谷物水份近红外分析仪的研制成功及大范围的推广使用是近红外分析技术发展的一个里程碑。水份在任何生物中都存在且有较大的比重,而且水份的近红外吸收光谱有很强的特征性、吸收强度很高,其倍频、合频吸收带相互分离、光谱分辨率高,所以近红外水份分析仪的分析性能较为稳定且精度很高,在近红外光谱分析仪器家族中较早得到了农业和工业界的认可。但是事物总有两面性,水份中 OH 的强吸收特征对于物质中其它成份的光谱分析及含量测定则形成了很强的干扰。无锡迅杰是一家专业提供近红外光谱分析仪的公司。贵州内部品质近红外光谱分析仪蛋白质检测
原子间以相对于化学键有一定的角度的运动则称为弯曲振动,可以分为剪切运动、摆动、对称扭曲以及非对称扭曲运动,每一个振动模式在近红外光谱分析仪区都会产生倍频或合频吸收,吸收强度则取决于振动的非简谐性程度。含有小原子核质量的氢原子的化学键在振动时的振幅比较大,所以化学键所有的振动模式与线性谐振子振动模型的振动模式偏离较大,在近红外区所观察到的很多吸收带都是氢原子伸缩振动所产生的倍频以及伸缩振动和弯曲振动相互作用所产生的合频吸收。贵州实时近红外光谱分析仪成品检测近红外光谱分析仪,就选无锡迅杰。
近红外光谱分析仪仪器从分光系统可分为固定波长滤光片、光栅色散、快速傅立叶变换、声光可调滤光器和阵列检测五种类型。滤光片型主要作专属分析仪器,如粮食水分测定仪。由于滤光片数量有限,很难分析复杂体系的样品。光栅扫描式具有较高的信噪比和分辨率。由于仪器中的可动部件(如光栅轴)在连续高的强度的运行中可能存在磨损问题,从而影响光谱采集的可靠性,不太适合于在线分析。声光可调滤光器是采用双折射晶体,通过改变射频频率来调节扫描的波长,整个仪器系统无移动部件,扫描速度快。但目前这类仪器的分辨率相对较低,价格也较高。
二十世纪六十年代,Norris领导的课题组进行了大量的光谱学方法论证,其中包括可见和近红外波段透射、反射及透反射等测量方法比较,在这一阶段的工作中比较大的成果莫过于得到了植物叶子和谷物的反射吸收光谱,这为近红外光谱分析仪技术的发展提供了更大的优势和方便。与此同时,Norris研制出世界上近红外扫描光谱仪,这台光谱仪是在Cary14单色仪的基础上改进得到的,拥有与微型计算机进行数据传输的功能,也就是在这台扫描光谱仪上,多元线性回归分析方法在提取与成份相关的光谱信息方面的优势得到了演示,这台仪器就成为了后来近红外光谱分析仪器发展的雏形。无锡迅杰为您提供近红外光谱分析仪,期待为您服务!
红外光谱分析技术作为一种有效的分析手段在二十世纪三十年代就得到了认可,当时红外仪器主要用于分子结构理论的研究。近红外区的光谱吸收带是有机物质中能量较高的化学键(主要是CH、OH、NH)在中红外光谱区基频吸收的倍频、合频和差频吸收带叠加而成的。由于近红外谱区光谱的严重重叠性和不连续性,物质近红外光谱分析仪中的与成份含量相关的信息很难直接提取出来并给予合理的光谱解析。而有机物在中红外谱区的吸收带较多、谱带窄、吸收强度大及有明显的特征吸收性,传统的光谱学家和化学分析家习惯于在中红外基频吸收波段进行光谱解析,所以近红外谱区在很长一段时间内是被人忽视和遗忘的谱区。无锡迅杰的近红外光谱分析仪值得用户放心。上海自动化近红外光谱分析仪
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近红外光谱分析仪区定义为780-2526nm的区域,是人们在吸收光谱中发现的非可见光区。近红外光谱分析仪与有机分子中含氢基团(OH、NH、CH)振动的合频和各级倍频的吸收区一致,通过扫描样品的近红外光谱分析仪,可以得到样品中有机分子含氢基团的特征信息,而且利用近红外光谱分析仪技术分析样品具有方便、快速、高效、准确和成本较低,不破坏样品,不消耗化学试剂,不污染环境等优点,因此该技术受到越来越多人的青睐。近红外光谱分析仪技术量测信号的数字化和分析过程的绿色化又使其具有典型的时代特征,近年来,近红外光谱分析仪技术已成为发展很快,引人注目的光谱分析技术。贵州内部品质近红外光谱分析仪蛋白质检测
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