关于显微红外光谱仪用途的介绍

结构鉴定、定量分析和化学动力学研究等,它的解析能够提供许多关于官能团的信息,红外吸收峰的位置与强度反映了分子结构上的特点,可以用来鉴别未知物的结构组成或确定其化学基团;而吸收谱带的吸收强度与化学基团的含量有关,可用于进行定量分析和纯度鉴定。 傅里叶变换显微红外光谱仪(FTIR)分析是一种重要的现代分析手段和方法,已广泛应用于司法鉴定中各类物证材料(包括有机、无机物证材料)样品的定性和定量分析,不仅能准确的确定物证材料的各种化学成分,还可以采用对比分析的方法,快速有效地得到直接的取证结果。在分析测试工作中,应用红外光谱分析技术,并结合扫描电镜等其它仪器分析方法以及经典的化学分析法,为公安司法送检的有关毒品走私、炸药爆炸、伪造假币、书画防伪、保全鉴定等多起案件的物证样品进行分析鉴定,并提供准确数据和分析结论等科学依据。......阅读全文

关于显微红外光谱仪用途的介绍

  结构鉴定、定量分析和化学动力学研究等,它的解析能够提供许多关于官能团的信息,红外吸收峰的位置与强度反映了分子结构上的特点,可以用来鉴别未知物的结构组成或确定其化学基团;而吸收谱带的吸收强度与化学基团的含量有关,可用于进行定量分析和纯度鉴定。  傅里叶变换显微红外光谱仪(FTIR)分析是一种重要的

关于显微红外光谱仪的附件相关介绍

  傅里叶红外光谱(FT-IR)则比较适合做有机异物或污染物分析。红外光谱的一个特点是附件众多,适用于不同状态的样品,液体,固态,薄膜,粉末等等。红外光谱为吸收谱,所以一定要穿过样品并扣除背景之后才能获得谱图。采集方式有以下四种,透射,衰减全反射(ATR),漫反射,镜面反射(Microscope)。

关于傅里叶变换显微红外光谱仪的优点介绍

  傅里叶变换显微红外光谱仪是日本生产的精密仪器。  1、高光通量:光谱范围7800-350 CM-1  2、高信噪比:优于 50,000:1  3、波数精度高:优于0.01 CM-1;  4、高分辨率:优于0.09 CM-1;  5、灵敏度:小于9.65×10-5ABS;  傅里叶变换显微红外光谱

红外光显微镜的功能用途介绍

红外光显微镜是一种利用波长在800nm到20μm范围内的红外光作为像的形成者,用来观察某些不透明物体的显微镜。这种显微镜在生物学中的用途远远比不上紫外光显微镜。

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)

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。

显微红外光谱仪的原理简介

  分子中存在多种类型的振动,其中一些振动可以引起分子偶极距发生变化,当这类振动的频率和红外光频率相同时,分子能够吸收红外光的能量,形成红外吸收光谱(IR)。不同的化合物因其分子结构不同,红外吸收光谱的特征峰不同,如同人类的指纹,没有两个是完全吻合的,因此,在剖析鉴定高分子材料时,IR被认为是非常有

关于红外光谱仪试验研究的介绍

  由于分子内和分子间相互作用,有机官能团的特征频率会由于官能团所处的化学环境不同而发生微细变化,这为研究表征分子内、分子间相互作用创造了条件。  分子在低波数区的许多简正振动往往涉及分子中全部原子,不同的分子的振动方式彼此不同,这使得红外光谱具有像指纹一样高度的特征性,称为指纹区。利用这一特点,人

关于近红外分光光谱仪的介绍

  近红外分光光谱仪,是指通过测定物质在近红外光区范围(800〜2500nm)内光的吸收度,对物质进行定性和定量分析的仪器。通过扫描样品的近红外光谱,可以得到样品中有机分子含氢基团信息,主要是C一H、0—H、N—H、S—H等含氢基团振动光谱的倍频及合频吸收。近红外光谱仪鉴定有机物质十分有效,具有高信

简述红外光谱仪的组成和用途

  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。  组成:光源,单色器,探测器和计算机处理信息系统  用途:通过红外光谱测定,人们就可以判定未知样品中存在哪些有机官能团,这为最终确定未知物的化学结构奠定了基础。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

傅立叶变换显微红外光谱仪的构成

  红外光谱仪以棱镜或光栅作为色散元件,由于采用了狭缝,使这类仪器的能量受到严格的限制,扫描时间慢,灵敏度、分辨率和准确度都较低。傅里叶变换红外光谱仪没有色散元件,主要由光源、迈克尔逊干涉仪、检测器、计算机和记录仪组成。  从红外光谱发出的红外光,经迈克尔逊干涉仪干涉调频后入射至样品,透过或反射后到

显微红外光谱仪的优点有哪些?

  傅立叶变换红外光谱加一个显微镜就可进行显微红外光谱分析,其特点为:  ①灵敏度高,检测限可低至10纳克,几纳克的样品就能获得很好的红外光谱图;  ②能进行微区分析,其显微镜测量孔径可到8微米或更小,在显微镜观察下,可方便地根据需要选择样品不同部分进行分析。对非匀相样品可在显微镜下直接测量样品各个

关于傅里叶变换红外光谱仪的优点介绍

  1、波数精度高  波数是红外定性分析的关键参数,因此仪器的波数精度非常重要。因为干涉仪的动镜可以被很精确地驱动,所以干涉图的变化很准确,同时动镜的移动距离是由He-Ne激光器的干涉条纹来测量的,从而保证了所测的光程差很准确。而现代He-Ne激光器的频率稳定度和强度稳定度都是非常高的,频率稳定度优

关于傅里叶变换红外光谱仪的分类介绍

  1、傅里叶变换红外光谱仪按光学系统分类:  光谱仪按照光学系统的不同可以分为色散型和干涉型,色散型光谱仪根据分光元件的不同,又可分为棱镜式和光栅式,干涉型红外光谱仪即傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)。其中光栅式的优点是可以重复光谱响应,机械性能可靠,缺点是效率偏低,对偏振敏感;干涉型光谱仪的优点

傅立叶变换显微红外光谱仪设备的优势

  傅立叶变换红外光谱加一个显微镜就可进行显微红外光谱分析,其特点为:  ①灵敏度高,检测限可低至10纳克,几纳克的样品就能获得很好的红外光谱图;  ②能进行微区分析,其显微镜测量孔径可到8微米或更小,在显微镜观察下,可方便地根据需要选择样品不同部分进行分析。对非匀相样品可在显微镜下直接测量样品各个

关于近红外光谱仪的基本信息介绍

  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

关于傅里叶红外光谱仪的基本介绍

  傅里叶变换红外光谱仪主要由迈克尔逊干涉仪和计算机组成。迈克尔逊干涉仪的主要功能是使光源发 出的光分为两束后形成一定的光程差,再使之复合以产生干涉,所得到的干涉图函数包含了光源的全部频率 和强度信息。用计算机将干涉图函数进行傅里叶变换,就可计算出原来光源的强度按频率的分布。  它克服了色散型光谱仪

关于傅里叶变换红外光谱仪的结构组成介绍

  傅里叶变换红外(Fourier Transform Infrared,FTIR)光谱仪主要由红外光源、分束器、干涉仪、样品池、探测器、计算机数据处理系统、记录系统等组成,是干涉型红外光谱仪的典型代表,不同于色散型红外仪的工作原理,它没有单色器和狭缝,利用迈克尔逊干涉仪获得入射光的干涉图,然后通过

关于傅里叶变换红外光谱仪的辨率的介绍

  分辨率是红外光谱仪的主要性能指标之一,是指光谱仪对两个靠得很近的谱线的辨别能力。一般棱镜式红外分光光度计的分辨率在1000cm-1处为3cm-1。光栅式仪器在1000cm-1处可达0.2cm-1,而傅里叶变换红外光谱仪在整个光谱范围内可达0.1cm-1~0.005cm-1。它的分辨率与仪器的光程

关于傅里叶变换红外光谱仪的扫描速度的介绍

  傅里叶变换红外光谱仪的扫描速度比色散型仪器快数百倍,而且在任何测量时间内都能获得辐射源的所有频率的全部信息,即所谓的“多路传输”。扫描速度的快慢主要由动镜的移动速度决定的,动镜移动一次即可采集所有信息。这一优点使它特别适合与气相色谱、高压液相色谱仪器联机使用,也可用于快速化学反应过程的跟踪及化学

关于荧光光谱仪的用途和类别介绍

  一、荧光光谱仪的主要用途  1、荧光激发光谱和荧光发射光谱  2、同步荧光(波长和能量)扫描光谱  3、3D(Ex Em Intensity)  4、Time Base和CWA(固定波长单点测量)  5、荧光寿命测量,包括寿命分辨及时间分辨  6、计算机采集光谱数据和处理数据(Datamax和G

关于偏光显微镜的主要用途介绍

  偏光显微镜是研究晶体光学性质的重要仪器,同时又是其他晶体光学研究法(油浸法、弗氏台法等)的基础。  偏光显微镜是利用光的偏振特性对具有双折射性物质进行研究鉴定的必备仪器,可做单偏光观察,正交偏光观察,锥光观察。将普通光改变为偏振光进行镜检的方法,以鉴别某一物质是单折射(各向同性)或双折射性(各向

红外光谱仪的种类介绍

红外光谱仪的种类有:①棱镜和光栅光谱仪。属于色散型,它的单色器为棱镜或光栅,属单通道测量。②傅里叶变换红外光谱仪。它是非色散型的,其核心部分是一台双光束干涉仪。当仪器中的动镜移动时,经过干涉仪的两束相干光间的光程差就改变,探测器所测得的光强也随之变化,从而得到干涉图。经过傅里叶变换的数学运算后,就可

红外光谱仪的维修介绍

    红外光谱仪维修常见故障及排査方法导读:    红外光谱仪不能正常工作时,可先启动仪器自诊断功能,检查仪器某些器件工作状况,或者根据仪器的异常现象,参照仪器使用说明书进行排查。    若发现是光谱仪硬件损坏,应请专业维修工程师来现场处理,若无法查出故障原因,也应及早与维修工程师沟通,及时传递仪

傅立叶变换显微红外光谱仪(FTIR)仪器构成

  红外光谱仪以棱镜或光栅作为色散元件,由于采用了狭缝,使这类仪器的能量受到严格的限制,扫描时间慢,灵敏度、分辨率和准确度都较低。傅里叶变换红外光谱仪没有色散元件,主要由光源、迈克尔逊干涉仪、检测器、计算机和记录仪组成。  从红外光谱发出的红外光,经迈克尔逊干涉仪干涉调频后入射至样品,透过或反射后到

傅立叶变换显微红外光谱仪有哪些优点?

  傅立叶变换红外光谱加一个显微镜就可进行显微红外光谱分析,其特点为:  ①灵敏度高,检测限可低至10纳克,几纳克的样品就能获得很好的红外光谱图;  ②能进行微区分析,其显微镜测量孔径可到8微米或更小,在显微镜观察下,可方便地根据需要选择样品不同部分进行分析。对非匀相样品可在显微镜下直接测量样品各个

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

关于X荧光光谱仪主要用途介绍

   X荧光光谱仪根据各元素的特征X射线的强度,也可以获得各元素的含量信息。  近年来,X荧光光谱分析在各行业应用范围不断拓展,已成为一种广泛应用于冶金、地质、有色、建材、商检、环保、卫生等各个领域,特别是在RoHS检测领域应用得最多也最广泛。  大多数分析元素均可用其进行分析,可分析固体、粉末、熔

生物显微镜用途介绍

生物显微镜供医疗卫生单位、高等院校、研究所用于微生物、细胞、细菌、组织培养、悬浮体、沉淀物等的观察,可连续观察细胞、细菌等在培养液中繁殖分裂的过程等。在细胞学、寄生虫学、肿瘤学、免疫学、遗传工程学、工业微生物学、植物学等领域中应用广泛。生物显微镜的重要光学技术参数在镜检时,人们总是希望能清晰而明亮的

近红外光谱仪的原理介绍

由于近红外光在常规光纤中有良好的传输特性,且其仪器较简单、分析速度快、非破坏性和样品制备量小、几乎适合各类样品(液体、粘稠体、涂层、粉末和固体)分析、多组分多通道同时测定等特点,成为在线分析仪表中的广泛应用的仪器。近几年,随着化学计量学、光纤和计算机技术的发展,在线近红外光谱分析技术正以惊人的速度应