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FTIR光谱法对太空诱变育种中药材桔梗的分析

[摘要] 目的:建立对我国独创的太空桔梗的非晶态有机物成分快速分析方法。方法:对第4代太空组、地面组和对照品桔梗从整体上进行测定和对比分析。结果: 3组桔梗样品吸收峰的峰位和强度有一定程度的差异,表明太空桔梗中非晶态有机物成分及含量有所改变。太空组比地面组桔梗的活性成分(如皂苷,甾体,多糖类等)含量明显增多,特别是桔梗酸,脂肪油、脂肪酸及挥发油等含量高于对照品,同时木质素、氨基酸的含量也有所增加。结论:太空桔梗中多种活性成分的含量明显增加。该方法适于从整体上分析太空药材的非晶态有机物成分的变化。点击这里进入下载页面:进入下载页面......阅读全文

傅里叶红外变换光谱仪的基本构成

  1 光源  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  迈克耳孙(Michelson)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

傅里叶红外变换光谱仪的工作原理

  用一定频率的红外光聚焦照射被分析的样品时,文库如果分子中某个基团的振动频率与照射红外线频率相同便会产生共振,从而吸收一定频率的红外线,把分子吸收红外线的这种情况用仪器记录下来,便能得到全面反映样品成分特征的光谱,进而推测化合物的类型和结构。20世纪70年代出现的傅里叶变换红外光谱仪是一种非色散型

傅里叶红外变换光谱仪的优势和技术参数

  1、 傅里叶变换红外光谱仪的优势  a、多通道测量可以提高信噪比.  b、光通量高,提高了仪器的灵敏度。  c、波数精度可达0.01cm-1。  d、通过增加运动镜的运动距离,可以提高分辨率。  e、工作频带可从可见光区扩展到毫米区,并可确定远红外光谱。  f、扫描速度快,分辨率高,重复性稳定。

傅里叶红外透射原理固体粉末

由于玻璃,石英等常规透明材料不能透过红外线,因此红外吸收池必须采用特殊的透红外材料制作如:NaCl,KBr和CsI等作为窗口。固体粉体样品可以直接与KBr混合压片,直接进行测定。

傅里叶红外峰位置轻微偏移

说明了检测到官能团或者不对称的甲基,具体是哪个位置的,哪个官能团变化,要参考变化的吸收峰对应的是哪个结构(例如甲基和亚甲基有不同的吸收峰位置);同时对比前后变化的趋势,也可以分析该结构是如何变化的(取代,还是键长增加,还是转动)。红外吸收峰的位置(频率)取决于键能,同一个键键能改变通常告诉你键长的改

微小样品傅里叶红外分析方法

  傅里叶红外光谱仪的具体原理:   化学成分的可视化——化学成像   化学物质的分布情况可以基于峰高、峰面积、多变量分析结果(PCR/MCR)、与目标光谱的相似度等信息进行可视化。   药品粉末的化学成像   药品粉末用金刚石池滚轧后进行红外显微mapping测量。右图表示的是粉末不同成分

VERTEX 80/80v傅里叶红外

VERTEX 80/80v全新的 VERTEX 80 和真空型 VERTEX 80v 傅立叶变换红外光谱仪采用动态校准 UltraScan™ 干涉仪,提供最大光谱分辨率。精确的、真正无摩擦的空气轴承扫描仪保证了最佳的灵敏度和稳定性。

傅里叶红外光谱仪组成

对干涉图进行傅里叶变换的计算非常复杂,处理的数据量很大,在20世纪70年代以前,由于计算机的计算速度无法满足干涉图的傅里叶变换处理要求,因此傅里叶变换红外光谱法无法在实际工作中得到应用。直到70年代中后期,随着计算机技术的发展,FTIR仪才开始面世,采用专为仪器配置的计算机。直至80年代末90年代初

傅里叶红外变换光谱仪测出来的透过率怎么超过100了

一般来说,无机物需要用远红外光谱仪来检测。因为无机物的振动峰大部分处于远红外波段,而常用的红外光谱仪的检测范围在中红外区域。如果需要用红外光谱仪来检测无机物的红外光谱,需要对光谱仪进行调整,更换迈克尔逊干涉仪中的分束器,以及光谱仪的检测器。

VERTEX70/70v傅里叶红外

VERTEX70/70v布鲁克公司的 VERTEX 70 系列傅立叶变换红外光谱仪采用布鲁克公司知名的 RockSolid™ 干涉仪。它是适合高级研究应用的理想入门级系统。最新真空型光学平台具备同类领先规格。