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赛默飞世尔科技分子光谱

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解决方案

赛默飞世尔分子光谱:表面增强拉曼技术帮助检测血液肌红蛋白

应用领域

医疗/卫生

检测样品

动物内脏组织

检测项目

临床诊断
疾病诊断,尤其是细胞和组织癌变的早期发现,一直以来都是困扰人们的难题。随着科技进步和医疗技术水平的发展,人们对于早期病变组织的诊断灵敏度和准确性获得了很大提高。但是有些疾病,1例如有胸痛临床表现的急性心肌梗塞等,必须在最短的时间内做出正确的判断,最为常见的诊断手段是心电图。但是约33%的病人其心电图是没有异常的。而其他常规诊断手段如血检,需要长于1h的时间,且必须在专业实验室中进行,远远超出了必须获得诊断结果的时限。在癌变组织中,即使在细胞或组织尚未发生电镜下可见的形态学改变之前,由于细胞增殖、分化或恶变及一些活性因子的分泌等都会引起组织中DNA、RNA、蛋白质和脂类等物质的结构改变,仅仅依赖传统方法,无法实现快速准确的诊断。拉曼光谱技术作为一种分子振动光谱技术,可以很容易的实现对这些物质的检测和鉴别,这在早期诊断中显得尤为重要。相比荧光和红外分析方法,共焦显微拉曼成像光谱技术具有无需样本预处理、无损伤、微区检测、穿透度深、光谱分辨率高、谱带信息丰富、无惧水等优势。

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DXR 2xi 显微拉曼成像光谱仪

DXR 2xi

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赛默飞世尔分子光谱:药物代谢过程的拉曼光谱研究

应用领域

医疗/卫生

检测样品

其他

检测项目

临床诊断
疾病诊断,尤其是细胞和组织癌变的早期发现,一直以来都是困扰人们的难题。随着科技进步和医疗技术水平的发展,人们对于早期病变组织的诊断灵敏度和准确性获得了很大提高。但是有些疾病,1例如有胸痛临床表现的急性心肌梗塞等,必须在最短的时间内做出正确的判断,最为常见的诊断手段是心电图。但是约33%的病人其心电图是没有异常的。而其他常规诊断手段如血检,需要长于1h的时间,且必须在专业实验室中进行,远远超出了必须获得诊断结果的时限。在癌变组织中,即使在细胞或组织尚未发生电镜下可见的形态学改变之前,由于细胞增殖、分化或恶变及一些活性因子的分泌等都会引起组织中DNA、RNA、蛋白质和脂类等物质的结构改变,仅仅依赖传统方法,无法实现快速准确的诊断。拉曼光谱技术作为一种分子振动光谱技术,可以很容易的实现对这些物质的检测和鉴别,这在早期诊断中显得尤为重要。相比荧光和红外分析方法,共焦显微拉曼成像光谱技术具有无需样本预处理、无损伤、微区检测、穿透度深、光谱分辨率高、谱带信息丰富、无惧水等优势。

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DXR 2xi 显微拉曼成像光谱仪

DXR 2xi

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赛默飞世尔分子光谱:伤口愈合过程的拉曼光谱研究

应用领域

医疗/卫生

检测样品

其他

检测项目

临床诊断
疾病诊断,尤其是细胞和组织癌变的早期发现,一直以来都是困扰人们的难题。随着科技进步和医疗技术水平的发展,人们对于早期病变组织的诊断灵敏度和准确性获得了很大提高。但是有些疾病,1例如有胸痛临床表现的急性心肌梗塞等,必须在最短的时间内做出正确的判断,最为常见的诊断手段是心电图。但是约33%的病人其心电图是没有异常的。而其他常规诊断手段如血检,需要长于1h的时间,且必须在专业实验室中进行,远远超出了必须获得诊断结果的时限。在癌变组织中,即使在细胞或组织尚未发生电镜下可见的形态学改变之前,由于细胞增殖、分化或恶变及一些活性因子的分泌等都会引起组织中DNA、RNA、蛋白质和脂类等物质的结构改变,仅仅依赖传统方法,无法实现快速准确的诊断。拉曼光谱技术作为一种分子振动光谱技术,可以很容易的实现对这些物质的检测和鉴别,这在早期诊断中显得尤为重要。相比荧光和红外分析方法,共焦显微拉曼成像光谱技术具有无需样本预处理、无损伤、微区检测、穿透度深、光谱分辨率高、谱带信息丰富、无惧水等优势。

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DXR 2xi 显微拉曼成像光谱仪

DXR 2xi

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赛默飞世尔分子光谱:FTIR快速筛查玩具中的邻苯二甲酸二戊酯

应用领域

玩具/消费品

检测样品

玩具

检测项目

邻苯二甲酸二戊酯
本应用文章展示了用傅里叶变换红外光谱技术来快速 筛查儿童玩具或儿童护理用品中含有过量被限制的几 种邻苯二甲酸酯类物质,无需任何样品处理,检测过 程简单快速,结果准确可靠。该方法可以成为对国标 中或者美国和欧盟的标准方法—“气质联用方法” 的 一个有效补充,可以帮助快速筛查不合规样品,不仅 可以提高实验室效率,还能降低实验室分析成本。

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Nicolet iS5 傅立叶变换红外光谱仪

Nicolet iS5

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赛默飞世尔分子光谱:FTIR快速筛查玩具中的邻苯二甲酸二异壬酯

应用领域

玩具/消费品

检测样品

玩具

检测项目

邻苯二甲酸二异壬酯
本应用文章展示了用傅里叶变换红外光谱技术来快速 筛查儿童玩具或儿童护理用品中含有过量被限制的几 种邻苯二甲酸酯类物质,无需任何样品处理,检测过 程简单快速,结果准确可靠。该方法可以成为对国标 中或者美国和欧盟的标准方法—“气质联用方法” 的 一个有效补充,可以帮助快速筛查不合规样品,不仅 可以提高实验室效率,还能降低实验室分析成本。

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Nicolet iS5 傅立叶变换红外光谱仪

Nicolet iS5

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赛默飞世尔分子光谱:傅立叶变换红外(FT-IR)显微光谱在法医学及犯罪实验室纤维及毛发分析中的应用

应用领域

公安/司法

检测样品

刑侦

检测项目

成分分析
法医学和犯罪实验室所涉及的样品从药物到纤维,而其中一些样品非常微小,所以通常应用光学显微镜来协助检测从犯罪现场收集到的这些证据。光学显微镜的可视化能为测试者提供证据的清晰图片,尤其是在显微水平。然而,有时为了证实某嫌疑人到底是否有罪,需要更多的信息。因此,急需一种既能提供可视化信息又能提供化学信息的,而且可靠又灵活的分析技术。 在显微尺度已经证实了傅立叶变换红外光谱(FT-IR)对法医学家是一种非常有价值的工具。FT-IR显微光谱可进行快速、无损地分析10微米尺度的样品,大大拓展了常规FT-IR光谱的应用。新型的Thermo Scientific NicoletTM iNTM 10红外显微镜是光学显微镜跟完整的FT-IR的一个强大的整合系统。Nicolet iN10为法医学家提供了一款可进行违禁药品、毛发、纤维、油墨和油漆的可视化和化学分析的工具。Nicolet iN10的整合设计无需外部额外的光谱仪,是一款强大的、紧凑的FT-IR显微镜。 证据对于任一诉讼案件都是至关重要的一个因素。通过软件验证了FT-IR显微镜显微性能的独特能力,首次为检测者和陪审团提供了可靠的数据。Nicolet iN10无需液氮即可运行,允许实验室在任何场所快速进行证据检测。OMNICTM PictaTM软件即使对于未经培训过的显微镜工作者操作起来也非常简便、快捷。强大的向导能指导使用者通过反射、透射以及衰减全反射等模式进行分析。

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Nicolet iN10 红外显微镜

Nicolet iN10

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近红外快速分析酱油半成品中盐分含量

应用领域

食品/农产品

检测样品

酱油

检测项目

理化分析
通过近红外采集一定数量的酱油中间品酱油半成品光 谱图,关联通过国标方法检测出的酱油半成品中总 酸、氨基酸态氮和盐分含量,结合化学计量学中的相 关算法,建立总酸、氨基酸态氮和盐分含量的近红外 模型。相关系数分别为0.9848、0.9997、0.9912,线 性非常好,预测值与模型计算值偏差较小。可以利用 近红外快速检测出酱油半成品中总酸、氨基酸态氮和 盐分含量,极大提高常规理化指标的分析速度,减少 人为误差,并能及时反馈生产,提高生产效率!

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Antaris II傅立叶变换近红外(FT-NIR)光谱仪

Antaris II

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近红外快速分析酱油半成品中总酸

应用领域

食品/农产品

检测样品

酱油

检测项目

理化分析
通过近红外采集一定数量的酱油中间品酱油半成品光 谱图,关联通过国标方法检测出的酱油半成品中总 酸、氨基酸态氮和盐分含量,结合化学计量学中的相 关算法,建立总酸、氨基酸态氮和盐分含量的近红外 模型。相关系数分别为0.9848、0.9997、0.9912,线 性非常好,预测值与模型计算值偏差较小。可以利用 近红外快速检测出酱油半成品中总酸、氨基酸态氮和 盐分含量,极大提高常规理化指标的分析速度,减少 人为误差,并能及时反馈生产,提高生产效率!

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Antaris II傅立叶变换近红外(FT-NIR)光谱仪

Antaris II

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近红外快速分析酱油半成品中氨基酸态氮

应用领域

食品/农产品

检测样品

酱油

检测项目

理化分析
通过近红外采集一定数量的酱油中间品酱油半成品光 谱图,关联通过国标方法检测出的酱油半成品中总 酸、氨基酸态氮和盐分含量,结合化学计量学中的相 关算法,建立总酸、氨基酸态氮和盐分含量的近红外 模型。相关系数分别为0.9848、0.9997、0.9912,线 性非常好,预测值与模型计算值偏差较小。可以利用 近红外快速检测出酱油半成品中总酸、氨基酸态氮和 盐分含量,极大提高常规理化指标的分析速度,减少 人为误差,并能及时反馈生产,提高生产效率!

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Antaris II傅立叶变换近红外(FT-NIR)光谱仪

Antaris II

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近红外快速定量测定茶叶中常规理化成分

应用领域

食品/农产品

检测样品

茶叶

检测项目

理化分析
本文利用近红外对茶叶中水份、茶多酚、氨基酸11种常规组分含量的快速分析方法进行可行性研究。使用传统分析方法对茶叶中各组分含量测定步骤繁杂、效率低、成本高,检测结果需要几天甚至几个月的时间才能得到。通过对近红外光谱图进行化学计量学偏最小二乘回归,并结合相关一阶导数或二阶倒数及Norris平滑虑噪的光谱预处理方法,在一分钟就可以得出11种组分含量结果。各组分模型建立后的化学实测值和近红外光谱预测值的相关系数r均在0.96以上,各组分模型的相关性很好,各项成分的校正均方差(RMSEC)均较小。因此,可以利用近红外对茶叶常规组分含量进行快速分析。

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Antaris II傅立叶变换近红外(FT-NIR)光谱仪

Antaris II

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赛默飞世尔分子光谱:近红外漫反射光谱法对阿莫西林胶囊的定量及定性分析

应用领域

制药/生物制药

检测样品

化药制剂

检测项目

含量测定
采用近红外漫反射光谱分析技术对阿莫西林胶囊进行定量和定性分析。方法:按阿莫西林胶囊配方组成配制含主药阿莫西林浓度范围从5.91%~84.13%的32个实验室样品,并收集来源于九个厂家的41批工业样品,采集其近红外光谱。分别采用偏最小二乘回归和判别分析法建立定量和定性分析模型,将其用于对未知样品含量进行预测分析,并对定量分析方法的重现性和加样回收率进行考察。结果:定量分析模型对24个未知样品的的预测均方差RMSEP为1.22%,预测值与真值的相关系数R为0.9983,加样平均回收率为99.75%,系统精密度RSD为0.3%,方法精密度RSD为0.6%;定性分析模型对18个预测样品的判错率为0%。结论:用近红外光谱分析技术对阿莫西林胶囊进行定量和定性分析结果准确可靠,方法简便快速,不需预处理,可推广用于此类样品工业现场的原位和在线检测。

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Antaris II傅立叶变换近红外(FT-NIR)光谱仪

Antaris II

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赛默飞世尔分子光谱:FT-NIR光谱法同时测定烟草根茎叶中的氮、磷、氯和钾

应用领域

烟草

检测样品

烟叶及烟草在制品

检测项目

理化分析
应用傅里叶变换近红外(FT-NIR)光谱法测定1200个具代表性的烤烟各个生长期的根茎叶样品的近红外光谱数据,采用化学计量学中的多元校正方法-偏最小二乘(PLS)算法分别对根茎和烟叶建立了测定氮、磷、氯和钾等主要营养元素含量的校正模型。通过对模型进行数理统计检验,在显著性水平大于5%的条件下,其测定结果与提供基础数据方法测定的结果对比,两者不存在显著性差异。该分析方法应用于同时测定烟草根茎叶氮、磷、氯和钾的含量,结果令人满意。

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Antaris II傅立叶变换近红外(FT-NIR)光谱仪

Antaris II

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近红外在作物选种工作的应用

应用领域

农/林/牧/渔

检测样品

种子

检测项目

遗传形状
近红外光谱技术自上世纪50年代开始快速发展,因其快速、无损、信息丰富等优势,很快在农业、食品、石油化工、日用化工、制药、纺织、医学等方面得到认可并被广泛应用。在科学选种工作中,近红外可以明显提高工作质量和效率,为选种提供便利。

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Antaris II傅立叶变换近红外(FT-NIR)光谱仪

Antaris II

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近红外光谱分析技术应用于大麦芽品质指标分析

应用领域

食品/农产品

检测样品

其他粮食加工品

检测项目

品质指标分析
烘焙过的大麦芽样品来源于啤酒厂的麦芽车间,前后 半年时间收集了不同批次的220个样品,对收集到的 样品首先采用国标的方法分析测试大麦芽的α-氨基 氮、脆度、浸出率、库尔巴哈值、总氮、总酸、水 分,记录并保存化学方法分析数据,剩余的样品装塑 料自封口袋保存。 分析仪器为ThermoFisher Antaris II傅里叶近红外光谱 仪,配备镀金背景和镀金漫反射表面的积分球和高灵 敏度InGaAs检测器,5cm直径的漫反射样品杯及配套 的样品旋转器,仪器控制软件“Result”和近红外化 学计量学软件“TQ Analyst”。

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Antaris II傅立叶变换近红外(FT-NIR)光谱仪

Antaris II

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近红外透反射光谱法快速测定二醋酸纤维素丙酮溶液固形物含量

应用领域

石油/化工

检测样品

其他

检测项目

固形物含量
近红外光谱图采集采用Thermo Fisher Antaris II傅里叶变换近红外光谱仪(如图1),搭配漫反射采样模块,配备镀金背景和镀金漫反射表面的积分球及高灵敏度InGaAs检测器,专门用于分析粘稠样品、悬浊液等特殊类型样品的粘性样品附件。光谱采集及数据分析采用工作流编辑软件 ResultTM 和化学计量学软件TQAnalyst TM。

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Antaris II傅立叶变换近红外(FT-NIR)光谱仪

Antaris II

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拉曼光谱技术在鉴别羊毛羊绒应用中的探索

应用领域

农/林/牧/渔

检测样品

畜牧

检测项目

理化分析
羊绒是珍贵的动物纤维,其质地柔软、富有弹性,具有一定保健作用,有“软黄金”的美誉,比羊毛的价格高出几倍左右,所以基于羊绒的性能优良和价格昂贵等原因,建立客观和科学的方法逐渐成为当务之急。纯正的羊毛和羊绒纤维主要由蛋白质组成,目前常用的鉴别羊毛和羊绒的方法有很多,如利用显微镜技术观察羊毛羊绒外观形貌的鳞片结构进行区分、化学分析方法鉴别、光谱技术成分鉴别等。其中光谱技术可以从分子结构信息进行区分,并且可以不破坏样品直接检测。本文利用拉曼光谱技术对鉴别羊毛、羊绒之间进行初步探索,期望获得一种快速、无损、无接触且用量少的检测方法。

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DXR 2xi 显微拉曼成像光谱仪

DXR 2xi

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拉曼成像在植物细胞壁研究中的应用

应用领域

生物产业

检测样品

生物农业

检测项目

成分分析
DXR2xi显微拉曼成像光谱仪是新一代超高灵敏度快速成像拉曼产品,具有先进的成像技术,具备可视化超快速图像采集、实时同步优化的成像数据处理系统级智能化特征识别与多组分自动分析鉴别等功能强大的分析软件,轻松实现微纳米尺寸样品的分析。是用于植物细胞壁研究的一种快速、可靠、准确的有力工具。

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DXR 2xi 显微拉曼成像光谱仪

DXR 2xi

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DXR2xi显微拉曼成像技术在细菌分析中的应用

应用领域

生物产业

检测样品

其他

检测项目

活体分析
微生物的鉴别与分析是生命科学领域中的一个重要方面。许多微生物例如金黄色葡萄球菌、酵母菌等与我们的生命健康密切相关。细菌中蛋白质、核酸等活性物质具有特定的指纹拉曼光谱,可以实现对细菌本身的活性物质如蛋白质、核酸等分析。拉曼光谱具有非接触、无惧水等特点,因此也可以对细菌体内的合成物进行鉴别与分析,及快速研究细菌在不同环境下的损伤等。Thermo Fisher DXR2xi超快速显微拉曼成像光谱仪具有先进的自动化光学控制系统、高灵敏度智能化检测方式、优异的光谱分辨率和空间分辨率,结合采用并行算法的OMNICxi多功能软件及最大数据库等强大的分析功能,轻松进行微/纳米级样品的检测与 分析,实现单个活性细菌的快速检测与分析。

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DXR 2xi 显微拉曼成像光谱仪

DXR 2xi

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高品质水分散石墨烯的制备及表征

应用领域

材料

检测样品

石墨烯

检测项目

制备及表征
固相法制备的石墨烯质量很高,但产量低,不足以满足实验室和应用的需求,不利于石墨烯的批量生产。化学剥离法是一种很有发展前景的低成本、宏量制备石墨烯的方法,但该方法所制备的石墨烯可控性差、质量低、导电性差、易环境污染。 最近,中国科学院上海微系统与信息研究所谢小明团队[1]开发了一种经济、绿色的化学剥离法,用于制备高品质、水溶性高、可量产的石墨烯,其合成路线示意图如图1a所示。它以石墨为原料,首先采用硫酸和 高锰酸钾混合液对石墨边界进行微氧化处理,然后再向反应体系中加入H2O2和NH3,当它们与石墨边界附近的锰离子发生氧化还原反应时,会生成氧气泡,进而实现石墨片层间的剥离。由于氧化反应只作用于石 墨烯边界,这极大保证了制得石墨烯晶格的完整性。并且,边界氧化的石墨烯拥有优异的水溶性(无需表面活性剂和添加剂),可达5 mg mL-1,比目前已知报道的最佳数据要高一个数量级。

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DXR 2xi 显微拉曼成像光谱仪

DXR 2xi

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近红外在禽类羽绒羽毛种类鉴别的应用——种类鉴别

应用领域

农/林/牧/渔

检测样品

家禽

检测项目

理化分析
利用近红外对羽绒羽毛样品的种类进行判别进行实验 测试,结果表明对1653份样品进行种类判别,1630个 样品的种类被准确判别,仅23个样品误判,判别准确 率98.6%,说明近红外可以有效的进行羽绒羽毛种类 判别。

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Antaris II傅立叶变换近红外(FT-NIR)光谱仪

Antaris II

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Nicolet iN10系列显微红外光谱仪测试水体中的微塑料

应用领域

环保

检测样品

环境水(除海水)

检测项目

微塑料
海洋是地球上最大的受纳水体,每年有数百万吨的塑料垃 圾倾倒到海洋。这些塑料一方面会分解为微小颗粒,漂浮 于水体中,污染制盐工业;一方面会作为载体吸附其他有 毒物质,被海洋生物所摄食。此外人们日常生活中用到的 化妆品、美容品、牙膏等日常用品也中含有大量微塑料, 几乎每个人每天都在往下水道中排放微塑料。微塑料,是 指粒径很小的塑料颗粒以及纺织纤维,是一种造成污染的 主要载体。微塑料在海洋环境中的广泛存在以及对对生物 产生的各种确定的以及不确定的危害,得到了各界的广泛 关注。现在在学术界对于微塑料的尺寸还没有普遍的共 识,通常认为粒径小于5mm的塑料颗粒为微塑料。赛默飞 世尔科技旗下的Thermo Scientific™ Nicolet iN10系列显微 红外光谱仪在研究分析微小,微区样品方面具有独到的优 势,并在微塑料的测试中获得广泛的应用。

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Nicolet iN10 红外显微镜

Nicolet iN10

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饲料原料玉米蛋白粉品质的近红外光谱分析

应用领域

农/林/牧/渔

检测样品

饲料

检测项目

理化分析
玉米蛋白粉是玉米深加工的产物,玉米经过去皮、脱 胚等工艺生产出玉米油、玉米淀粉、玉米蛋白粉等各 种产品,其中玉米蛋白粉是饲料行业的重要高蛋白质 原料,与豆粕等高蛋白原料一样具有增加饲料蛋白含 量的功效。

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Antaris II傅立叶变换近红外(FT-NIR)光谱仪

Antaris II

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饲料原料玉米蛋白粉品质的近红外光谱分析

应用领域

食品/农产品

检测样品

其他粮食加工品

检测项目

营养成分
玉米蛋白粉是玉米深加工的产物,玉米经过去皮、脱 胚等工艺生产出玉米油、玉米淀粉、玉米蛋白粉等各 种产品,其中玉米蛋白粉是饲料行业的重要高蛋白质 原料,与豆粕等高蛋白原料一样具有增加饲料蛋白含 量的功效。 玉米蛋白粉的含水量不仅决定干物质的含量,还对玉 米蛋白粉储存保质期影响很大;玉米蛋白粉蛋白质含 量高低是其重要的质量指标;玉米蛋白粉中的灰分含 量决定其无机物含量的高低,以上三个指标是饲料生 产厂家采购原料必须分析的指标,而且玉米蛋白粉的 货值高,对饲料产品的成本影响很大,其质量指标被 各个饲料厂所重视。传统分析蛋白质含量的方法是凯 氏定氮法,需要经过粉碎、称重、消化、蒸馏、滴定 等复杂地实验过程,时间长,不能满足配方师对时效 性要求,而且浪费大量的人力和实验室试剂;水分测 定的传统方法是使用烘箱失重法,同样需要2个小时 以上的分析时间,而且消耗大量的电力能源;灰分的 传统方法是马弗炉灰化发,需要大量电力能源,浪费 时间。 实验室常规分析还需要配备场地、人员和各种各样的 仪器,终年累月地重复这些复杂的“瓶瓶罐罐”的分 析,如果采用近红外技术,不仅可以将日常分析样品 收集采集近红外光谱,建立蛋白质、水分、灰分的近 红外模型,减少实验室常规仪器的购置和实验室空间 及人员配置,而且还具有速度快(分析一个样品可以 控制在1分钟内完成)、重复性好等优点。

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Antaris II傅立叶变换近红外(FT-NIR)光谱仪

Antaris II

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Antaris IGS在发动机尾气净化催化剂中的应用

应用领域

环保

检测样品

废气

检测项目

分子态无机污染物
根据权威部门研究报告,NO、NO2是发动机排放出对 城市大气污染的主要气态来源,在目前环境空气日益 恶化的情况下,汽车尾气的排放显得空前重要。本文 讲述了使用Antaris IGS专业气体分析仪在发动机尾气 净化催化剂评价中的应用。通过实时监测SCR系统反 应后的氮氧化合物气体浓度,评价催化剂对NOX的转 化率,以此进行催化剂的研究提供技术数据支撑。

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Antaris MX傅立叶近红外现场快速检测仪

Antaris MX

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NicoletiN10显微红外光谱仪分析黑色塑料表面起膜缺陷

应用领域

石油/化工

检测样品

其他

检测项目

表面起膜缺陷
塑胶产品在生产过程中经常会出现表面起膜现象,即 树脂的添加剂流经产品表面时,形成的白色、灰色的 蔓延的现象。其产生的主要原因可能是树脂内部的添 加剂也可能是过度应力的注塑条件等;Nicolet iN10显 微红外光谱仪通过分析表面起膜区域与正常区域成分 红外光谱谱图的差异,从而帮助塑胶生产客户解决表 面起膜产生的原因。

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Nicolet iN10 红外显微镜

Nicolet iN10

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应用近红外快速测定水相溶液中无机酸含量

应用领域

石油/化工

检测样品

其他

检测项目

无机酸含量
利用近红外光谱仪Antaris II对快速分析无机酸(HNO3 及H2SO4等)含量的研究表明,当无机酸含量在1‰以 上时,近红外可以对酸含量进行定量,取样量小,分 析速度快,结果误差小,且操作简单安全,省去了复 杂的样品处理过程。

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Antaris II傅立叶变换近红外(FT-NIR)光谱仪

Antaris II

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超快速拉曼成像技术在甲壳素水凝胶中的应用

应用领域

医疗/卫生

检测样品

其他

检测项目

交联态分布
拉曼光谱技术是一种基于分子振动的光谱技术。同红 外吸收光谱一样,它不仅可以从分子官能团的振动转 变得到分子的结构信息,更重要的是利用拉曼光谱可 以进行原位测量,其样品制作简单,操作方便。对于 高分子物理与化学领域中的许多问题如分子链的构象 结构、结晶行为、固化过程、表面增塑机理、多层薄 膜的深度层析、应力松变和应变过程、相界面的分子 链扩散、聚合物共混体系的相态结构变化和聚合反应 等,都可以利用拉曼光谱技术进行有效地研究。这种 方法对于分子链的相互作用和分子链扩散运动的监测 非常灵敏,且避免了其它方法在测试聚合物分子链动 态运动过程时需要重元素做标记而带来的示踪分子影 响的问题。

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DXR 2xi 显微拉曼成像光谱仪

DXR 2xi

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近红外在纺织品定量分析中的应用

应用领域

纺织/印染

检测样品

纺织品/服装/帽

检测项目

定量分析
本文举例了使用近红外对混纺织品中棉氨的快速分析 方法进行可行性研究。使用传统分析方法对纤维成分 定量测定程序烦杂、效率低、成本高,检测结果有时 认为误差较大。通过对近红外光谱图进行化学计量学 偏最小二乘回归,并结合相关一阶导数或二阶倒数及 Norris平滑虑噪的光谱预处理方法,在一分钟就可以 得出混纺织品中各种组分含量结果。各组分模型建立 后的化学实测值和近红外光谱预测值的相关系数r均在 0.90以上,各组分模型的相关性很好,各项成分的校 正均方差(RMSEC)均较小;模型预测结果误差符合 国家标准《纺织品纤维含量的标识》要求。

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Antaris II傅立叶变换近红外(FT-NIR)光谱仪

Antaris II

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近红外光谱技术应用于煤炭热值、灰分、挥发分和固定碳定量分析

应用领域

能源/新能源

检测样品

煤炭

检测项目

热值、灰分、挥发分和固定碳定量分析
随着国家对节能减排的要求越来越严格,热值、灰 分、挥发分和固定碳等煤炭的质量指标不仅是热量指 标的要求,也是环保的要求;煤炭分析的速度也是 用煤单位多年探索的一项重要技术,传统煤炭热量分 析主要采用量热仪,灰分、挥发分和固定碳测定采用 马弗炉,分析周期长,耗能大,分析步骤需要严格控 制,很多燃煤企业多年来一直在探索利用激光、中子 法等技术进行煤炭快速分析,但激光和中子法对仪器 安全防护要求高,使用成本也很高,而采用傅里叶近 红外技术对煤炭的热值、灰分、挥发分、固定碳的进 行快速分析研究近几年取得了一定进展。 近红外光谱分析技术具有以下优点: 1、分析速度快:任何样品的近红外光谱测试时间都 可以再1分钟内完成; 2、样品处理简单:样品最多可能进行简单的物理处 理,如磨粉等;无需进行化学处理; 3、操作简单:样品无需称重等复杂的计量测试和化 学处理;只需对样品进行简单的光谱扫描; 4、人为操作误差小:无称重、稀释、定容等操作, 避免了操作流程上带来的偶然误差; 5、绿色环保:近红外测试过程无需化学试剂,无化 学反应过程,无污染; 6、能实现现场在线实时测试:采用在线近红外分析 技术,可以实现实时在线分析。

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Antaris II傅立叶变换近红外(FT-NIR)光谱仪

Antaris II

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拉曼光谱技术在原位电化学研究中的应用

应用领域

电子/电气

检测样品

其他

检测项目

电池循环过程、电化学机理等
用于研究电化学的方法包括循环伏安法、恒电流法、 单电势阶跃法、交流阻抗法等,主要依赖电位、电流 等函数的测量获得有关电极/溶液界面的结构、电极反 应动力学参数和反应的机理。但是这些方法只是单纯 的电化学测量,无法对反应产物或中间体的鉴定提供 直接的化学信息,也不能从化学结构/分子水平上提供 电极/溶液界面结构的直接证据。

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DXR 2xi 显微拉曼成像光谱仪

DXR 2xi

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赛默飞世尔科技分子光谱

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