料垃圾不易降解,会对我们赖以生存的土壤、水源和空气等环境造成污染,影响生态平衡,对人类健康也构成威胁。最新的科学研究发现人类的血液、尿液中已存在微塑料。目前,...
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光阑的秘密导读作为一名红外服务工程师,在进行安装调试或者维修时,会遇到软件中出现的一个叫“光阑”的参数设置项。有些小伙伴就会对这个参数感到很陌生,询问光阑是什么?在应用中起到什么作用?今天我就为大家揭秘红外光谱仪中的这个重要的小部件——光阑!别看它小小的一个,作用可不容小觑哦!当然也不是所有的傅里叶变换红外光谱仪都有光阑这个部件,这跟仪器定位与光路设计有关系。那么,光阑是什么?首先,光阑就像是一位优雅的门卫,站在红外光谱仪的“门口”,控制着光线的进入。它的任务是确保只有合适的...
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红外光谱发展简介红外光的发现可以追溯到1800年英国天文学家威廉·赫歇尔(WilliamHerschel),在分析领域,红外光谱习惯被分为近红外光谱、中红外光谱和远红外光谱三段谱区,物质对红外光的吸收是由分子振动-转动能级跃迁产生的,红外光谱是分子结构的指纹信息。红外光谱由红外光谱仪测定获得,最早的红外光谱仪设计在1913年由英国科学家查尔斯·巴内特(CharlesA.Barnett)提出,1952年由英国科学家H.E.Sponer最早制造了光栅型红外光谱仪。从1950年代开...
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双通道傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)基于分子振动和转动对红外光的选择性吸收原理。当红外光通过样品时,样品中的分子会吸收特定频率的光,形成特殊的“指纹”光谱。该仪器通过干涉仪将光源分为两束光,一束经动镜反射,另一束经定镜反射,再通过分束器合成,形成干涉光。干涉光通过样品后,被检测器接收,经过傅里叶变换处理,得到样品的吸收光谱。双通道设计意味着仪器有两个独立的光路,可以同时测量两个样品或一个样品的两个不同状态,提高检测效率。一、应用1、化工与制药双通道傅里叶变换红外光谱仪广泛应...
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双样品腔傅里叶变换红外光谱仪(FTIR,FourierTransformInfraredSpectroscopy)是一种用于分析样品的化学成分和分子结构的仪器。它利用红外光谱技术通过分析分子在红外区的吸收特征来进行定性和定量分析。双样品腔FTIR光谱仪特别设计了两个样品腔,适用于对比分析和提高实验效率。一、原理傅里叶变换红外光谱仪的工作原理是基于傅里叶变换理论,将时间域的干涉信号转化为频率域的光谱数据。具体过程如下:红外光源:红外光谱仪使用红外光源发出连续的红外辐射,通常为氘...
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前言红外光谱仪是化学分析中常用的分析仪器之一,与紫外光谱、质谱、核磁共振并称为有机波谱分析的四大波谱技术。红外光谱通过红外光谱仪获取,在使用时我们难以观察到其内部结构,大家是否知道红外光谱仪是如何工作的,有哪些组成部分呢?本篇内容将为大家介绍红外光谱仪的基本结构。红外光谱仪的基本组成红外光谱仪的设计一般可分为光学系统、控制系统以及信号和数据处理系统。以下为傅里叶红外光谱仪的基本组成示意图。光学系统红外光谱仪的光学系统主要由光源、分光系统、检测器三部分组成,此外还有光阑、反射镜...
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引言:ATR的英文全名为AttenuatedTotalReflectance,中文名为衰减全反射,可用于液体、糊状体、粉末、薄膜和固体的分析鉴定。该技术在上世纪60年代被投入使用,但由于色散型红外光谱的性能限制导致其未得到广泛使用。直到其应用于傅里叶变换红外光谱(FT-IR)后,才获得广泛的应用和快速发展。衰减全反射光谱技术在测试过程中不需要对样品进行任何处理,不会对样品造成损坏,它克服了传统透射法测试的不足,简化了样品的制作和处理过程,极大地扩展了红外光谱的应用范围,目前该...
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漫反射适合于测定细微粒和粉末状样品以及材料的表面分析,特别适合于测定那些载体中待测组分含量很低的样品,如煤炭中的有机物,分子筛中吸附的物质。配合高温、低温、高压等反应池,我们可以对催化剂等颗粒进行原位漫反射光谱表征(In-SituDRIFTS)。漫反射测量也十分方便,几乎不需要样品的处理即可进行测试。基本原理当红外光束照射到样品表面时,入射光束会以多种方式与颗粒物发生相互作用。一是光在样品表面发生镜反射且不穿过样品颗粒,称之为反射光(如图1)。二是光进入样品颗粒内部,在样品颗...
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镜面反射光谱技术用于收集平整、光洁的固体表面的光谱信息,测试反射表面上的超薄薄膜(单分子层)或金属基体上的薄膜;镜面反射和衰减全反射一样,不需要对样品进行任何处理,因此可以快速得到样品的光谱信息。镜面反射(SpecularReflectance)镜面反射是指样品像镜子一样反射红外的能量。当红外光以某一入射角照在样品表面上,一部分红外光发生反射,反射角等于入射角,形成镜面反射(如图1);而另一部分透射入样品中,其入射符合斯涅耳定律(Snell'sLaw,n1sinθ1=n2si...