近红外光谱分析仪技术具有速度快,操作简单等优点,在农业,制药等行业得到了大量应用,其中一些应用需要将仪器携带到分散的分析现场使用,为满足这一需求,很多体积小,便于移动的便携式近红外光谱仪被研制出来.这些仪器的种类较为繁多,采用了很多不同的基本原理,使用了不同的光路结构.文章综述了国内外便携式近红外光谱仪的技术现状,根据光路结构的不同将仪器分成滤光片型,光栅型,傅里叶变换型,声光可调滤波器型以及使用微机电系统(M EM S )的新型光谱仪等类型,重点介绍各类仪器的原理和主要部分的结构,同时简要介绍不同类型仪器的特点,并列举典型产品.也对测量附件,操作,显示等外面部分的设计作简要介绍,这些附件针对便携应用采取了特殊的设计.通过介绍,为新型便携式近红外光谱仪的研制提供借鉴.比较后,对便携式近红外光谱仪器的现状作总结,并对未来国内外技术的发展进行展望。变频功率分析仪是用于各类变频调速系统的电压、电流、功率、谐波等电量测试、计量的新型测量设备。嘉兴有色金属光谱分析仪
变频功率分析仪的通用框图,依据所采用的技术,图中列出的所有部件并非均不可缺少。如有需要,图中的变送电路可以包含各种进行电压、电流变换的模拟量输出的传感器或变送器。图中的传输系统用于传输数字信号,可以是仪器内部的连线,也可以外部的连线,外部连线可以是电缆或光纤或无线传输系统,采用电缆或光纤或无线传输系统时。分析仪在结构上一般包括三个部分:传输系统之前的数字量输出变频电量变送器(包含变频电压变送器、变频电流变送器或二者的组合)、电缆或光纤或无线传输系统、传输系统之后的数字量输入二次仪表。哈尔滨手持式光谱分析仪销售光谱仪器可分为:棱镜光谱仪,衍射光栅光谱仪和干涉光谱仪。
光谱分析仪的物理原理:任何元素的原子都是由原子核和绕核运动的电子组成的,原子核外电子按其能量的高低分层分布而形成不同的能级,因此,一个原子核可以具有多种能级状态。能量比较低的能级状态称为基态能级(E0=0),其余能级称为激发态能级,而能比较低的激发态则称为diyi激发态。正常情况下,原子处于基态,核外电子在各自能量比较低的轨道上运动。如果将一定外界能量如光能提供给该基态原子,当外界光能量E恰好等于该基态原子中基态和某一较高能级之间的能级差E时,该原子将吸收这一特征波长的光,外层电子由基态跃迁到相应的激发态。原来提供能量的光经分光后谱线中缺少了一些特征光谱线,因而产生原子吸收光谱。电子跃迁到较高能级以后处于激发态,但激发态电子是不稳定的,大约经过10-8秒以后,激发态电子将返回基态或其它较低能级,并将电子跃迁时所吸收的能量以光的形式释放出去,这个过程称原子发射光谱。可见原子吸收光谱过程吸收辐射能量,而原子发射光谱过程则释放辐射能量。
手持式光谱分析仪,其中包括手柄;主板,所述主板上设置于手柄的上方;第二光源组,设置于所述主板的一侧;光谱仪,所述光谱仪设置于所述主板的一侧;转接头,所述转接头为可拆卸转接头;液体流通池,所述液体流通池设置于所述转接头背离所述第二光源组的一侧;一光源组,所述一光源组设置于所述液体流通池背离所述转接头的一侧.采用该种光谱分析仪,能够使光谱采集同时针对固体和液体,能达到方便快捷的效果,而不必根据不同样品的种类更换光谱分析仪;整体结构简单,体积较小,方便携带,运输和使用都十分简易,更加人性化,提高了用户的使用体验;能够让数据采集的结果实时反馈,更加智能化,适用于大规模推广应用。电弧红外碳硫分析仪的进口电磁阀,提高气路系统的可靠性。
光谱谱宽即光谱的带宽,使用光谱分析仪可以测量LD、发光二极管的谱宽。在光谱的谱宽测量时,要特别注意光谱分析仪系统分辨率的选择,即原理上光谱分析仪的分辨率应当小于被测信号谱宽的1/10,一般推荐设置为至少小于被测信号谱宽的1/5。实际的测量中,为了能够准确测量数据,一般选择分辨率带宽为0.1nm以下。分辨率带宽RES位于SETUP菜单中的首项,直接输入所要设定的分辨率带宽的大小即可。当选择的分辨率带宽不同时,从光谱分析仪观察到的光谱形状有很大的不同,并且所测量得到的谱宽大小的不同。在观察光谱谱宽的同时,也可以通过光谱分析仪读出光谱的中心频率、带宽、峰值功率和边模抑制比等参数。同时可以启动菜单,进行相应的标识,以方便量取所需要测试的参数值。光谱分析仪分析速度较快。哈尔滨手持式光谱分析仪销售
变频功率分析仪的变频电量包括:电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、谐波等。嘉兴有色金属光谱分析仪
分子光谱:作用:分子光谱是提供分子内部信息的主要途径,根据分子光谱可以确定分子的转动惯量、分子的键长和键强度以及分子离解能等许多性质,从而可推测分子的结构。分子的内部运动状态发生变化所产生的吸收或发射光谱(从紫外到远红外直至微波谱)。分子运动包括整个分子的转动,分子中原子在平衡位置的振动以及分子内电子的运动,因此,分子光谱一般有三种类型:转动光谱、振动光谱和电子光谱。分子中的电子在不同能级上的跃迁产生电子光谱。由于它们处在紫外与可见区,又称为紫外可见光谱。电子跃迁常伴随能量较小的振转跃迁,所以它是带状光谱。与同一电子能态的不同振动能级跃迁对应的是振动光谱,这部分光谱处在红外区而称为红外光谱。振动伴随着转动能级的跃迁,所以这部分光谱也有较多较密的谱线,故又称振转光谱。纯粹由分子转动能级间的跃迁产生的光谱称为转动光谱。这部分光谱一般位于波长较长的远红外区和微波区而称为远红外光谱或微波谱。嘉兴有色金属光谱分析仪
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