中红外ATR光谱仪OceanMZ5

快速,准确的中红外光谱仪Ocean MZ5微型ATR光谱仪,测量范围覆盖1818-909cm-1(5.5-11μm)。这款完全独立的仪器集成了采样端口,光源和检测器,提供了一种相对于传统的FTIR光谱更加紧凑、快速和扩展性强的替代方案。 应用方向包括化学鉴别,食品和香料分析,环境测试和科学研究。Ocean MZ5作为一个完整的系统,无需使用任何外部设备,如光源或光纤等。 Ocean Mirror是系统附带的专用软件,用于测量放置在仪器顶部晶体表面上液体的吸光度和透过率。在不使用时,可使用旋转盖保护水晶采样平台。Ocean MZ5测量了用杏仁油(一种普通掺释物)稀释的薰衣草油样品的一系列吸收光谱,光谱差异揭示了浓度相关差异。光谱数据再使用化学计量分析可以获得更多额外信息。......阅读全文

中红外ATR光谱仪Ocean-MZ5

快速,准确的中红外光谱仪Ocean MZ5微型ATR光谱仪,测量范围覆盖1818-909cm-1(5.5-11μm)。这款完全独立的仪器集成了采样端口,光源和检测器,提供了一种相对于传统的FTIR光谱更加紧凑、快速和扩展性强的替代方案。 应用方向包括化学鉴别,食品和香料分析,环境测试和科学研

中红外ATR光谱仪Ocean-MZ5应用

燃料分析生物柴油中的脂肪酸含量辛烷值测试汽油中添加乙醇的含量材料识别生物材料分析溶剂分析聚合物分析农场到餐桌技术农业测量和监测食品和饮料质量控制食品安全防伪鉴定测试和评估精油的鉴定和鉴伪

中红外ATR光谱仪Ocean-MZ5参数

参数光谱参数光谱范围1818-909 cm-1(5.5-11μm)信噪比> 300:1(60 s测量)光谱带宽(FWHM)75 cm-1测量时间(典型值)~30秒操作环境0-45°C非冷凝存储环境0-60°C无冷凝物理和机械参数重量~812克尺寸165 mm x 165 mm x 66 mm外壳和A

薰衣草油分析与鉴定(从花到精油)

Carly Burleson,Joseph Bonvallet关键词:薰衣草油,精油,掺假,化学计量学,MZ5,ATR,MWIR摘要精油在许多文化中用于医学和健康目的已有数千年的历史,其用途包括从芳香疗法,家庭清洁到整体医学。 精油通过从植物材料中提取所需的组分来生产,这是一种昂贵且耗费劳力的过

红外光谱仪atr使用方法

氯化钠窗片抛光。红外光谱实验技术一. 实验目的1. 掌握固体和液体样品的常规制样方法2. 了解傅里叶变换红外光谱仪的工作原理和使用方法3. 了解ATR光谱附件的工作原理并掌握其使用方法 二. 实验内容1.固体样品的制备方法:压片法将固体样品与金属卤化物(KBr)按适当比例混合,于玛瑙研钵中快速研磨成

红外ATR附件

ATR法主要特点:1 选用最多的无损红外采样附件  几乎或完全不用样品制备,特别适用于测定不易溶解、熔化、难于粉碎的弹性或粘性样品,如涂料、橡胶、合成革、聚氨基甲酸乙酯等表面及其涂层。 有利于表面薄膜、涂层样品的测定。2 选用附件的注意事项  光谱范围,样品的形态(固态液态胶状),化学特性(如酸碱性

红外ATR附件解析

1. 衰减全反射(ATR)   傅立叶红外(FTIR)有很高的信噪比和灵活性,与ATR结合使用,在材料表面结构的定性及定量研究中发挥了重要作用。很多高分子材料如塑料、橡胶、纤维、涂层等用一般的透射法测量很困难,但使用FTIR和ATR联用技术,则可以很方便地测绘其红外光谱。同时,利用ATR测试技术,可

ATR红外光谱在橡胶中的应用

ATR红外光谱在橡胶中的应用一、背景     红外光谱(IR)分析技术是一种高效、快速的现代分析技术。它综合运用了计算机技术、光谱技 术和化学计量学等多个学科的最新研究成果,以其独特的优点适合于有机物、无机物、聚合物、蛋白质二级结构、包裹体、微量样品的分析,OMNIC光谱库可快速辨别未知样品,它包括

红外atr如何变为tr

直接测得话可以可以用ATR(衰减全反射),但是信号强度小,精度差一些,用有机溶剂融了以后,再涂在KBr薄片上,然后把溶剂烘干,就可以测TR(透射)了,溶剂一般用乙醇,氯仿等,比较好挥发干净。ATR与TR峰位应该是差不多的,但是文章好像更认可TR。仅供参考

红外atr如何变为tr

直接测得话可以可以用ATR(衰减全反射),但是信号强度小,精度差一些,用有机溶剂融了以后,再涂在KBr薄片上,然后把溶剂烘干,就可以测TR(透射)了,溶剂一般用乙醇,氯仿等,比较好挥发干净。ATR与TR峰位应该是差不多的

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直接测得话可以可以用ATR(衰减全反射),但是信号强度小,精度差一些,用有机溶剂融了以后,再涂在KBr薄片上,然后把溶剂烘干,就可以测TR(透射)了,溶剂一般用乙醇,氯仿等,比较好挥发干净。ATR与TR峰位应该是差不多的,但是文章好像更认可TR。仅供参考

Ocean-FX-网络高速光谱仪

灵敏度更高采集速度更快通讯方式更多产品介绍全新的FX系列,使用CMOS探测器有效提高灵敏度。每秒4500张的图谱获得速度,以及强化的模块通讯集成了以太网以及WiFi,全新的光谱仪在UV-VIS波段响应更加灵敏,更快的分析速度在

傅里叶红外光谱仪ATR衰减全反射法

ATR衰减全反射法常规的透射光谱可用压片或液体池法进行测量,但是对于某些特殊样品,难熔、难溶及难粉碎的试样(如塑料聚合物、橡胶等),透射光谱存在制样困难的问题。衰减全反射(Attenuated Total Refraction,ATR)红外附件可以完美的解决这些问题。它具有制样简单、无破坏性、检测灵

Ocean-HDX微型光纤光谱仪

全新OceanHDX将成为您解决方案中不可或缺的一员。相对于同体积大小的光谱仪,OceanHDX具有低杂散光、高通光量、高热稳定性等优势,同时搭载板载处理模块,以太网、SPI和WiFi通讯模式的X-电子平台,更好地发挥其小体积、大作为的优势,是工业现场、集成系统和科研应用的理想选择。

Ocean-HDX微型光纤光谱仪-参数

动态范围12,000:1信噪比400:1分辨率0.61-0.72 nm FWHM(10 μm 狭缝)*杂散光>3 AUA/D转换16 bitI/o用户可编程8个通用I/O口f#f/4积分时间6 ms -10 s通讯方式USB, 以太网, Wi-Fi, SPI, RS232热稳定性+/-1 像素(0-

Ocean-FX-网络高速光谱仪应用方案

LIBS 光谱:LIBS系统中,激光器用来激发样品产生等离子体,光谱仪获取的原子发射谱线可以判定样品的物质组成成分。由于等离子体的生命周期很短,激光激发样品的时间也很短,所以需要使用更短积分时间的光谱仪来收集等离子体的主要光谱信息。快速测量:快速获取的光谱可以观察火花、爆炸物、炮火等的特征信息,包括

全反射傅里叶变换红外(ATRFTIR-)-光谱仪的衰减全反射特点

  1) 不破坏样品, 不需要象透射红外光谱那样要将样品进行分离和制样。对样品的大小, 形状没有特殊要求, 属于样品表面无损测量。  2) 可测量含水和潮湿的样品。  3) 检测灵敏度高, 测量区域小, 检测点可为数微米。  4) 能得到测量位置处物质分子的结构信息、某化合物或官能团空间分布的红外光

红外光谱ftir和atr的区别

红外光谱ftir和atr的区别如下:1、FTIR其实就是IR,只不过信号经过博里叶变换而已,一般来说指的是投射光谱所能透光(IR beam)的能力主要取决于材料的是否吸收红外光,简单的说是材料的透明度如何,比如KBr几乎是100%透过的,所以即使几毫米的厚度都可以,而大部分深色物质就很难透过,需要制

红外光谱ftir和atr的区别

红外光谱ftir和atr的区别如下:1、FTIR其实就是IR,只不过信号经过博里叶变换而已,一般来说指的是投射光谱所能透光(IR beam)的能力主要取决于材料的是否吸收红外光,简单的说是材料的透明度如何,比如KBr几乎是100%透过的,所以即使几毫米的厚度都可以,而大部分深色物质就很难透过,需要制

Ocean-FX-网络高速光谱仪特征与优势

特征优势应用CMOS检测器光谱覆盖200-1100nm 而且在UV段灵敏度更高• 生物医学(比如:DNA检测)• UV段气体检测高速度采集更短时间、更快速度获取光谱• 食品筛选与过程监控• 动力学检测• 激光器检测(脉冲模式)• 高强度等离子体检测• 瞬时采集• 产品生产过程中的监测和质量控制积分时

除了-ATR-附件,还有哪些附件可以提高傅里叶变换红外光谱仪的分辨率?

以下几种附件也可能有助于提高傅里叶变换红外光谱仪的分辨率:高分辨率光学元件:例如特殊设计的反射镜、透镜等,可以减少光的散射和损失,从而提高分辨率。真空附件:在真空环境中进行测量,可以减少空气中的水汽、二氧化碳等对红外光的吸收和散射,提高光谱的分辨率和准确性。低温附件:降低样品温度可以减少热运动引起的

atr红外出来的噪音特别大怎么解决

(1)压片法将1~2mg试样与200mg纯KBr研细均匀,置于模具中,用(5~10)x107Pa压力在油压机上压成透明薄片,即可用语测定。试样和KBr都应经干燥处理,研磨到粒度小于2微米,以免散射光影响。(2)石蜡糊法将干燥处理后的试样研细,与液体石蜡或全氟代烃混合,调成糊状,夹在盐片中测定。(3)

红外光谱图中纵坐标标示ATR代表什么

  纵坐标叫ATR单位,这个附件中晶体对红外波长不同波段的光通量是不同的,所以是不能用定量的,只看位置就可以了。  如果是bruker的仪器,它自带软件可以进行转换。所以,如果谱图可以转换成txt文件,就可以引入到bruker 的软件里面。

分析近红外光谱仪中近红外光谱原理

近红外光谱仪主要是依靠近红外光谱原理来进来一系列的测量,而近红外光谱又是由于分子振动的非谐振性使分子振动从基态向高能级跃迁时产生的,记录的主要是含氢基团X-H(X=C、N、O)振动的倍频和合频吸收。不同团(如甲基、亚甲基,苯环等)或同一基团在不同化学环境中的近红外吸收波长与强度都有明显差别,NIR

分析近红外光谱仪中近红外光谱原理

  近红外光谱仪主要是依靠近红外光谱原理来进来一系列的测量,而近红外光谱又是由于分子振动的非谐振性使分子振动从基态向高能级跃迁时产生的,记录的主要是含氢基团X-H(X=C、N、O)振动的倍频和合频吸收。不同团(如甲基、亚甲基,苯环等)或同一基团在不同化学环境中的近红外吸收波长与强度都有明显差别,NI

ATR附件近红外分析的注意事项有哪些

红外线是一种电磁波,它的波长比可见光短,但比微波长,在可见光波段之外,它的波长范围从700纳米到1毫米。红外线可以穿透空气和其他物质,因此它可以用来检测物体的温度,检测物体的形状和移动,以及检测物体的组成成分。红外线可以用来检测物体的温度,因为物体的温度越高,它就会发射出更多的红外线。红外线也可以用

FTIR技术应用于香烟烟气的分析

1.1仪器与原料美国Nicolet公司傅里叶变换红外光谱仪:DTGS检测器,OMNIC操作软件,光谱范围4000~400cm-1,分辨率4cm-1,扫描累加次数64次SHB2III循环水式多用真空泵;流管红外观测室:塑料容器,容积约2L,两端由红外透光材料(硅片)密封;ATR观测室:ZnSe晶片外加

Ocean-HDX应用介绍

Ocean HDX采用创新的光学平台,进一步优化光通量,光谱分辨率,杂散光以及热稳定性。内置的背照薄型高灵敏度探测器以及开创性的光路设计,为Ocean HDX在紧凑型紫外可见光谱仪产品中带来非同一般的性能表现。 高分辨率 全新Ocean HDX的性能提升,关键在于它的全新光路设计,利用优化过的内部光

衰减全反射光谱的原理

红外光谱是分析化合物结构的重要手段。常规的透射法使用压片或涂膜进行测量,对某些特殊样品( 如难溶、难熔、难粉碎等的试样) 的测试存在困难。为克服其不足,20世纪60年代初出现了衰减全反射(Attenuated Total Refraction,ATR) 红外附件,但由于受当时色散型红外光谱仪性能的限

使用显微红外分析微塑料的操作流程

环境中大量的塑料污染是一个看得见的重大问题,亟待解决。小尺寸的微塑料人眼并不能看到,但它对水生和海洋物种的健康有着重要影响,并且最终可能会进入人类食物链。 分析含有微塑料的环境样品对确定其普遍性及其影响至关重要。一系列的分析技术已应用于微塑料的分析。在所采用的技术中,红外(IR)光谱分析,更具体而言