中红外ATR光谱仪OceanMZ5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......阅读全文

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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-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

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。

红外光谱仪在纺织行业中的应用

双光束比例记录红外分光光度计是国内*台采用计算机直接比例记录原理的高性能红外分光光度计产品,TJ270-30A型红外分光光度计*,TJ270-30A型红外分光光度计在国内居于水平,TJ270-30A型红外分光光度计占据国内红外仪器的主要市场。TJ270-30A型红外分光光度计实现了人机对话,操作简单

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-

红外光谱仪应用

应用于染织工业、环境科学、煤结构研究、石油工业、日用化工等研究领域。当代红外光谱技术的发展已使红外光谱的意义远远超越了对样品进行简单的常规测试并从而推断化合物的组成的阶段。使用红外光谱仪对材料进行定性分析,广泛应用于各大、专院校,科研院所及厂矿企业。

红外光谱仪应用

应用于染织工业、环境科学、生物学、材料科学、高分子化学、催化、煤结构研究、石油工业、生物医学、生物化学、药学、无机和配位化学基础研究、半导体材料、日用化工等研究领域。红外光谱可以研究分子的结构和化学键,如力常数的测定和分子对称性等,利用红外光谱方法可测定分子的键长和键角,并由此推测分子的立体构型。根

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

近红外光谱仪在食品分析中的应用

摘要:近红外光谱仪在食品工业上的应用非常广泛。利用近红外光谱技术可以进行食品成分的定量分析、水分子中氢结合状态的解析、淀粉的损伤检测、加工适应性的测定和水果内部品质的测定。  公司的微小型、超高性价比的NIR 近红外光谱仪是食品分析中的有效工具,近红外光谱仪可以进行食品的多种成份分析,测定的食品形态

概述红外光谱仪在生活应用中的作用

  当代红外光谱技术的发展已使红外光谱的意义远远超越了对样品进行简单的常规测试并从而推断化合物的组成的阶段。红外光谱仪与其它多种测试手段联用衍生出许多新的分子光谱领域,例如,色谱技术与红外光谱仪联合为深化认识复杂的混合物体系中各种组份的化学结构创造了机会;把红外光谱仪与显微镜方法结合起来,形成红外成

红外光谱仪鞋材检测中的应用介绍

目前在鞋材检测中主要用于分析纺织材料的定性鉴定和混纺纤维的定量分析。它是根据各种纤维具有不同的化学基团在红外光谱中出现的特征吸收谱带来鉴别纤维。鉴别纤维时,将未知纤维与已知纤维的红外吸收光谱进行对比,可以判断纤维的种类。

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

红外光谱仪的应用

红外光谱仪是利用物质对不同波长的红外辐射的吸收特性,进行分子结构和化学组成分析的仪器,被广泛用于多各行业中。红外光谱仪适用于哪些领域中呢?下面小编就来具体介绍一下红外光谱仪的适用范围,希望可以帮助到大家。红外光谱仪的适用范围应用于染织工业、环境科学、生物学、材料科学、高分子化学、催化、煤结构研究、石

红外光谱仪的应用

红外光谱仪应用于染织工业、环境科学、生物学、材料科学、高分子化学、催化、煤结构研究、石油工业、生物医学、生物化学、药学、无机和配位化学基础研究、半导体材料、日用化工等研究领域。 红外光谱仪可以研究分子的结构和化学键,如力常数的测定和分子对称性等,利用红外光谱方法可测定分子的键长和键角

红外光谱仪的应用

  应用于染织工业、环境科学、生物学、材料科学、高分子化学、催化、煤结构研究、石油工业、生物医学、生物化学、药学、无机和配位化学基础研究、半导体材料、日用化工等研究领域。  红外光谱可以研究分子的结构和化学键,如力常数的测定和分子对称性等,利用红外光谱方法可测定分子的键长和键角,并由此推测分子的立体