尼高力红外光谱仪对环境可是“有点挑剔”的

目前,尼高力红外光谱仪已在许多领域得到广泛应用,但是其使用对环境有特定的要求,例如温度和湿度的控制,环境的湿度以及室内的氧化度。那么我们大家应该注意什么呢? 1、注意环境湿度的影响 在使用尼高力红外光谱仪的过程中,环境的湿度会破坏复合材料的机理,潮湿空气中的水分会在仪器中扩散,从而产生复合材料的老化效果。根据常识,空气中的湿度,雨水,露水等是导致仪器潮湿的因素。因此,用户应注意仪器的湿度。 2、保持仪器干燥 当光谱仪长时间不使用时,建议用户必须根据仪器的要求更换干燥剂,包括样品仓中的干燥剂。建议用户每个周期打开主机一次,启动时间应不小于仪器操作的规定范围,以免在操作仪器时出现异常情况。 3、注意静电对仪器的影响 在使用尼高力红外光谱仪的过程中,用户携带的静电可能会损坏仪器的电路连接器和半导体芯片。因此,在接触光谱仪的任何部件之前,建议用户与仪器进行同步接地,例如使用接地的腕带电缆,触摸仪器的金属部分以及其他接地方......阅读全文

什么是红外光谱仪?

  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。红外光谱仪通常由光源,单色器,探测器和计算机处理信息系统组成。根据分光装置的不同,分为色散型和干涉型。对色散型双光路光学零位平衡红外分光光度计而言,当样品吸收了一定频率的红外辐射后,分子的振动能级发生跃迁,透过

定制近红外光谱仪

定制近红外光谱仪NIRQuest是一种牢固耐用的光谱仪,用于近红外光测量和以下应用:水份检测和化学分析,以及高分辨率激光和光纤表征。 产品详情                                模块化 — 覆盖900-2500nm的范围,连接光源、光纤、比色皿和其它配件快速 —每秒钟可以

红外光谱仪如何保养?

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。红外光谱仪通常由光源,单色器,探测器和计算机处理信息系统组成。1、红外光谱仪工作时,室验室温度、相对湿度都必须符合仪器要求,所用电源应配备有稳压装置和接地线。2、室内一定要有除湿装置;3、为防止仪器受潮而影响使用寿

近红外光谱仪简介

简介近红外光谱技术(NIR)是 90 年代以来发展最快、最引人注目的分析技术之一。随着 NIR 分析方法的深入应用和发展,已逐渐得到大众的普遍接受和官方的认可。 1978年美国和加大就采用近红外法作为分析小麦蛋白质的标准方法, 1998 年美国材料试验学会制订了近红外光谱测定多元醇(聚亚

红外光谱仪制样方法

红外光谱仪制样方法一、红外光谱法对试样的要求红外光谱的试样可以是液体、固体或气体,一般应要求:  (1)试样应该是单一组份的纯物质,纯度应>98%或符合商业规格才便于与纯物质的标准光谱进行对照。多组份试样应在测定前尽量预先用分馏、萃取、重结晶或色谱法进行分离提纯,否则各组份光谱相互重叠,难于判断。 

红外吸收光谱仪定义

  色散型红外吸收光谱仪,又称经典红外吸收光谱仪,其构造基本上和紫外-可见分光光度计类似。1800年,英国天文学家赫谢尔(F.W.Herschel)用温度计测量太阳光可见光区内、外温度时,发现红外光以外“黑暗”部分的温度比可见光部分的高,从而意识到在红色光之外还存在有一种肉眼看不见的“光”,因此把它

近红外光谱仪概述

 近红外光谱(NIR)分析技术是分析化学领域迅猛发展的高新分析技术,越来越引起国内外分析专家的注目,在分析化学领域被誉为分析“巨人”,它的出现可以说带来了又一次分析技术的革命。近红外区域是人们早发现的非可见光区域。但由于物质在该谱区的倍频和合频吸收信号弱,谱带重叠,解析复杂,受当时的技术水平限制,近

红外光谱仪操作流程

依次打开电脑和红外光谱仪主机电源,双击图标进入软件,查看软件右上角是否为绿色勾点。将实验设置到光学台上,看最大值是否正常,说明仪器稳定,然后开始数据采集。左起第二个图标收集背景,等待背景扫描完成。将压片或其他投影样品放入投影样品架,并关闭样品箱。单击左边第三个图标采集样本,输入样本名称,然后单击确定

红外光谱仪适用于哪些领域中红外光谱仪的适用范围

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

杨军涛先生:从精密制造到拉曼光谱

——第十五届全国分子光谱学学术会议仪器厂商访谈 光谱学在我国已经历了几十年的历程,光谱仪器的发展也从另一个角度见证了光谱学科的发展史。第十五届分子光谱学学术会议胜利召开之际,我们对参展的厂商做了一些即兴的采访,希望能从另一个角度来诠释和纪念我国光谱学发展的三十年。 在采访雷尼绍公司时,我们有幸见

高光谱成像光谱仪

  高光谱成像光谱仪是一种用于农学领域的分析仪器,于2016年8月11日启用。  技术指标  技术参数:光谱范围1.0–2.5µm;空间像素384;F数F2.0,FOV16°;像素跨轨和延轨FOV,跨轨:0.73毫弧度,延轨:0.73毫弧度;光谱SAMPL5.45nm;噪声150e;峰值信噪比>11

环境生物对抑霉唑高毒低效体污染的靶向消除机制的研究

  近日,中国农业科学院烟草研究所烟草病虫害防控创新团队研究发现,手性杀菌剂抑霉唑右旋体的生物毒性显著高于左旋体,但通过土壤功能微生物联合蚯蚓可实现对右旋体污染的靶向消除。相关研究成果发表在《有害物质杂志(Journal of Hazardous Materials)》上。  抑霉唑作为农业生产中广

近红外光谱仪的应用范围

 红外光 近红外光谱仪(Near Infrared Spectrum Instrument,NIRS)是介于可见光(Vis)和中红外(MIR)之间的电磁辐射波,美国材料检测协会(ASTM)将近红外光谱区定义为780-2526nm的区域,是人们在吸收光谱中发现的个非可见光区。近红外光谱区与有机分子中含

红外光谱仪的应用领域

进行化合物的鉴定 进行未知化合物的结构分析进行化合物的定量分析 进行化学反应动力学、晶变、相变、材料拉伸与结构的瞬变关系研究工业流程与大气污染的连续检测在煤炭行业对游离二氧化硅的监测卫生检疫,制药,食品,环保,公安,石油, 化工,光学镀膜,光通信,材料科学等诸多领域珠宝行业的检测水晶石英羟基的测量

近红外光谱仪的技术优点

近红外光谱仪的技术优点近红外光(Near Infrared,NIR)是介于可见光(VIS)和中红外光(MIR)之间的电磁波, ASTM 定义的近红外光谱区的波长范围为 780~2526nm (12820~3959cm1),习惯上又将近红外区划分为近红外短波(780~1100nm)和近红外长波(110

近红外光谱仪的分析原理

  近红外光(Near Infrared,NIR)是介于可见光(VIS)和中红外光(MIR)之间的电磁波,ASTM 定义的近红外光谱区的波长范围为 780-2526nm (12820~3959cm1),习惯上又将近红外区划分为近红外短波(780-1100nm)和近红外长波(1100-2526nm)两

红外光谱仪的用途是什么

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。

红外光谱仪的应用领域

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,

关于红外光谱仪的理论介绍

  电磁光谱的红外部分根据其同可见光谱的关系,可分为近红外光、中红外光和远红外光。 远红外光(大约400-10 cm-1)同微波毗邻,能量低,可以用于旋转光谱学。中红外光(大约4000-400 cm-1)可以用来研究基础震动和相关的旋转-震动结构。更高能量的近红外光(14000-4000 cm-1)

关于红外吸收光谱仪的简介

  色散型红外吸收光谱仪,又称经典红外吸收光谱仪,其构造基本上和紫外-可见分光光度计类似。1800年,英国天文学家赫谢尔用温度计测量太阳光可见光区内、外温度时,发现红外光以外“黑暗”部分的温度比可见光部分的高,从而意识到在红色光之外还存在有一种肉眼看不见的“光”,因此把它称之为红外光,而对应的这段光

近红外光谱仪的分析原理

  近红外光谱仪的分析原理   近红外光(Near Infrared,NIR)是介于可见光(VIS)和中红外光(MIR)之间的电磁波, ASTM 定义的近红外光谱区的波长范围为 780~2526nm (12820~3959cm1),习惯上又将近红外区划分为近红外短波(780~1100nm)和近

近红外光谱仪的分析原理

  近红外光(Near Infrared,NIR)是介于可见光(VIS)和中红外光(MIR)之间的电磁波, ASTM 定义的近红外光谱区的波长范围为 780~2526nm (12820~3959cm1),习惯上又将近红外区划分为近红外短波(780~1100nm)和近红外长波(1100~2526nm)

傅里叶变换红外光谱仪的优点

  傅里叶变换光谱仪的主要优点是:  ①多通道测量使信噪比提高;  ②没有入射和出射狭缝限制,因而光通量高,提高了仪器的灵敏度;  ③以氦、氖激光波长为标准,波数值的精确度可达0.01厘米;  ④增加动镜移动距离就可使分辨本领提高;  ⑤工作波段可从可见区延伸到毫米区,使远红外光谱的测定得以实现

红外光谱仪的操作方法

    红外光谱仪是一种使用广泛的分析仪器,利用物质对不同波长的红外辐射的吸收特性,对样品进行分子结构和化学组成分析。红外光谱仪通常由计算机自动检测并处理数据,但还是许需要一些人工操作。下面就来简单介绍一下红外光谱仪的操作方法。   1.检查实验室电压是否稳定、温度与湿度是否符合实验要求。   2.

近红外光谱仪的应用范围

红外光 近红外光谱仪(Near Infrared Spectrum Instrument,NIRS)是介于可见光(Vis)和中红外(MIR)之间的电磁辐射波,美国材料检测协会(ASTM)将近红外光谱区定义为780-2526nm的区域,是人们在吸收光谱中发现的个非可见光区。近红外光谱区与有机分子中含氢

傅立叶变换红外光谱仪的应用

  在化学、化工方面的应用   在该方面的应用又可分为表面化学、催化化学和石油化学方面的应用。   在表面化学研究中的应用   红外光谱技术在表面化学研究中的应用具有两个鲜明特征:   (1)继续不断地开发表面与薄膜的原位和实时红外分析技术。根据报道已有一种适用于原位和同时红外分析的FT-I

近红外光谱仪的发展历程

近红外光谱仪的发展历程1)*台近红外光谱仪的分光系统(50年代后期)是滤光片分光系统,测量样品必须预先干燥,使其水分含量小于15%,然后样品经磨碎,使其粒径小于1毫米,并装样品池。此类仪器只能在单一或少数几个波长下测定(非连续波长),灵活性差,而且波长稳定性、重现性差,如样品的基体发生变化,往往会引

傅立叶红外光谱仪的工作原理

坐标轴: X-轴:通常用波数(cm-1)表示,也可以用波长表示。      Y-轴:采用透射法测定样品时,使用%透射率或者吸光度。          采集背景时为单光束光谱:由干涉图经傅立叶变换得到。表示红外能量对频率的强度。背景光谱包含仪器和光谱内部环境或制样附件的信息。