【中标盘点】2025年Q1红外光谱仪市场分析:国际双巨头垄断73.6%份额

红外光谱仪是基于物质对不同波长红外辐射的吸收特性,用于分析物质分子结构和化学组成的重要科学仪器。它在化学、材料科学、环境监测、药物分析等多个领域发挥着不可替代的作用。分析测试百科网基于公开招中标数据,分析了2025年第一季度中国红外光谱仪的采购单位、中标地域、中标品牌及热门仪器等。 据不完全统计,2025年第一季度红外光谱仪市场中,共计完成63台/套设备的采购,总金额为3883万元,平均每台设备单价约为61.63万元。 采购单位分布 2025年第一季度,不同单位采购红外光谱仪的数量情况如下图。其中,高校采购数量最多,为42台,占比67%;科研机构采购9台,占比14%;政府单位、医院和企业采购数量相当,分别采购5台、4台和3台,分别占比8%、6%和5%。 从不同单位2025年第一季度红外光谱仪的采购金额情况来看,高校作为科研主力,是红外光谱仪市场的核心驱动力,贡献了总采购量的72%,采购金额为2799万。科研机构采购金......阅读全文

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

短波红外可扩展谱段产品大盘点

2021年开年大礼包,凌云为各位视友盘点那些不能错过的短波红外可扩展谱段产品,总有一款适合你!短波红外的光子探测器材料我们都知道,温度高于绝对零度的物体都会辐射出不同波长的红外线,物体温度越高其辐射出的红外线的峰值波长就越短!同时,因大气中的分子会吸收部分波段的红外辐射,因此红外辐射只能在特定的几个

华为拿证杀入医疗器械——盘点各科技巨头血战新领域

  华为拿证,正式杀入医疗器械领域  日前,广东省药监局正式公布了《广东省医疗器械注册人制度试点批准产品名单》(截至2021-8-2),据了解,华为拿到了医疗器械注册证,产品名称为:腕部单导心电采集器,受托人为潍坊京为高科电子科技有限公司。  据调查,华为终端有限公司所属集团是华为,注册资本为600

红外光谱是什么?红外光谱分区有什么依据

  红外光谱是分子能选择性吸收某些波长的红外线,而引起分子中振动能级和转动能级的跃迁,检测红外线被吸收的情况可得到物质的红外吸收光谱,又称分子振动光谱或振转光谱。  通常将红外光谱分为三个区域:近红外区(0.75~2.5μm)、中红外区(2.5~25μm)和远红外区(25~1000μm)。一般说来,

红外光谱是什么?红外光谱图怎么看

  红外光谱是分子能选择性吸收某些波长的红外线,而引起分子中振动能级和转动能级的跃迁,检测红外线被吸收的情况可得到物质的红外吸收光谱,又称分子振动光谱或振转光谱。  红外谱图的分区  按吸收峰的来源,可以将2.5~25μm的红外光谱图大体上分为特征频率区(2.5~7.7μm)以及指纹区(7.7~16

5巨头垄断八成啤酒市场-近三成啤酒企业去年亏损

5巨头垄断八成啤酒市场         2013年,啤酒行业是我国酿酒业中唯一实现单位产品利润增长的行业。昨天,中国酒业协会啤酒分会发布2013年中国啤酒行业运营报告显示,去年有近三成啤酒企业亏损。不过值得注意的是,我国啤酒业产量首次突破5000万千升,其中雪花啤酒单品牌就超过1000万千升,这两个

星河滚烫,国产崛起:2024年流动分析仪中标盘点

  2024年,随着国家对科技创新的持续加码以及我国政府主导的“大规模仪器设备更新”,流动分析仪,尤其国产品牌迎来了新一轮的爆发式增长。作为环境监测、公共卫生、食品安全、地矿等领域不可或缺的分析工具,流动分析仪的中标情况不仅反映了市场需求的变化,更折射出在流动分析市场国产仪器与进口品牌的激烈角逐。 

打破垄断!双楔闸阀在全球最大丙烷脱氢装置运行

近日,航天科技集团六院11所(京)研制的64台双楔式闸阀在全球最大丙烷脱氢装置——中景石化有限公司90万吨/年丙烷脱氢装置成功运行,标志着这一关键设备的国产化工作取得圆满成功,使11所(京)成为国内首家拥有该产品成套业绩的阀门厂家,扩大了市场影响力,为后续市场推广奠定良好基础。双楔式闸阀是中景石化丙

分析近红外光谱仪中近红外光谱原理

  近红外光谱仪主要是依靠近红外光谱原理来进来一系列的测量,而近红外光谱又是由于分子振动的非谐振性使分子振动从基态向高能级跃迁时产生的,记录的主要是含氢基团X-H(X=C、N、O)振动的倍频和合频吸收。不同团(如甲基、亚甲基,苯环等)或同一基团在不同化学环境中的近红外吸收波长与强度都有明显差别,NI

分析近红外光谱仪中近红外光谱原理

近红外光谱仪主要是依靠近红外光谱原理来进来一系列的测量,而近红外光谱又是由于分子振动的非谐振性使分子振动从基态向高能级跃迁时产生的,记录的主要是含氢基团X-H(X=C、N、O)振动的倍频和合频吸收。不同团(如甲基、亚甲基,苯环等)或同一基团在不同化学环境中的近红外吸收波长与强度都有明显差别,NIR

拉曼光谱与红外光谱比较

拉曼光谱与红外光谱比较 拉曼光谱红外光谱光谱范围40-4000Cm-1光谱范围400-4000Cm-1水可作为溶剂水不能作为溶剂样品可盛于玻璃瓶,毛细管等容器中直接测定不能用玻璃容器测定固体样品可直接测定需要研磨制成KBR压片

什么是红外光谱

红外光谱原理概述红外光谱与分子的结构密切相关,是研究表征分子结构的一种有效手段,与其它方法相比较,红外光谱由于对样品没有任何限制,它是公认的一种重要分析工具。在分子构型和构象研究、化学化工、物理、能源、材料、天文、气象、遥感、环境、地质、生物、医学、药物、农业、食品、法庭鉴定和工业过程控制等多方面的

红外光谱的原理

红外光谱的原理:当一束具有连续波长的红外光通过物质,物质分子中某个基团的振动频率或转动频率和红外光的频率一样时,分子就吸收能量由原来的基态振(转)动能级跃迁到能量较高的振(转)动能级,分子吸收红外辐射后发生振动和转动能级的跃迁,该处波长的光就被物质吸收。所以,红外光谱法实质上是一种根据分子内部原子间

什么是红外光谱

红外光谱原理概述红外光谱与分子的结构密切相关,是研究表征分子结构的一种有效手段,与其它方法相比较,红外光谱由于对样品没有任何限制,它是公认的一种重要分析工具。在分子构型和构象研究、化学化工、物理、能源、材料、天文、气象、遥感、环境、地质、生物、医学、药物、农业、食品、法庭鉴定和工业过程控制等多方面的

什么是红外光谱?

红外光谱是分子能选择性吸收某些波长的红外线,而引起分子中振动能级和转动能级的跃迁,检测红外线被吸收的情况可得到物质的红外吸收光谱,又称分子振动光谱或振转光谱

什么是红外光谱

红外光谱原理概述红外光谱与分子的结构密切相关,是研究表征分子结构的一种有效手段,与其它方法相比较,红外光谱由于对样品没有任何限制,它是公认的一种重要分析工具。在分子构型和构象研究、化学化工、物理、能源、材料、天文、气象、遥感、环境、地质、生物、医学、药物、农业、食品、法庭鉴定和工业过程控制等多方面的

什么是红外光谱

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什么是红外光谱

红外光谱原理概述红外光谱与分子的结构密切相关,是研究表征分子结构的一种有效手段,与其它方法相比较,红外光谱由于对样品没有任何限制,它是公认的一种重要分析工具。在分子构型和构象研究、化学化工、物理、能源、材料、天文、气象、遥感、环境、地质、生物、医学、药物、农业、食品、法庭鉴定和工业过程控制等多方面的

什么是红外光谱

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什么是红外光谱

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什么是红外光谱

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红外吸收光谱测定

红外吸收光谱测定一、实验目的1. 学习红外光谱法的基本原理及仪器构造。2. 了解红外光谱法的应用范围。3. 通过实验初步掌握各种物态的样品制备方法。二、实验原理红外光谱反映分子的振动情况。当用一定频率的红外光照射某物质时,若该物质的分子中某基团的振动频率与之相同,则该物质就能吸收此种红外光,使分子由

红外光谱工作原理

直接用红外光分光当然也可以,最早的红外光谱仪就是这样的,但是这样的红外光谱仪采集的效率很低,而且信噪比也不高,后来逐渐被傅立叶变换红外光谱仪做取代。红外光谱仪一般分为两类,一种是光栅扫描的,就是直接用红外光分光。目前很少使用了;另一种是迈克尔逊干涉仪扫描的,称为傅立叶变换红外光谱,这是目前最广泛使用

什么是红外光谱

红外光谱原理概述红外光谱与分子的结构密切相关,是研究表征分子结构的一种有效手段,与其它方法相比较,红外光谱由于对样品没有任何限制,它是公认的一种重要分析工具。在分子构型和构象研究、化学化工、物理、能源、材料、天文、气象、遥感、环境、地质、生物、医学、药物、农业、食品、法庭鉴定和工业过程控制等多方面的

如何分析红外光谱

你可以按如下步骤来:(1)首先依据谱图推出化合物碳架类型:根据分子式计算不饱和度,公式:不饱和度=F+1+ (T-O)/2 其中:F:化合价为4价的原子个数(主要是C原子),T:化合价为3价的原子个数(主要是N原子),O:化合价为1价的原子个数(主要是H原子),例如:比如苯:C6H6,不饱和度=6+

红外光谱的原理

红外光谱的原理:当一束具有连续波长的红外光通过物质,物质分子中某个基团的振动频率或转动频率和红外光的频率一样时,分子就吸收能量由原来的基态振(转)动能级跃迁到能量较高的振(转)动能级,分子吸收红外辐射后发生振动和转动能级的跃迁,该处波长的光就被物质吸收。所以,红外光谱法实质上是一种根据分子内部原子间

什么是红外光谱

红外光谱原理概述红外光谱与分子的结构密切相关,是研究表征分子结构的一种有效手段,与其它方法相比较,红外光谱由于对样品没有任何限制,它是公认的一种重要分析工具。在分子构型和构象研究、化学化工、物理、能源、材料、天文、气象、遥感、环境、地质、生物、医学、药物、农业、食品、法庭鉴定和工业过程控制等多方面的

红外光谱的原理

红外光谱的原理:当一束具有连续波长的红外光通过物质,物质分子中某个基团的振动频率或转动频率和红外光的频率一样时,分子就吸收能量由原来的基态振(转)动能级跃迁到能量较高的振(转)动能级,分子吸收红外辐射后发生振动和转动能级的跃迁,该处波长的光就被物质吸收。所以,红外光谱法实质上是一种根据分子内部原子间

红外光谱应用范围

  在做红外光谱(IR)测试时,科学指南针检测平台工作人员在与很多同学沟通中了解到,好多同学对IR不太了解,针对此,科学指南针检测平台团队组织相关同事对网上海量知识进行整理,希望可以帮助到科研圈的伙伴们;  19世纪初科研人员证实了红外光的存在,二十世纪初进一步了解到不同官能团具有不同的红外吸收频率

红外光谱的原理

红外光谱的原理当一束具有连续波长的红外光通过物质,物质分子中某个基团的振动频率或转动频率和红外光的频率一样时,分子就吸收能量由原来的基态振(转)动能级跃迁到能量较高的振(转)动能级,分子吸收红外辐射后发生振动和转动能级的跃迁,该处波长的光就被物质吸收。所以,红外光谱法实质上是一种根据分子内部原子间的