近红外光谱分析中的光谱预处理方法(一)

在近红外光谱分析中,多元校正是必不可少的方法,除此之外还有一个内容也经常用到化学计量学,即光谱数据预处理,它包括光谱处理和波长选择。 可用于近红外光谱测量的样品多种多样,性质各异,所测定的光谱除了与样品的化学成分信息相关以外,还可能受样品状态、检测环境和测量条件这些物理因素有关。通常,近红外光谱分析利用的是样本的化学信息,而物理信息往往是干扰因素,对建模不利,应该予以消除或降低,这就是进行光谱预处理的目标。本讲在介绍常见光谱预处理方法的基础上,还尝试对各种方法的本质进行描述。虽然,近红外光谱分析过程中,通常都是“尝试地”使用预处理方法,再根据建模结果选择方法,但如果能更深入地理解这些方法的内涵,则有望读者能根据各种预处理方法的特点,以及样品的实际特点,更科学地、理性地使用这些方法。 目前常用的预处理方法有平滑、基线校正、求导、多元散射校正、标准正态变换、正交信号分解、小波变换滤波、傅里叶变换滤波等。波长选择也属于光谱预处......阅读全文

紫外可见与近红外光谱仪应用上有什么区别

红外漫反射技术测定精氨酸阿司匹林的含量 原理:近红外定量分析需要一个待测成分已知的标准样品集(简称标样集),根据标样集中样品的近红外光谱运用化学计量学方法建立光谱特征值(如吸光度)与待测成分之间的数学关系(简称数学模型)。当测定未知样品时,只需测定该样品的近红外光谱,然后用已建好的数学模型预测出待测

紫外可见近红外光谱仪怎样制样

红外漫反射技术测定精氨酸阿司匹林的含量 原理:近红外定量分析需要一个待测成分已知的标准样品集(简称标样集),根据标样集中样品的近红外光谱运用化学计量学方法建立光谱特征值(如吸光度)与待测成分之间的数学关系(简称数学模型)。当测定未知样品时,只需测定该样品的近红外光谱,然后用已建好的数学模型预测出待测

红外,近红外波长范围分别是什么

  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,按ASTM(美国试验和材料检测协会)定义是指波长在780~2526nm范围内的电磁波,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)两个区域。  

近红外漫反射技术测定阿司匹林的含量

应用近红外漫反射技术测定精氨酸阿司匹林的含量的原理、仪器设备、样品和实验操作方法的简介,仅供参考。 原理:近红外定量分析需要一个待测成分已知的标准样品集(简称标样集),根据标样集中样品的近红外光谱运用化学计量学方法建立光谱特征值(如吸光度)与待测成分之间的数学关系(简称数学模型)。当测定未知样品时,

近红外光谱仪光谱分析的数学基础

   一.近红外光谱仪分析的化学基础  近红外光谱分析的范围一般为4000cm-1以上,即波长2.5μm以下,由于有不同级别的倍频谱带及不同形式组合的合频吸收,使得谱带复杂,信息丰富。  近红光的信息强度比中红外要低一个数目级左右,由于近红外谱区吸收弱,所以可以对不经稀释的样品进行直接丈量,分析样品

近红外光谱分析的应用与发展综述

 近红外光谱分析的应用与发展综述  摘要现代近红外光谱(NIR)分析技术是近年来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。近红外光谱是一种快速、无损、可实现多组分同时测定的分析技术。本文简要介绍了近

近红外NIRQuest(5121.9)

用于近红外光测量的微型光谱仪 NIRQuest512-1.9是一种多功能光谱仪,范围为1100-1900nm,光学分辨率为3.1 nm FWHM。 产品详情: 稳健 — 深热电冷却最低可至-20°C ,大幅度地降低了暗电流影响 快速 — 很适合化学计量模型的应用。 模块化

近红外NIRQuest(5122.2)

用于近红外测量的微型光谱仪 NIRQuest512-2.2是一种多功能光谱仪,范围为900-2200nm,光学分辨率为4.6nm FWHM。   产品详情                                稳健 — 深热电冷却最低可至-20°C,大幅度的降低了暗电流影响

近红外NIRQuest(5122.5)

用于近红外光测量的微型光谱仪 NIRQuest512-2.5是一种多功能光谱仪,范围为900-2500nm,光学分辨率为6.3nm FWHM。 产品详情: 稳健 — 深热电冷却最低可至-20°C,降低了暗电流影响 快速 — 很适合化学计量模型的应用。 模块化 — 可根据需要

近红外NIRQuest(2562.1)

用于近红外光测量的微型光谱仪NIRQuest256-2.1可以检测近红外光谱。 NIRQuest256-2.1光谱仪覆盖900-2050纳米的范围。 产品详情稳健 —深热电制冷最低可至-20°C,可以降低低暗电流影响。快速 — 很适合化学计量模型的应用。模块化 —可根据需要配置多种光源,光纤和附件 

近红外光谱仪

NIR-900近红外光谱仪的详细资料: 商品名称: NIR-900近红外光谱仪商品描述 扩展属性 商品描述:仪器简介NIR-900近红外光谱仪是最新引进的美国CONTROL DEVELOPMENT公司的新产品,它采用制冷型高性能铟镓砷阵列探测器,高性能光纤附件,在几秒内就可得到全波段光谱,是在线检测

近红外四个应用

NIR 光谱仪有四种主要用途:         在实验室中-通常为大型、高精度的多功能仪器。负责处理光谱数据的计算机可以在实验室内部,亦可通过以太网或USB 来连接,实现远程操控。它们可以处理大量的数据并在短短数秒内完成与一个分布式参考库的比较。         在实地-便携式NIR光谱仪看

近红外的数据处理

窗体顶端引言    近红外是指波长在780nm~2526nm范围内的光线,是人们认识最早的非可见光区域。习惯上又将近红外光划分为近红外短波(780nm~1100nm)和长波(1100 nm~2526 nm)两个区域.近红外光谱(Near Infrared Reflectance Spectrosco

植物所生态化学计量学研究取得新进展

     生态系统结构、功能和稳定性是近20年生态学和环境科学研究的焦点。化学计量内稳性(环境或者食物中的养分组成发生变化而生物体维持相应的元素相对不变的一种能力)是生物在长期的进化过程中,适应环境变化的结果,是生理和生化调节的反映。但是,化学计量内稳性与生态系统特性的关系还未见报道

化学所新型近红外pi分子材料设计及应用获进展

  新型有机pi-分子材料的设计及其在有机场效应晶体管和有机太阳能电池中的应用是有机电子学的重要研究内容。近红外pi-分子材料具有宽吸收光谱和低能量带隙的特点,在光电器件中具有独特的性能。在中国科学院战略性B类先导科技专项支持下,中科院化学研究所有机固体院重点实验室研究员李韦伟课题组研究人员发展了一

化学发光检测,还有更优秀的近红外荧光检测Western-blot

  在介绍近红外荧光凝胶成像凝胶成像检测方法之前,我们来回顾下化学发光的历史:WB是目前蛋白检测的主要方法之一,1981年由尼尔·伯奈特(Neal Burnette)所著的《分析生物化学》中首次被提出,一直延续至今,仍有很多忠实的粉丝。   化学发光检测的优点:   灵敏度高,其灵敏度高达fg

浅析手持近红外光谱仪的优点和缺点

浅析手持近红外光谱仪的优点和缺点  手持近红外光谱仪作为一种软件技术,近红外光谱分析着重用数学方法来解决其谱峰重叠、丈量信息高背景低强度、图谱测定的不稳定造成的光谱失真三大难点。通过化学计量学的多元校正方法来解决谱峰重叠、丈量信息高背景低强度的难点;用信息处理技术来校正图谱测定不稳定造成的光谱失真。

声光可调近红外光谱技术在制药过程控制中的应用

NIR-AOTF是20世纪90年代近红外光谱(near-infrared spectroscopy,NIR)zui突出的进展——声光可调(acousto-optic tunable filter,AOTF)近红外光谱仪。它不仅结构简单、体积小、重现性好,而且采用了全固态一体化的密封设计,具有优异的抗

2010年全国近红外光谱技术培训班第二轮通知

  主办单位:中国仪器仪表学会分析仪器分会近红外光谱专业委员会  培训内容:  一、基础理论知识  (1)近红外光谱技术进展  (2)光谱理论基本知识(光谱产生的原理、近红外光谱的特点)  (3)化学计量学基本方法(光谱预处理、多元校正和模式识别)  (4)近红外光谱仪器及其维护  (5)

近红外与中红外光谱分析的区别

近红外光(NIR)是介于可见区和中红外区间的电磁波,不同文献中对其波长范围的划分不尽相同,美国试验和材料协会(ASTM)规定为700 nm至2500 nm。NIR常被化分为短波近红外(SW-NIR)和长波近红外(LW-NIR),其波段范围分别为700—1100 nm和1100—2500 nm。   

近红外与中红外光谱分析的区别

近红外光(NIR)是介于可见区和中红外区间的电磁波,不同文献中对其波长范围的划分不尽相同,美国试验和材料协会(ASTM)规定为700 nm至2500 nm。NIR常被化分为短波近红外(SW-NIR)和长波近红外(LW-NIR),其波段范围分别为700—1100 nm和1100—2500 nm。180

近红外与中红外光谱分析的区别

近红外光(NIR)是介于可见区和中红外区间的电磁波,不同文献中对其波长范围的划分不尽相同,美国试验和材料协会(ASTM)规定为700 nm至2500 nm。NIR常被化分为短波近红外(SW-NIR)和长波近红外(LW-NIR),其波段范围分别为700—1100 nm和1100—2500 nm。180

近红外与中红外光谱分析的区别

  近红外光(NIR)是介于可见区和中红外区间的电磁波,不同文献中对其波长范围的划分不尽相同,美国试验和材料协会(ASTM)规定为700 nm至2500 nm。NIR常被化分为短波近红外(SW-NIR)和长波近红外(LW-NIR),其波段范围分别为700—1100 nm和1100—2500 nm。 

手持近红外光谱仪的优点和缺点

 手持近红外光谱仪作为一种软件技术,近红外光谱分析着重用数学方法来解决其谱峰重叠、丈量信息高背景低强度、图谱测定的不稳定造成的光谱失真三大难点。通过化学计量学的多元校正方法来解决谱峰重叠、丈量信息高背景低强度的难点;用信息处理技术来校正图谱测定不稳定造成的光谱失真。  近红外光谱的分析测定技术大体可

近红外与中红外光谱分析的区别

主要区别是波长不同,应用领域不同。红外吸收光谱法是定性鉴定化合物及其结构的重要方法之一,在生物学、化学和环境科学等研究领域发挥着重要作用。无论样品是固体、液体和气体,纯物质还是混合物,有机物还是无机物,都可以进行红外分析。红外光谱法广泛应用于高分子材料、矿物、食品、环境、纤维、染料、粘合剂、油漆、毒

近红外光纤光谱仪用于近红外区域的光谱分析

   近红外光纤光谱仪是一种微型即插即用式光谱仪,用于近红外区域的光谱分析,比如可调激光器的波长特性、湿度分析、普通的近红外光谱分析等。   近红外光纤光谱仪分析技术的优势   样品无须预处理可直接测量:近红外光纤光谱仪测量方式有透射、反射和漫反射多种形式,适合测量液体、固体和浆状等形式的样品,因此

声光可调近红外光谱技术在制药过程控制中的应用

摘 要:介绍了声光可调近红外光谱分析技术(NIR-AOTF)在制药过程控制中的应用。近红外光谱zui突出的研究进展是能够实现药品和食品生产的在线过程控制,因此在多种物质品质检测方面有着良好的应用前景和市场潜力。关键词:声光可调近红外光谱;制药工业;过程控制中图分类号:TQ460.6 文献标识码:A文

我国首个标准化学院在中国计量学院成立

浙江在线04月07日讯 中国计量学院日前正式决定成立中国计量学院标准化学院。这是我国首个全国标准化人才培养基地。 据了解,我国在国际标准化领域的竞争能力较弱,起草制定的国际标准很少。加入WTO以后,国外贸易技术壁垒以及我国标准不能满足市场发展需要的问题,使我国出口业遭受巨大损失。 “标准化学院成

化学计量学在GC/MS-数据处理中的应用

化学计量学是汇集数学/统计学/计算机科学和化学的交叉学科,因此也应当把它看|去,最大限度地从化学量测数据中提取有价值的信息,因此,现代分析化学是物质的|化学表征和量测的科学。GC/MS也不例外,它是化学计量学的应用领域之一。过去数据处理被狭义理解为模拟信号的平滑、扣除及数字化处理,以致表格、谱图、三

近红外与中红外光谱分析的区别

我国对近红外光谱技术的研究及应用起步较晚,除一些专业分析工作人员以外,近红外光谱分析技术还鲜为人知。但1995年以来已受到了多方面的关注,并在仪器的研制、软件开发、基础研究和应用等方面取得了较为可喜的成果。但是目前国内能够提供整套近红外光谱分析技术(近红外光谱分析仪器、化学计量学软件、应用模型)的公