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近红外光谱仪的应用
近红外光谱仪的光源是采用的是上下两个电极的方法,通上电流,电极之间就形成一个火花式光谱仪光源。在这火花式光谱仪光源当中,电极之间空气或者其他气体一般处于大气压力。所以放电是在充有气体的电极之间发生,是依靠电极间流过的电流使气体发光,是建立在气体放电的基础上。
怎样让近红外光谱仪更好的使用(二)
光源作用的这种动态过程,其实就是将样品由固态变成气态,其中一部份元素激发而发射光谱,但是这些气态的样品又不断地向四周扩散,分析间隙的气态样品也在不断更新,以求达到一个动态平衡,当火花光谱分析仪光源激发一定时间之后,蒸气云中待测元素浓度增大,只有蒸气云中浓度足够大,才可以得到大的光电信号。
怎样让近红外光谱仪更好的使用(一)
近红外光谱仪其实就是利用气体或者液体对红外线进行选择性吸收的原理制成的一种分析仪表,它具备灵敏度高,反应速度快,分析范围广,选择性好,抗干扰能力强等优势,被大家广泛使用在石油化工、冶金等工业生产当中。
拉曼光谱仪的原理之拉曼散射
拉曼散射其实就是分子对光子的一种非弹性散射效应。当用一定频率的激发光照射分子的时候,一部分散射光的频率与入射光的频率相等。这种散射是分子对光子的一种弹性散射。只有分子与光子间的碰撞为弹性碰撞,没有能量交换的时候,才会出现这种散射。这种散射我们称之为瑞利散射,还有一部分散射光的频率与激发光的频率不等,这种散射成为拉曼散射。
近红外光谱仪的用途
首先第一点,可以用于果蔬检测:第一大作用就是用来检测果蔬中的农药的残留,可以使用在对投入市场之前果蔬的农药含量进行检测,可以对果蔬表面的农药成分进行分析,起到保障人们食用的果蔬的安全的作用。在果蔬投入市场之前,检测果蔬的农药含量是否低于控制水平,检测蔬果表面的农药是否会影响人们的安全健康。
紫外可见光谱仪的光学设计
紫外可见光谱仪采用的是铸铝光学底座,光学部件直接固定在底座上,所以系统稳定性非常高。全息光栅的杂散光性能好,能够测量吸收值高达6A的样品。
拉曼光谱仪的介绍
分子光谱产生于分子内部运动状态的改变。分子有不同的电子能级,每个电子能级又有不同的振动能级。并且每个振动能级又有不同的转动能级。
近红外光谱仪的工作原理及基本构成
用一定频率的红外光聚焦照射被分析样品的时候,假如分子中某个基团的振动频率和照射红外线频率相同就会产生共振,从而吸收一定频率的红外线,将分子吸收红外线的这种情况用仪器记录下来,就可以得到全面反映样品成分特征的光谱,进而推测化合物的类型还有结构。
紫外可见光谱仪的光学设计
紫外可见光谱仪采用的是铸铝光学底座,光学部件直接固定在底座上,因此系统稳定性非常高。全息光栅的杂散光性能好,能够测量吸收值高达6A的样品。
拉曼光谱仪原理介绍
拉曼光谱(Raman spectra),其实是一种散射光谱。拉曼光谱分析法是基于印度科学家C.V.拉曼(Raman)所发现的拉曼散射效应,对与入射光频率不同的散射光谱进行分析以得到分子振动、转动方面信息,并且使用于分子结构研究的一种分析方法。最常使用的红外还有拉曼光谱区域波长是2.5~25μm。
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