近红外分光光度计简介
近红外分光光度计是一种用于物理学领域的分析仪器,于2006年1月4日启用。 技术指标 有效波长范围:1000-2500 nm;波数分辨率:4 波峰;分辨率:≤2cm-1 (0.3nm 在1,250nm处);8cm-1光谱分辨率下,5张光谱/秒;高光通量高速动态准直电磁式干涉仪;CaF2分束器;InGaAs检测器;可同时集成透射、反射、漫透射、光纤探头等检测模块,任何状态的样品均可以方便得到快速、精确的检测分析。 主要功能 可对有机化合物中分子结构与近红外光谱之间的相关性、化学反应中的热点问题及未知化合物结构解析等进行定性与定量分析/用于食品与农产品、化学化工、高分子、生物、石油工业等各分支学科及化学相关学科的固体、液体样品的测试。......阅读全文
近红外分光光度计简介
近红外分光光度计是一种用于物理学领域的分析仪器,于2006年1月4日启用。 技术指标 有效波长范围:1000-2500 nm;波数分辨率:4 波峰;分辨率:≤2cm-1 (0.3nm 在1,250nm处);8cm-1光谱分辨率下,5张光谱/秒;高光通量高速动态准直电磁式干涉仪;CaF2分束器
紫外可见近红外分光光度计
型号:Lambda 750 S型 生产厂家:美国 PerkinElmer (美国珀金埃尔默仪器有限公司) 附件:60 mm积分球;6度角相对镜反射附件;8池架联动液体池。 主要技术指标: 1 带宽(分辨率):0.17 nm–5.00 nm以 0.01 nm的间隔连续可调。
精品推荐:紫外、可见近红外分光光度计
紫外、可见近红外分光光度计可在UV/Vis段转换和NIR段分别进行8段和10段谱宽转换,广泛应用于生命科学 、食品科学、环境科学、材料科学、化学 、药物学、地质学、光学等学科。 仪器参数: 仪器型号:UV-3150 测试波长范围:190nm〜3200nm;
关于红外分光光度计的简介
红外分光光度计:由光源发出的光,被分为能量均等对称的两束,一束为样品光通过样品,另一束为参考光作为基准。这两束光通过样品室进入光度计后,被扇形镜以一定的频率所调制,形成交变信号。 一、红外分光光度计的发展历程: 1、分光器为棱镜的色散型红外分光光度计; 2、分光器为光栅的色散型红外分光光度
紫外可见近红外分光光度计对薄膜进行光学表征
精确测定薄膜和多层镀膜的光学参数(使用光学镀膜的逆向工程)对于生产高质量的产品至关重要。这些数据可以给设计和生产环节提供反馈。对每一层依次进行评估后得到的逆向工程结果可以用来调整沉积参数,重校监测系统,改善对各层的厚度控制。通常是使用紫外-可见-近红外 (UV-Vis-NIR) 或傅里叶变换红外 (
日立高新推出UH5700-紫外/可见/近红外分光光度计
日立高新技术公司(TSE:8036,日立高新技术)正式推出可测定紫外到近红外区的台式紫外/可见/近红外分光光度计“UH5700”。 此次发售的UH5700可测定波长范围从紫外波长区到近红外波长区(190nm~3300nm),覆盖了分光光度计的最大可检测波长范围。它可以测定固体、液体等样品,用于紫
BCEIA-2015-日立UH4150紫外可见近红外分光光度计
分析测试百科网讯 2015年10月27日,国内分析测试行业影响力最大的展会2015 BCEIA(bceia2015)在北京国家会议中心举办。作为业内规模和质量最高的盛会之一,本届展览会共有461家厂商参展,展出当今国内外分析测试领域的前沿技术和先进仪器设备。其中参展的分子光谱仪器众多,分析测试百
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
关于近红外光谱的简介
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第一个非可见光区。近红外光谱区与有机分子中含氢
近红外光谱仪简介
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(聚亚安酯原材料)
近红外脑功能成像原理简介
对人体来说,体内95%的能量来自于不同的氧化反应,氧是一切生命活动的基础。组织中的氧运输其主要载体是血红蛋白,它由氧合血红蛋白(HbO2)和脱氧血红蛋白(Hb)组成。随着人体组织的有氧代谢,氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白的含量会不断发生变化,因而组织中的血氧含量的变化能够反映出人体生理状态、细胞的活动变
近红外土壤养分速测仪的功能简介
近红外土壤养分速测仪,应用光谱技术,结合数据挖掘和融合技术,提出了土壤养分快速测试分析方法,实现了土壤养分的实时快速测试。 应用光谱技术,结合数据挖掘和融合技术,提出了土壤养分快速测试分析方法,实现了土壤养分的实时快速测试。 不破坏样品,不需要化学试剂,直接将土壤样品放入样品室即可测出土壤中
近红外水分检测仪简介
近红外水分检测仪采用非接触式红外慢反射方式对样品水份进行测定,近红外水分检测仪采用无损检测,不破坏样品理化指标3-5S内对样品进行快速检测水分含量。CSY-JH近红外水分检测仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如医药、粮食、饲料、种子、菜籽、脱水蔬菜、烟草、化工、茶叶、食品、肉类以及纺织,
近红外光谱仪的简介
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(聚亚安酯原材料)
红外分光光度计
红外分光光度计:由光源发出的光,被分为能量均等对称的两束,一束为样品光通过样品,另一束为参考光作为基准。这两束光通过样品室进入光度计后,被扇形镜以一定的频率所调制,形成交变信号。 基本原理 由光源发出的光,被分为能量均等对称的两束,一束为样品光通过样品,另一束为参考光作为基准。这两束光通过样
关于近端肾小管性酸中毒的简介
近端肾小管性酸中毒(PRTA)又称Ⅱ型PRTA。本病是由于近端肾小管重吸收HCO3-功能有缺陷,肾HCO3-阈值降低,尿液过多丢失HCO3-,使血浆中HCO3-浓度下降而产生的高氯性酸中毒。原发性PRTA绝大多数发生于男婴和儿童,大多自幼起病可能与遗传有关;继发性PRTA多由全身性疾病、药物中毒
近端(Ⅱ型)肾小管性酸中毒的简介
近端肾小管酸中毒(PRTA)又称Ⅱ型肾小管酸中毒,其特点为:①当血中碳酸氢盐(HCO-3)浓度正常时肾小球滤过的HCO-3大部分被排出,HCO-3重吸收减少。②当血中HCO-3浓度降低到病人HCO-3肾阈值以下时,尿中排HCO-3很少。③严重代谢性酸中毒时尿pH可降至最低≤5.5,并可以排出可滴
关于小儿近端肾小管酸中毒的简介
近端肾小管酸中毒是近端肾小管因各种继发因素(药物、毒物损伤、胱氨酸储积病,Wilson病)和(或)先天原因,导致近端肾小管碳酸酐酶功能障碍及H+排泌障碍,HCO3-在近端小管回吸收减少,而出现高氯血症性代谢性酸中毒及碱性尿,同样也可致低血钾。
近红外线乳腺扫描检查的简介
近红外线乳腺扫描检查是根据人体的生物组织对红外光吸收不同的原理,用红外探头对乳腺组织进行透照,经显示器显示乳腺组织的各种病变情况。
红外分光光度计概述
气体工业名词术语。是一种用棱镜或光栅进行分光的红外光谱仪。由光源发出的红外线分成完全对称的两束光:参考光束与样品光束。它们经半圆型调制镜调制,交替地进入单色仪的狭缝,通过棱镜或光栅分光后由热电偶检测两束光的强度差。当样品光束的光路中没有样品吸收时,热电偶不输出信号。一旦放入测试样品,样品吸收红外
近红外光纤光谱仪简介和特点
近红外光纤光谱仪是基于avabench-50 光学平台,采用对称式 czerny-turner光路设计 , 采用256像素的ingaas 探测器阵列。光谱仪有一个光纤输入接口(标准的 sma, 可选其他类型)、准直镜、聚焦镜和衍射光栅。可以选择 4种不同色散系数和闪耀波长的光栅,实现 900-1
近红外光纤光谱仪的参数简介
光学平台 对称式czerny-turner光路设计,50 mm焦距 波长范围 900 -1750nm 分辨率 2.0 -50 nm 杂散光 < 0.1% 灵敏度 (avalight-hal, 8 µ;m芯径光纤) 单位:记数/µ;w每毫秒积分时间 350 探测器 线阵in
近红外光纤光谱仪的应用简介
近红外光纤光谱仪采用高性能的光学平台,具有较低的电子噪声和多个光栅的选择。采用紧凑的平台设计即插即用的通讯接口,有900-1700 nm, 900-2100 nm 和900-2500 nm三个测量范围的选择。采用用户定制化的设计可广泛应用于医学,药物学,环境学和生产控制流程中。
近红外光谱仪的原理结构简介
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)
红外分光光度计的原理
红外分光光度计是目前石油化工、医药卫生等诸多行业进行物质结构分析的一个重要工具。 红外分光光度计的基本原理: 由光源发出的光,被分为能量均等对称的两束,一束为样品光通过样品,另一束为参考光作为基准。 这两束光通过样品室进入光度计后,被扇形镜以一定的频率所调制,形成交变信号,然后
红外分光光度计制样
现在一般用于有机化合物的红外分光光度计,都是双光束,而且有自动记录装置的。分光用的设备分两种——棱镜型和光栅型。用氯化钠制成的棱镜,可以通过波长直至15微米的红外光,而用氯化钠棱镜,则可以达25微米,光栅型的则可延长到50微米,而且分光精度可以达到一个厘米-1,因此新的仪器已逐步采用光栅型。
红外分光光度计的特点
.在国内首次采用计算机直接比例纪录原理 .采用一块高能量双闪耀光栅覆盖整个工作波段 .采用高性能计算机进行仪器控制和数据处理 .WINDOWS中文操作软件 .采用进口热电偶做红外接收器件,保证了仪器的高性能和可靠性 .采用USB接口,方便连接仪器主要数据处理功能:光谱背景基线记忆光谱背
2024年中国紫外可见近红外分光光度计中标盘点:四大品牌占比超90%
紫外-可见-近红外分光光度计在多个科学领域被广泛应用,包括化学、材料科学、环境科学和药物开发。这些仪器能够分析物质在紫外、可见和近红外光谱范围内的光吸收特性,提供关于分子结构、化学组成和材料性质的关键信息。本文基于招标网站数据,分析了2024年中国紫外-可见-近红外分光光度计的采购单位、中标地域
近红外光谱仪简介及技术优势
近红外光谱仪简介:近红外光谱技术(NIR)是 90 年代以来发展zui快、zui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
红外分光光度计的结构组成
流程:光源->吸收池->单色器->检测器->记录装置分为色散型(已淘汰)和干涉型。光源:一般常见的为硅碳棒,特殊线圈,能斯特灯(已淘汰)。检测器:真空热电偶及Golay池吸收池:液体池和气体池(具有岩盐窗片)检测器:多用热电性硫酸三甘肽(TGS)或光电导性检测器。