Senorics联合创始人兼首席执行官(CEO)RonnyTimmreck博士在回忆2017年决定创立Senorics时表示,“那时,我们就知道我们开发出了真正独特的颠覆性技术,Senorics将致力于把近红外光谱分析仪传感技术从实验室引入更*多的大众消费市场。”但是这类经济型传感器的光谱覆盖范围只为700~1070nm,因而检测材料的能力非常有限。另一种是基于砷化铟镓(InGaAs)的短波红外技术,尽管它们可以覆盖700~1700nm更宽的波长范围,但是它们非常昂贵,并且无法实现芯片级小型化。近红外光谱分析仪,就选无锡迅杰,让您满意,有想法可以来我司咨询!海南实时近红外光谱分析仪在线检测
Senorics基于成熟的有机半导体技术开发的芯片级近红外光谱分析仪传感器,尺寸缩小至只有指甲盖大小。Senorics开发的16像素单芯片光谱传感器,无需使用色散元件、光学元件或其它机械部件,能够覆盖500~2000纳米(nm)的可见光(VIS)及近红外(NIR)波段,可以检测分析农产品、食品、饮料、布料以及其它各种材料的含量构成和质量水平,可以广泛应用于农业、食品、医药、家电、汽车、消费电子以及工业自动化等领域。目前,市场上用于红外光谱传感器小型化的技术主要有两大类。一类是硅基红外光谱传感器,但是这类经济型传感器的光谱覆盖范围只为700~1070nm,因而检测材料的能力非常有限。海南实时近红外光谱分析仪在线检测近红外光谱分析仪,就选无锡迅杰,用户的信赖之选。
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。
光谱仪器波长准确性是指仪器测定标准物质某一谱峰的波长与该谱峰的标定波长之差。波长的准确性对保证近红外光谱分析仪仪器间的模型传递非常重要。为了保证仪器间校正模型的有效传递,波长的准确性在短波近红外范围要求好于0.5nm,长波近红外范围好于1.5nm。吸光度准确性是指仪器对某标准物质进行透射或漫反射测量,测量的吸光度值与该物质标定值之差。对那些直接用吸光度值进行定量的近红外方法,吸光度的准确性直接影响测定结果的准确性。无锡迅杰致力于提供近红外光谱分析仪,期待您的光临!
滤光片型近红外分析仪的研制则进入了成熟期并成为了近红外仪器中的主流产品。与此同时,近红外光谱分析仪技术在除农业以外的其他领域(如纺织业、化工业、制药业、造纸业等)也进入了实际应用阶段,尤其是在工业现场分析、在线质量监控等方面该技术显示了其独有的优势。进入九十年代,许多基于不同分光原理的新型近红外分析仪器如二极管列阵型、声光调制型、成像光谱型等出现了,这些仪器在快速现场实时测量方面有很好的发展潜力,是当代近红外光谱分析仪器发展的典型例子。无锡迅杰是一家专业提供近红外光谱分析仪的公司,期待您的光临!海南实时近红外光谱分析仪在线检测
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近红外光谱分析仪的物理机制是什么呢?为了合理地解释光与物质相互作用产生光谱的物理机制,物理学家建立了多种理论模型如刚性转子、简谐振子(线性谐振子)、非刚性转子、非谐振子、转动模型及多原子分子振动及转动模型等,其中双原子分子线性简谐振动模型所给出的分子振动频率位于中红外波段区,刚性转子模型和转动模型一般是用来研究气态分子与光相互作用机理。下面就给出双原子分子线性谐振子振动模型分别在经典力学和量子力学表述下如何解释光与分子相互作用产生光谱的理论推导过程。海南实时近红外光谱分析仪在线检测
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