红外(IR)什么意思?

红外通讯技术是一种点对点的数据传输协议,是传统的设备之间连接线缆的替代。它的通讯距离一般在0到1米之间,传输速率最快可达16Mbps,通讯介质为波长为900纳米左右的近红外线。它是目前在世界范围内被广泛使用的一种无线连接技术,被众多的硬件和软件平台所支持;通过数据电脉冲和红外光脉冲之间的相互转换实现无线的数据收发。主要是用来取代点对点的线缆连接;新的通讯标准兼容早期的通讯标准;小角度(30度锥角以内),短距离,点对点直线数据传输,保密性强;传输速率较高,目前4M速率的FIR技术已被广泛使用,16M速率的VFIR技术已经发布。由于红外通信的方便高效,使之在PC、PC外设以及信息家电等设备上的应用日益广泛,如目前PDA的红外通信收发端口已成为必要的通信接口,因此应用PDA的红外收发端口对某些受红外控制的设备进行控制与通信正成为一个新的技术应用方向。由于当前PDA红外收发协议都是遵照IrDA协议的,而大部分的红外通信器所使用的IR通信......阅读全文

analytica-2018布鲁克推出FTIR及XRF新品

  分析测试百科网讯 2018年4月10日,在德国开幕的analytica 2018展会上,布鲁克推出两款新品——研究级的新型INVENIO傅立叶变换红外(FT-IR)光谱仪,以及新型CTX X射线荧光(XRF)元素分析仪。  INVENIO是用于前沿研发应用的VERTEX 70 FT-IR的后继产

简述二氧化碳培养箱的红外传感器

  红外传感器(IR)它是通过一个光学传感器来检测CO2水平的。IR系统包括一个红外发射器和一个传感器,当箱体内的CO2吸收了发射器发射的部分红外线之后,传感器就可以检测出红外线的减少量,而被吸收红外线的量正好对应于箱体内CO2的水平,从而可以得出箱体内CO2的浓度。由于IR系统是通过红外线减少来确

FTIR用于正红花油的快速质控

正红花油是在中国和东南亚地区应用广泛的药油,主要用于治疗风湿骨痛、跌打损伤等。本文应用傅里叶变换红外光谱对不同厂家的正红花油产品进行分析。结果表明,通过对正红花油红外光谱的直接观察,可得知其中的主要成分,而对不同样本中某些成分的相对含量进行初步比较,可实现对产品的快速质量控制。 正红花油又

XRD、IR、SEM、EDS及紫外可见吸收的测试原理

SEM:材料的表面形貌,形貌特征。配合EDX可以获得材料的元素组成信息TEM:材料的表面形貌,结晶性。配合EDX可以获得材料的元素组成FTIR:主要用于测试高分子有机材料,确定不同高分子键的存在,确定材料的结构。如单键,双键等等Raman:通过测定转动能及和振动能及,用来测定材料的结构。CV:CV曲

Bruker在ASM-Microbe-2017会议上推出IR-Biotyper系统

  用于微生物菌株分型的新型台式IR Biotyper系统基于傅里叶变换红外(FTIR)光谱技术,这款产品补充了布鲁克MALDI Biotyper质谱平台用于使用蛋白质指纹图谱从培养物中快速鉴定微生物。IR Biotyper通过红外光谱中的菌株特异性吸光度图来表征微生物样品,多类别的生物分子,如脂质

XRD、IR、SEM、EDS及紫外可见吸收的测试原理

SEM:材料的表面形貌,形貌特征。配合EDX可以获得材料的元素组成信息TEM:材料的表面形貌,结晶性。配合EDX可以获得材料的元素组成FTIR:主要用于测试高分子有机材料,确定不同高分子键的存在,确定材料的结构。如单键,双键等等Raman:通过测定转动能及和振动能及,用来测定材料的结构。CV:CV曲

普通红外和傅里叶红外的区别

FT-IR 比光栅式IR 的检测器有更好的信噪比。傅里叶变换在IR 和NIR 本来的设计作用: 1、FT 的快速信号处理能力可以快速地把干涉器产生的干涉图谱转换为IR 或NIR 吸收图谱2、这样一来FT-变换便可以把IR 所采用的高噪音检测器带来的巨大随机噪音减小3、但NIR 近红外与IR 中红外所

普通红外和傅里叶红外的区别是什么

FT-IR 比光栅式IR 的检测器有更好的信噪比。傅里叶变换在IR 和NIR 本来的设计作用: 1、FT 的快速信号处理能力可以快速地把干涉器产生的干涉图谱转换为IR 或NIR 吸收图谱2、这样一来FT-变换便可以把IR 所采用的高噪音检测器带来的巨大随机噪音减小3、但NIR 近红外与IR 中红外所

红外光谱技术在催化化学研究中的应用

  (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-IR 扩散反射室。  (2) 以红外吸附光谱(IRAS) , ATR FT-IR和IR反射光谱为代表的红外光谱技术广泛地应用于研究自组织膜和L-B膜。如应用IR反射光谱研究薄膜, 测定组织薄

红外光谱技术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-IR 扩散反射室。  (2) 以红外吸附光谱(IRAS) , ATR FT-IR和IR反射光谱为代表的红外光谱技术广泛地应用于研究自组

关于红外滤光片的基本介绍

  红外滤光片主要应用于安防监控领域,红外气体分析仪,夜视产品,红外探测器,红外接收机,红外感应,红外通讯产品。具体到产品比如:监控摄相机,遥控器,红外幕墙产品,红外感应马桶、水龙头、洗手液装置,红外测温器,红外打印机,交互式电子白板,红外触摸屏,指纹识别机,人脸识别系统等。  指红外摄影用的深红色

使用CO2培养箱时,二氧化碳浓度该如何控制

 CO2培养箱广泛用于微生物、医学、农业科学、药物学的研究,如:各种组织和细胞的培养,艾滋病、肿瘤、心脏疾病的研究,病毒繁殖、细菌培养、遗传工程、试管婴儿、克隆技术、医药学、微生物学、免疫学等。二氧化碳浓度控制:       红外传感器(IR)或热导传感器(TCD)进行测量。两种传感器都是准确的,但

二氧化碳培养箱的二氧化碳浓度控制

二氧化碳浓度可以通过红外传感器(IR)或热导传感器(TC)进行测量。两种传感器各有优缺点。 热导传感器监控CO2浓度的工作原理是基于对内腔空气热导率的连续测量,输入CO2气体的低热导率会使腔内空气的热导率发生变化,这样就会产生一个与CO2浓度直接成正比的电信号。TC控制系统的一个缺点就是箱内温度和相

二氧化碳培养箱的二氧化碳浓度控制

二氧化碳浓度可以通过红外传感器(IR)或热导传感器(TC)进行测量。两种传感器各有优缺点。 热导传感器监控CO2浓度的工作原理是基于对内腔空气热导率的连续测量,输入CO2气体的低热导率会使腔内空气的热导率发生变化,这样就会产生一个与CO2浓度直接成正比的电信号。TC控制系统的一个缺点就是箱内温度和相

红外光谱法测定青蒿素含量

红外光是波长在2500~25000nm(波数为4000~400cm-1)的电磁波,有机化合物在此范围由基频、倍频或合频等不同类型的吸收峰产生,其谱带的数目、位置、形状和强度均随化合物及其聚集态的不同而异,这使得红外光谱(IR)法能有效反映出化合物中不同特性基团的结构特征,从而可获取化合物的分子结构特

关于红外光谱法检测青蒿素的介绍

  红外光是波长在2500~25000nm(波数为4000~400cm-1)的电磁波,有机化合物在此范围由基频、倍频或合频等不同类型的吸收峰产生,其谱带的数目、位置、形状和强度均随化合物及其聚集态的不同而异,这使得红外光谱(IR)法能有效反映出化合物中不同特性基团的结构特征,从而可获取化合物的分子结

红外光谱法检测青蒿素

红外光是波长在2500~25000nm(波数为4000~400cm-1)的电磁波,有机化合物在此范围由基频、倍频或合频等不同类型的吸收峰产生,其谱带的数目、位置、形状和强度均随化合物及其聚集态的不同而异,这使得红外光谱(IR)法能有效反映出化合物中不同特性基团的结构特征,从而可获取化合物的分子结构特

布鲁克发布Vertex-FM-中远红外一气呵成

  中远红外光谱一气呵成 – 傅立叶红外光谱界多年的梦想终得实现  2014年十月于德国埃特林根,布鲁克集团光学事业部全球同步首发可以一次测试覆盖中红外、远红外和太赫兹光谱范围的傅立叶红外谱仪超宽谱区最新应用技术。继不久前问世的超宽谱区中远红外分束器后,布鲁克又推出了全新的超宽谱区中远红外

浓度控制的自动校准系统和温度控制的温控系统

度控制的自动校准系统和温度控制的温控系统;CO2浓度均一性和温度的均一性。两种控制系统:红外传感器(IR)和热导传感器(TCD)两种传感器都是准确的,但都各有优缺点:热导传感器监控CO2浓度的工作原理是基于对内腔空气热导率的连续测量,输入CO2气体的低热导率会使腔内空气的热导率发生变化,这样就会产生

二氧化碳培养箱二氧化碳浓度控制方式

二氧化碳浓度控制1. 两种控制系统:红外传感器(IR)或热导传感器(TCD)进行测量。两种传感器都是准确的,但都各有优缺点。热导传感器监控CO2浓度的工作原理是基于对内腔空气热导率的连续测量,输入CO2气体的低热导率会使腔内空气的热导率发生变化,这样就会产生一个与CO2浓度直接成正比的电信号。红外传

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

二氧化碳振荡培养箱浓度及其相对湿度介绍

 二氧化碳浓度可以通过红外传感器(IR)或热导传感器(TC)进行测量。两种传感器各有优缺点。    热导传感器监控CO2浓度的工作原理是基于对内腔空气热导率的连续测量,输入CO2气体的低热导率会使腔内空气的热导率发生变化,这样就会产生一个与CO2浓度直接成正比的电信号。    目前大多数的二氧化碳培

布鲁克推出全新HYPERION-II研究级傅立叶红外显微镜!

  HYPERION II是用于科研和开发的多功能傅立叶变换叶红外显微镜,具有灵活的附件,可以将红外激光成像(QCL)和傅立叶红外结合在一个仪器中。  HYPERION II是红外显微镜领域的创新力量。它提供低至衍射极限的红外成像,并在ATR显微镜中设定基准。它首次将FT-IR和红外激光成像(ILI

夜视仪的基本原理

  想要理解夜视仪的原理,就必须对光的原理有所了解。光波的能量大小与其波长有关:波长越短,能量越高。在可见光中,紫光的能量最高,而红光的能量最低。与可见光光谱相邻的是红外线光谱。 红外线分为三类:  近红外线(近IR)——近红外线与可见光相邻,其波长范围是0.7-1.3微米(1微米等于百万分之一米)

Lambda-950用于生物传感器—手机IR孔透射率测试

手机IR 孔其实是一个距离传感器,利用感应生物体红外线(IR)来实现距离的感应。当我们拿起手机贴在耳朵旁接听电话时,这个时候手机屏幕会自动黑屏,避免因勿碰而随机拨出电话或者启动某个应用程序。当手机离开耳朵时,手机屏幕又会自动变亮,可以正常操作手机。这主要是通过感应人身体的发出的红外线来实现,这就需要

UHFIR2流水线型-RFID传感器

一. 产品简介UHF-IR2流水线型RFID传感器是由我公司根据市场实际需要开发的最新一代产品。本产品主要用于产品流水线等需要近距读取电子标签的场合。它可以有效避免因辐射范围过远而导致的窜读问题,而且它具有极高的性价比,特别适用于流水线、门禁、医疗腕带、食品溯源、商品防伪等场合。 二. 实物照片三.

涉及AAS、AES、AFS、IR等,大批光谱国标计划今年实施......

光谱分析,是一项重要的分析方法,常用来检测物体的物理结构、化学成分等指标,被广泛应用在材料研究、生物医学、化学分析、食品工业和环境检测等领域,为科学研究、工业生产和环境保护等提供了重要的技术支持。光谱分析的方法有很多,其中常见的有紫外可见光谱、红外光谱、拉曼光谱、荧光光谱等等。不同的方法适用于不同的

长春应化所等实现聚合物纳米相区的红外光谱定量分析

  红外光谱是聚合物结构分析的常用方法,但是其空间分辨率低于几个微米,对于微纳尺寸的相区无能为力。近年来,法国科学家Dazzi等人基于光热诱导共振现象,将原子力显微镜与红外光谱相结合,开发了原子力红外(AFM-IR)技术,空间分辨率达到~50纳米,在各种纳米、微米结构的研究方面具有广阔的应用前景。然

FCM什么意思

回答:流式细胞术是一种生物学技术,用于对悬浮于流体中的微小颗粒进行计数和分选。这种技术可以用来对流过光学或电子检测器的一个个细胞进行连续的多种参数分析。流式细胞术(Flow CytoMetry,FCM)是对悬液中的单细胞或其他生物粒子,通过检测标记的荧光信号,实现高速、逐一的细胞定量分析和分选的技术