水杨酸红外光谱

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    服务科学,世界领先--赛默飞世尔科技 赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额170亿美元,在50个国家拥有约50,000名员工。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com。 赛默飞世尔科技中国赛默飞世尔科技进入中国发展已有30多年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉、昆明等地设立了分公司,员工人数约3700名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在全国共设立了6个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2000名专业人员直接为客户提供服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站 www.thermofisher.com。 联系方式:电话:800-810-5118, 400-650-5118(支持手机)售前咨询电子邮箱:sales.china@thermofisher.com售后服务电子邮箱:cru.cn@thermofisher.com 扫一扫,关注 “赛默飞世尔”官方微信赛默飞世尔科技分子光谱的红外/拉曼光谱的前品牌Nicolet(原美国尼高力仪器公司),是世界上最大的傅立叶红外光谱仪(FT-IR)和拉曼光谱仪(Raman)的专业生产厂家。几十年来其以精湛的技术、卓越的产品和优质全面的服务居于世界红外及拉曼领域的前列,并在全球范围内具有最大的市场占有率。尼高力以其卓越的成就曾赢得至高无上的美国总统“E 星奖”,历年来被世界著名分析仪器杂志和权威机构评为 FT-IR 购买首选和用户最满意的 FT-IR 供应商。其紫外可见分光光度计的原品牌UNICAM(原英国UNICAM光学仪器公司),以其产品的性能卓越,可靠耐用而享誉世界。1897年,在英国剑桥大学内诞生了UNICAM,在二次大战期间,UNICAM从事生产各类光学仪器和军事瞄准器,1949年生产了世界第一台紫外可见光度计SP500,1958年推出世界上第一台扫描型紫外-可见-近红外光度计,1978年第一家将计算机微处理器引入紫外光谱仪SP8型,1989年第一家通过ISO9000认证的紫外光谱仪生产商,1993年推出采用Hatten分束器和步进单色仪驱动器的UV系列,克服了峰变形和波长漂移,获得极大的成功。目前赛默飞是唯一坚持采用全息母版衍射光栅的厂家,也是唯一一家公司可对外提供标准校准滤光片的厂家,更是唯一一家可提供进行全自动计量校正系统CTU、CVC的厂家。分子光谱产品包括:各种普及型、分析型及研究型 FT-IR 光谱仪;独立型及联机型 FT-Raman 光谱仪,激光拉曼光谱仪及各种拉曼附件;专用近红外光谱仪、红外气体分析仪,红外油分析仪及红外半导体分析仪;红外显微镜,拉曼显微镜及齐全的红外制样附件;多种应用软件,如智能化定量分析软件,红外谱图解析软件,红外应用文献库软件等;世界上最大数量的傅立叶红外、拉曼的标准谱库。为促进用户间的交流,我们还专门组织成立了尼高力红外光谱仪中国用户协会,定期举办用户交流会,各种操作、制样及应用学习班,出版 FT-IR 专业书籍、用户通讯等期刊。用户协会现已组织出版了多集《傅立叶变换红外光谱技术及应用研讨会论文集》和《实用傅立叶变换红外光谱学》等专著,组织全国四十多位红外光谱专家撰写出版了《近代傅立叶变换红外光谱技术及应用》一书(上下册240 万字,此书荣获了中宣部颁发的第九届中国图书奖)。对尼高力光谱仪的用户而言,不仅意味着拥有一台高质量和良好售后服务的仪器,而且在整个使用过程中还会不断得到公司、用户协会等多方面的帮助和支持,以便能更好地开发仪器功能,解决工作中遇到的实际问题。
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    成都维克光谱仪器技术发展有限公司成立于1999年,一直从事近红外光谱的仪器开发,方法软件开发,以及技术服务。 2005年公司研制开发了农产品及烟草在线近红外仪器、模型和方法,2005年协助红塔集团的《近红外快检技术在原烟验级入库中的研究应用》获集团科技进步一等奖,同年的《近红外技术在烟叶工业分级与复烤在线中的研究应用》获中烟总公司科技进步二等奖,2006年的《近红外技术对复烤片烟内在化学成分控制的研究应用》获集团科技进步一等奖,其在国内装备了80多套,客户遍及全国30多家烟草公司和卷烟集团。 2006年公司与四川大学华西药学院分析测试中心联合建立了应用示范实验室,解决了企业的应用难题,加快了应用开发的进程,快速实现了近红外仪器的的销售。同时通过产、学、研的合作,为公司的长远发展储备了人材。 2009年,研发和生产了小型化MEMS近红外光谱仪,产品目前应用于国内外农产品行业。同时,通过几年来为药品快检项目的服务,深入基层,对药品快检项目有了很深的理解,认识到为了更有效的做好全国打击伪劣药品的工作,需要研发新一代便携式傅里叶近红外光谱仪,并开始了理论和硬件设计思路的研究。 2010年,完成了项目仪器的可行性研究,开始进行仪器硬件研发。为此,公司整合资源,加大研发资金投入,为研发工作购置相应的设备和环境,招聘对此项目相关的应用开发、软件开发、计算方法、运营服务等人才,全力推进仪器研发工作。 2011年,聘请了国际仪器厂商的近红外研发团队、技术支持团队和市场团队,建立了遍布全国的营销网络,并充实了有关市场策划,产品中试,品质管理,物料采购,生产管理等相关专业的人才,为项目仪器的生产和销售提供人才储备和市场前期布局。同年,研发了拉曼光谱仪的三维采样附件,该附件目前被国内外厂家采购。 2012年,公司开发团队参与和协助了《环境大气中细粒子(PM2.5)检测设备开发及应用》项目中的子项《自动换模型采样器的研制》。 目前维克公司研发人员技术背景涉及光学仪器、物理、精密仪器、工业自动化、电子信息工程、软件工程、化学计量学、分析化学等专业。
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    杭州谱镭光电技术有限公司(Hangzhou SPL Photonics Co.,Ltd)是一家专业的光电类科研仪器代理商,致力于服务于国内科研院所、高等院校实验室、企业研发部门。我们代理的产品涉及光电子、激光、光通讯、物理、化学、材料、环保、食品、农业和生物等领域,可广泛应用于教学、科研及产品开发。 我们主要代理的产品有:微型光纤光谱仪、中红外光谱仪、积分球及系统、光谱仪附件、飞秒/皮秒光纤激光器、KHz皮秒固体激光器、超窄线宽光纤激光器、超连续宽带激光器、He-Ne激光器、激光器附件及激光测量仪器、光学元器件、精密机械位移调整架、光纤、光学仪器、光源和太赫兹元器件等。
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水杨酸红外光谱相关的仪器

  • 能谱珠宝鉴定红外光谱仪是目前国内宝石鉴定实验室,普及、应用广的一款定性分析仪器。它可以在不损坏宝石样品的前提下,为检测人员提供重要鉴定参数。为我们的鉴定和研究带来极大的帮助,摆脱单一的、对比式的鉴定模式,可以无损、便捷、高效对珠宝玉石进行定量、定性分析,大大缩短了鉴定时间,提高了鉴定结论的准确度。下面我们将为大家简单介绍,能谱珠宝鉴定红外光谱仪在宝石鉴定中常用到的几个方面。首先是红外光谱的产生,宝石在红外光的照射下,引起晶格(分子)、络阴离子团和配位基的振动能级发生跃迁,并吸收相应的红外光而产生的光谱称为红外光谱。红外光谱是宝石内部分子结构的具体表现,我们可以通过观察,宝石相应特征红外吸收谱带的数目、波数位及位移、谱形及谱带强度、谱带分裂状态等内容,帮助我们对宝石的红外吸收光谱进行定性表征,以获取相关宝石鉴定重要参数。一、确定宝石种属与相似品的鉴别不同种属的宝石,在其内部分子结构及化学成分会有所差异,根据各类宝石特征的红外吸收光谱对其进行鉴定。采用红外反射法,配上漫反射支架,直接测试样品光滑表面,很快就可以得出该样品的特征红外吸收光谱。特别对于一些不透明或表面抛光较差的翡翠或者其他相似玉石,通过对谱图的分析极易将其区分开。二、人工充填处理珠宝玉石的鉴别在珠宝玉石中,广泛用到环氧树脂胶做充填物,红外光谱仪可以非常准确、快捷、无损分析到环氧树脂的存在。但现在我们要特别注意,近在检测样品中,发现了有人在尝试用其他物质,代替传统的环氧树脂,对翡翠进行充填处理。我们通过放大检测、常规仪器检测、红外吸收光谱分析,相结合得出以下一些特征;放大观察,从显微镜下观察样品的表面,粗糙不平滑,还是可以看到“酸蚀网纹”,影响其光泽较差。在灯下透光观察,其结构松散,基底发白,绿色分布较浮,颜色分布无层次感,这是由于经过酸洗后对其结构、颜色的影响,这与一般传统的翡翠B货特征相同。在紫外荧光灯下观察,长波无荧光,短波有中等强度的黄绿色荧光,一般翡翠A货通常无荧光,如含蜡质物可见长波有蓝白色荧光。三、仿古玉的红外吸收光谱一些仿古玉器在制作中,常采用强酸腐蚀或高温烘烤等方法进行做旧处理,经过上述处理后,玉器的表面会呈白渣化,或酸蚀残化,对其玉质的鉴别带来一定的难度。这时我们利用漫反射附件,对这些做旧处理的玉器进行鉴定。红外光谱仪在珠宝玉石鉴定中的应用还有很多很多,并还在不断的开发中,对珠宝玉石的测试手段还在不断完善中,红外光谱的应用将会帮助我们解决珠宝玉石检测中的难点、疑点。
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  • 一、产品简介 IR-880 型傅立叶变换红外光谱仪是基于对干涉后的红外光进行傅里叶变换的原理 而开发的红外光谱仪,主要由红外光源、光阑、干涉仪(分束器、动镜、定镜)、样品室、 检测器以及各种红外反射镜、激光器、控制电路板和电源组成,可以对样品进行定性 和定量分析,具有较高的分辨率,优秀的噪声抑制,优异的波数精度,可以满足客户 研究级别的应用,是医药、环保、科研等领域的有力工具。 二、工作原理 BFH-960型傅立叶变换红外光谱仪的核心是 He-Ne 激光干涉仪,通过干涉调频的工作原理,把经过迈克尔逊干涉仪调制的干涉光照射样品,DTGS 或 MCT 接收器接收到带有样品信息的干涉光,再由计算机软件经傅立叶变换即可获得样品的红外光谱图。三、规格项目技术指标光谱范围7800-350cm-1控温精度优于15000:1/30000:1,(4cm-1,一分钟扫描)分辨率优于1.0cm-1分束器溴化钾基片镀锗接收器进口高灵敏度DLaTGS检测器光源进口长寿命高强度空气冷却红外光源透过率精度优于50%T干涉器30°入射气密迈克尔逊干涉仪,内置自动光学准直系统通讯接口USB2.0,兼容USB3.0A/D转换500Khz,24位A/D转换器环境温度要求15~35℃尺寸450(L)×350(W)×235(H)mm重量14kg 四、产品特点 可靠的光学系统 ? 可靠的密封型干涉仪设计,采用带有防潮膜的分束器以及超大容量的可重复使用的干燥剂盒,达到同类产品的 5 倍防潮能力; ? 湿度观察窗采用 7°前倾设计,符合人体工程学原理,更易于观察,便于及时更换分子筛; ? 推拉式样品仓门设计,大大减小外界空气中水和二氧化碳对实验测试结果的干扰; ? 采用高效节能的电学系统设计,正常工作,整机功耗不到 30W,绿色节能; ? 对针定位安装方式,无需调整。 高稳定性 ? 干涉仪采用进口镀金角锥反射镜,具有极高的反射率和角度精确度; ? 采用高性能的长寿命陶瓷光源,发光效率高达 80%; ? 高灵敏度的进口 DLaTGS 检测器; ? 光学部件采用高精密金刚石切削,系统具有极高的一致性、稳定性; ? 高性能 VCSEL 激光器,可确保 10 年以上寿命。 人性化设计 ? 超大样品仓设计,方便扩展各种红外附件; ? 仪器设计紧凑、小巧轻便,节省实验空间; ? 模块化设计,维护简单,维护方便。 强大的人性化操作 ? 智能的人机交互设计,无论您是否接触过傅立叶红外软件,都能迅速熟悉操作; ? 可供选择的激光频率校正模式,无论是国家标准还是计量规范都能满足; ? 独到的数据采集预览全程监控模式,采集过程一览无余; ? 数据处理:谱图基线校准及平滑,导数光谱,数学处理,基础解析及官能团分析,峰面积、峰高及注释功能,高级 ATR 校正,批量 QC 比较等。 拥有多种专业红外图谱库,满足常规检索外,用户可自定义新的谱库,可自行添加维护。图谱库包括:国家药典谱图库,国家兽药典谱图库,橡胶谱图库,气体谱图库,高分子谱图库,蛋白质和氨基酸谱图库,司法谱图库,无机谱图库,有机谱图库,溶剂谱图库,食品添加剂谱图库,香精香料谱图库,涂料谱图库等等。
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  • KnowItAll红外光谱数据库(衰减全反射红外光谱、傅里叶变换红外光谱、近红外光谱)Wiley 是高质量光谱数据库的主要提供商,拥有享誉全球的萨特勒数据库。Wiley KnowItAll 红外光谱库拥有 超过339,000 多张红外光谱图,是全球最大的红外光谱图集。从这里可获取大量化合物的红外光谱图,其中包括纯有机物和工业产品等适用时,还会附上包含物理属性和结构的记录文件使用 Wiley KnowItAll 软件以及来自众多仪器厂商的软件进行检索,实现快速而又精准的光谱识别包含可用于快速和精准光谱检索的 KnowItAll ID Expert 光谱识别工具红外光谱使用红外光谱库识别未知的红外光谱使用傅里叶变换红外光谱库解析红外光谱使用红外光谱集进行红外光谱分析/傅里叶变换红外光谱分析聚合物红外光谱分析使用傅里叶变换红外光谱库进行化学品分类使用傅里叶变换红外光谱库进行材料表征红外数据的红外光谱解卷积红外参考/红库光谱库检索红外光谱逆向分析世界最大的红外光谱数据库从这里可获取大量化合物的红外光谱图,其中包括纯有机物和工业产品等适用时,还会附上包含物理属性和结构的记录文件使用 Wiley KnowItAll 软件以及来自众多仪器厂商的软件进行检索,实现快速而又精准的光谱识别包含可用于快速和精准光谱检索的 KnowItAll ID Expert 光谱识别工具* 该库包含超过339,000条光谱记录,包括:249,285个独特光谱,83,495个子集光谱,7,710个增强光谱。订阅选项光谱记录*KnowItAll 红外光谱库339,000 KnowItAll 红外光谱识别专业版 - 捆绑包括 KnowItAll 红外光谱库以及 KnowItAll 软件339000KnowItAll 红外/拉曼光谱识别专业版- 捆绑包括 KnowItAll 红外和拉曼光谱库以及 KnowItAll 软件红外 - 339000,拉曼 - 25000 订阅包括对以下红外光谱数据库的访问权限 聚合物及其相关化合物 - 红外光谱库库名称光谱索引信息衰减全反射红外 - 萨特勒增塑剂 - Wiley90查看PDF衰减全反射红外 - 萨特勒聚合物 - Wiley2395查看PDF衰减全反射红外 - 萨特勒聚合物和单体(基本)1 - Wiley500查看PDF衰减全反射红外 - 萨特勒聚合物和单体(基本)2 - Wiley570查看PDF衰减全反射红外 - 萨特勒聚合物和单体(基本)3 - Wiley455查看PDF衰减全反射红外 - 萨特勒聚合物和单体(基本)4 - Wiley435查看PDF红外 - 萨特勒丙烯酸酯和甲基丙烯酸酯 - Wiley475查看PDF红外 - 萨特勒粘合剂和密封剂 - Wiley2075查看PDF红外 - 萨特勒粘合剂和密封剂(子集)- Wiley520查看PDF红外 - 萨特勒涂料化学品 - Wiley885查看-红外 - 萨特勒涂料化学品(修订版)- Wiley720查看PDF红外 - 萨特勒电厂材料 - Wiley1070查看PDF红外 - 萨特勒环氧树脂类、固化剂及添加剂 - Wiley690查看PDF红外 - 萨特勒阻燃剂 - Wiley595查看PDF红外 - 萨特勒增塑剂 - Wiley1485查看PDF红外 - 萨特勒聚合物添加剂 - Wiley565查看-红外 - 萨特勒聚合物添加剂(修订版)- Wiley1745查看PDF红外 - 聚合物添加剂,Hummel 工业聚合物 - Wiley1520查看PDF红外 - 萨特勒 Scholl 聚合物加工助剂 - Wiley1155查看PDF红外 - 萨特勒高分子化合物 - Wiley470查看PDF红外 - 萨特勒聚合物和单体(基本)1 - Wiley1485查看PDF红外 - 萨特勒聚合物和单体(基本)2 - Wiley850查看PDF红外 - 萨特勒聚合物和单体(基本)3 - Wiley655查看PDF红外 - 萨特勒聚合物和单体(综合)- Wiley11270查看PDF红外 - 萨特勒聚合物和单体(子集)1 - Wiley1795查看PDF红外 - 萨特勒聚合物和单体(子集)2 - Wiley1705查看PDF红外 - 萨特勒聚合物,受控裂解物 - Wiley2965查看PDF红外 - 萨特勒 Hummel 聚合物 - Wiley1905查看PDF红外 - Hummel 定义的聚合物 - Wiley2335查看PDF红外 - Hummel 定义的基本聚合物 - Wiley1040查看PDF红外 - Hummel 工业聚合物 - Wiley5000查看PDF红外 - 聚合物,Hummel 工业单体 - Wiley1565查看PDF红外 - 聚合物,Hummel 工业聚合物 - Wiley1910查看PDF红外 - 萨特勒防护剂 - Wiley770查看PDF红外 - 萨特勒橡胶助剂 - Wiley830查看-红外 - 萨特勒橡胶助剂(修订版)- Wiley585查看PDF 纯有机化合物 - 红外光谱库 库名称光谱索引信息衰减全反射红外 - 萨特勒溶剂 - Wiley625查看PDF衰减全反射红外 - 萨特勒标准物 1 - Wiley1000查看PDF衰减全反射红外 - 萨特勒标准物 2 - Wiley1000查看PDF衰减全反射红外 - 萨特勒标准物 3 - Wiley1000查看PDF衰减全反射红外 - 萨特勒标准物 4 - Wiley1000查看PDF衰减全反射红外 - 萨特勒标准物 5 - Wiley1000查看PDF衰减全反射红外 - 萨特勒标准物 6 - Wiley1000查看PDF衰减全反射红外 - 萨特勒标准物 7 - Wiley3240查看-衰减全反射红外 - Sigma-Aldrich 衰减全反射红外光谱库 - Wiley19500查看PDF红外 - 萨特勒醇和酚 - Wiley1920查看PDF红外 - 萨特勒醛 - Wiley690查看PDF红外 - 萨特勒氨基酸和肽 - Wiley790查看PDF红外 - 萨特勒酐和内酯 - Wiley325查看PDF红外 - 萨特勒羧酸 - Wiley1515查看PDF红外 - 萨特勒染料、炔和偶氮化合物 - Wiley940查看PDF红外 - 萨特勒酯 - Wiley1805查看PDF红外 - 萨特勒气体和蒸汽 - Wiley145查看PDF红外 - 萨特勒烃 - Wiley1055查看PDF红外 - 萨特勒烃和卤代烃 - Wiley1885查看PDF红外 - 工业化学品,基本有机化合物 - Wiley1000查看PDF红外 - 工业化学品,纯有机化合物 - Wiley20315查看PDF红外 - 萨特勒中间体(基本)- Wiley490查看PDF红外 - 萨特勒酮类 - Wiley1815查看PDF红外 - 萨特勒核酸,核苷及核苷酸 - Wiley1450查看PDF红外 - 萨特勒金属有机化合物、无机物,以及含有 Si、B 或 D 的化合物 - Wiley1145查看PDF红外 - 萨特勒磷化合物 - Wiley1110查看PDF红外 - 萨特勒溶剂(基本)- Wiley635查看PDF红外 - 萨特勒溶剂(气相)- Wiley620查看PDF红外 - 萨特勒标准物 1 - Wiley1000查看PDF红外 - 萨特勒标准物 2 - Wiley1000查看PDF红外 - 萨特勒标准物 3 - Wiley1000查看PDF红外 - 萨特勒标准物 4 - Wiley1000查看PDF红外 - 萨特勒标准物 5 - Wiley1000查看PDF红外 - 萨特勒标准物 6 - Wiley2890查看-红外 - 萨特勒标准物(综合)- Wiley75545查看PDFIR - 萨特勒标准物(有机和高分子化合物子集)- Wiley9995查看PDF红外 - 萨特勒标准物(精选子集)- Wiley2495查看PDF红外 - 萨特勒标准物(子集)1 - Wiley9995查看PDF红外 - 萨特勒标准物(子集)2 - Wiley2500查看PDF红外 - 萨特勒标准物(综合汽相)- Wiley9185查看PDF红外 - 萨特勒标准物(气相精选子集)- Wiley485查看PDF红外 - 萨特勒起步数据库 - Wiley11780查看PDF红外 - 萨特勒糖和碳水化合物 - Wiley570查看PDF红外 - 萨特勒硫化合物 - Wiley1095查看PDF红外 - 萨特勒大学标准物 - Wiley300查看PDFIR - Sigma-Aldrich Library of Flavors & Fragrances FT-IR Spectra2,488红外 - Sigma-Aldrich 傅里叶变换红外光谱库 - Wiley11270查看PDFIR- Sigma-Aldrich 蒸汽相傅里叶变换红外光谱库5,245查看PDF 工业化合物 - 红外光谱库 库名称光谱索引信息红外 - 萨特勒油脂、石蜡及衍生物 - Wiley1800查看PDF红外 - 萨特勒中间体 - Wiley835查看PDF红外 - 萨特勒润滑添加剂 1 - Wiley红外 - 萨特勒润滑添加剂 2 - Wiley1570查看PDF红外 - 萨特勒润滑剂 1 - Wiley885查看PDF红外 - 萨特勒润滑剂 2 - Wiley280查看PDF红外 - 萨特勒石油化学品 - Wiley320查看PDF红外 - 萨特勒多元醇 - Wiley270查看PDF红外 - 萨特勒溶剂 - Wiley915查看PDF红外 - 萨特勒表面活性剂(基本)- Wiley850查看PDF红外 - 萨特勒表面活性剂(综合)- Wiley10005查看PDF红外 - 萨特勒表面活性剂(子集)1 - Wiley1795查看PDF红外 - 萨特勒表面活性剂(子集)2 - Wiley1700查看PDF红外 - Hummel 表面活性剂 - Wiley1030查看PDF 法医科学 - 红外光谱库库名称光谱索引信息衰减全反射红外 - 萨特勒管制药和处方药 1 - Wiley1160查看PDF衰减全反射红外 - 萨特勒管制药处方药 2 - Wiley1080查看PDF衰减全反射红外 - 萨特勒管制药和处方药 3 - Wiley1010查看PDF衰减全反射红外 - 萨特勒管制药和处方药 4 - Wiley730查看-衰减全反射红外 - 萨特勒香精和香料 - Wiley600查看PDF衰减全反射红外 - 萨特勒有害化合物 NIOSH 袖珍指南 - Wiley175查看-衰减全反射红外 - 萨特勒营养品 1 - Wiley670查看PDF衰减全反射红外 - 萨特勒营养品 2 - Wiley50查看PDF衰减全反射红外 - 萨特勒类固醇、雄激素类、黄体酮类、雌激素类 - Wiley305查看PDF衰减全反射红外 - SWGDRUG 衰减全反射红外光谱库 - Wiley605查看PDF红外 -合成大麻素(气相) - Wiley225查看PDF红外 - 汽车油漆色片1990查看PDF红外 - 加拿大刑侦库3495查看PDF红外 - 萨特勒生化试剂 - Wiley590查看PDF红外 - 萨特勒管制药和处方药 - Wiley1420查看PDF红外 - 萨特勒常见滥用药物(酸)- Wiley红外 - 萨特勒常见滥用药物(碱)- Wiley585查看查看PDF红外 - 萨特勒染料 - Wiley520查看PDF红外 - 萨特勒染料、颜料和着色剂 - Wiley2550查看PDF红外 - 萨特勒爆炸物 - Wiley720查看PDF红外 - 萨特勒纤维和纺织化学品 - Wiley485查看PDF红外 - 显微镜下的萨特勒纤维 - Wiley450查看PDF红外 - 萨特勒香精和香料 - Wiley590查看PDF红外 - 萨特勒香精和香料(气相)- Wiley495查看PDF红外 - 萨特勒香精、香料和油 - Wiley870查看PDF红外 - 萨特勒食品添加剂 - Wiley375查看-红外 - 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水杨酸红外光谱相关的资讯

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    近日,首批由中环协(北京)认证中心颁发的氨氮在线监测仪(水杨酸法)《中国环境保护产品认证证书》(即CCEP证书)花落朗石。又一次的权威认可不仅是朗石实力的有力证明,也是给朗石客户的“定心丸”——行业先进的朗石产品将持续为您想要的稳定、准确的监测保驾护航。朗石氨氮在线监测仪(水杨酸法)朗石氨氮水质自动在线监测仪(水杨酸法)是朗石独立创新研发的,采用国家标准方法《水杨酸分光光度法》的检测原理,结合双光路检测技术,适用于地表水(河流、湖泊、水库)、饮用水源地以及自来水管网等,能快速、准确、简单、经济地测定水质中氨氮的浓度。
  • 红外光谱品葡萄酒 让口感“有据可循”——珀金埃尔默“红外光谱品葡萄酒”技术获专家点赞
    p  一杯红酒,一盏甘醇,葡萄酒的品鉴既是一门艺术,也是一门科学。葡萄酒的主要成分是水和酒精,除此之外,还含糖和甘油(均为发酵的残留物),酸类物质,包括单宁在内的多酚类物质,以及其他更少量的酯类等。葡萄酒的香气主要来自于其中的酯类,而口感则主要由其他的物质决定。比如,糖类影响其甜度,酸类影响其酸度,多酚类物质产生苦涩感,而甘油赋予了葡萄酒厚度。这些成分及其含量综合决定了葡萄酒的口感。/pp  除了视觉、嗅觉和味觉的体验,科学研究如何从数据上分析葡萄酒组成?红外光谱给出了其特有的品鉴方式!/pp  红外光谱法,基于化合物官能团振动过程中偶极矩变化产生的特征吸收,为不同的化合物提供了特定的红外光谱特征,被形象的称作“指纹图谱”,既可定性,还可定量。譬如,酸类物质的特征官能团是羰基,红外峰在1710cmsup-1/sup左右 多酚类物质的特征官能团是多个共轭苯环,红外峰在1610cmsup-1/sup左右 糖和甘油的特征官能团是C-O,红外峰在1000cmsup-1/sup左右。这些谱峰的吸光度,同其含量成正相关。由此可见,葡萄酒影响口感的化合物都有红外特征,因此可使用红外光谱法分析葡萄酒组成。/pp  BCEIA互动体验区,珀金埃尔默现场演绎了红外光谱分析葡萄酒组成的过程,吸引了很多业内人士围观。实验中,使用移液枪精确将2µ l的葡萄酒滴在Spectrum Two红外光谱仪的ATR附件的金刚石晶体上。约5分钟后,酒精和水挥发完毕,剩余的化合物附着在晶体表面,即可启动扫描程序,采集ATR红外光谱。图1右是某品牌赤霞珠葡萄酒的ATR红外谱图,可以明显的看到其酸类、多酚类、糖和甘油的特征。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 269px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/dea48f7b-ae05-45e4-a60c-1159d81f730b.jpg" title="微信图片_20191024233830.png" alt="微信图片_20191024233830.png" width="600" height="269" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "strong图1. 左: PerkinElmer Spectrum Two红外光谱仪,将葡萄酒样品滴加在晶体上即可进行检测。右:某品牌赤霞珠葡萄酒的红外光谱图,显示了其酸类、多酚类、糖和甘油等物质的特征/strong/pp  葡萄酒中的各类物质并不是单一的,而是由很多成分组成。譬如,柠檬酸、苹果酸、酒石酸、乳酸等是常见的酸类 白藜芦醇、花青素、槲皮素、原花青素等是常见的多酚类 葡萄糖、蔗糖、果糖等是常见的糖类 而单宁实际上也是一种酸,但具有多酚的结构。这些成分的红外特征又不相同。图2为常见糖类和甘油的红外谱图。虽然他们的主要官能团类似,但具体结构的差异还是体现了特征红外光谱。因此,可通过进一步分析,获得葡萄酒各类成分更细节的组成和含量信息。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 403px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/45d64869-0666-42b4-9942-656698927a1f.jpg" title="22.jpg" alt="22.jpg" width="500" height="403" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "strong图2. 葡萄酒中主要糖类和甘油的红外谱图/strong/pp  红外光谱法不会对葡萄酒本身的化合物产生干扰,会如实体现其真实的光谱特征。譬如果糖就可以直观的观测到其红外特征,而色谱方法分析时需要将果糖还原成葡萄糖从而无法检测到真实的糖类成分。如图3,在1000cmsup-1/sup左右的糖和甘油的光谱峰区间,只有坤爵桃红葡萄酒有明显的果糖特征,而其他的赤霞珠、西拉、美乐、雷司令等只有甘油的特征,完全符合这些干红葡萄酒的含糖量低的特点。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 403px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/46fe39cf-13fb-4b0f-993c-0ad153606d28.jpg" title="33.jpg" alt="33.jpg" width="500" height="403" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "strong图3.坤爵桃红葡萄酒的红外谱图体现了其果糖成分的光谱特征,而其他干红葡萄酒则主要是甘油的光谱特征/strong/pp  综上可见,红外光谱法可以体现出影响葡萄酒口感的各种化合物的种类和含量的信息,因此“红外光谱品葡萄酒”是一个切实可行的方法,其将比较主观的品酒师品酒变成谱图显示的红外品酒,更直观也更可量化。/pp  在BCEIA互动展区,有不少专家和观众都对这种方法产生了浓厚的兴趣。大家纷纷反映,这种方法可以将市场上勾兑的劣质酒和假酒同真正的酿造葡萄酒区分开,而不会再良莠不分。北京大学刘锋教授仔细了解了这种方法后,也表示认同,她认为这种方法快速、客观、直接,在葡萄酒品牌保护、葡萄酒质量分级、葡萄酒工艺改进等方面都可以发挥重要作用。甚至,她还提出了可以使用大数据方法将葡萄酒的销售趋势、购买人群同葡萄酒的红外光谱建立联系,从而为企业预期生产安排、精准投放广告、迎合市场口味等方面作为重要参考。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 225px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/c3c42544-b1b0-4123-aaf1-2d2e8cc611c1.jpg" title="4.1.jpg" alt="4.1.jpg" width="300" height="225" border="0" vspace="0"/img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/037af2b5-68e0-4de3-8d13-c20045a110f3.jpg" title="4.2.jpg" alt="4.2.jpg" width="300" height="225" border="0" vspace="0" style="max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 225px "//pp style="text-align: center "图4. 专家对“红外光谱品葡萄酒”技术很感兴趣,纷纷点赞/pp strong 仪器评议专家:/strong/pp  郑国经教授 首钢北京冶金研究院/pp  符斌教授 矿冶总院测试所/pp  高介平教授 矿冶总院测试所/pp  刘锋教授 北京大学/pp  辛仁轩教授 清华大学/pp  周群副教授 清华大学/p
  • 红外光谱的测量极限在哪里?
    [导读] Quantum Design公司一直致力于引进先进的红外光谱技术,其中neaspec纳米傅里叶红外光谱仪、微秒时间分辨超灵敏红外光谱仪在探寻红外光谱测量限上展现了特的魅力,先后获得科学仪器“新品奖”。近年来,在多领域大发展及各类新技术不断进步的形势下,传统的红外光谱技术已经从单纯的红外光谱仪、显微镜与红外光谱联用,发展到了红外成像系统,并在信噪比、空间分辨率、时间分辨率、测量模式等方面呈现了新的发展活力。同时,在新技术的助力下,红外光谱在应用方面也得到了很大的拓展。   Quantum Design公司一直致力于引进先进的红外光谱技术,其中neaspec纳米傅里叶红外光谱仪、微秒时间分辨超灵敏红外光谱仪在探寻红外光谱测量限上展现了特的魅力,先后获得科学仪器“新品奖”。业界评价:Quantum Design在产品的选择上颇具眼光! 为了多方位展现我国在红外光谱领域的新成果,仪器信息网特别策划制作《稳中求新红外光谱技术及应用进展》网络专题,特别邀请Quantum Design中国表面光谱销售总监韩铁柱博士为大家介绍红外光谱仪的新技术及应用情况,并探寻红外光谱的测量限。   红外光谱技术发展需求:高敏感度、高空间和高时间分辨率 仪器信息网:从仪器发展及应用的角度分析,您认为目前红外光谱仪器及技术走到了哪一个阶段?韩铁柱博士:人类对红外光的认识已经超过两个世纪,1800年,英国科学家W.?Herschel在研究温度计对紫色到红色光照射变化时,就已经意识到红色末端区域外仍然存在着看不到的辐射区域。九十年后,瑞典科学家Angstrem利用CO和CO2次证明了不同分子具有不同的红外谱图,并在此基础上进一步建立了现代分子光谱学。在此之后的一个多世纪里,人类科学家已经可以利用红外光手段,对大量的分子振动和转动信息进行谱学分析和鉴别。上世纪50年代,双光束红外光谱仪的问世,意味着红外检测已无需由经过专门训练的光谱学家进行操作,也能轻易获取数据。该设备的商业化及畅销普及标志着红外谱学门槛的大降低,在科学研究、社会实践及工业控制等领域将迎来飞跃式发展。现代红外光谱议主要指由上世纪80年代发展建立的以傅立叶变换为基础的仪器。该类仪器不用棱镜或者光栅分光,而是用干涉仪得到干涉图,采用傅立叶变换将以时间为变量的干涉图变换为以频率为变量的光谱图。与更早期的双光束红外仪器相比,傅立叶红外光谱仪具有快速、高信噪比等特点,并且随之催生了许多新技术,诸如步进扫描、时间分辨和红外成像等,从而拓宽了红外的应用领域,使得红外技术的发展产生了质的飞跃。然而,随着科学技术的不断发展和应用领域的进一步细分,特别近年来纳米材料、拓扑材料、二维材料等新材料的兴起,传统傅立叶红外光谱仪光源亮度弱、光斑范围大、迈克尔逊干涉仪平动速度慢等缺陷开始显现,逐渐不能满足红外光谱科学研究中高敏感度、高空间和高时间分辨率的需要。仪器信息网:目前红外光谱的测量限发展到了什么程度?可以给大家带来什么样的体验?韩铁柱博士:目前,传统红外光谱的空间分辨测量限在几微米到几十微米,时间分辨测量限在几十毫秒的量,这主要是由于光源本身及步径位移机制限制。20世纪60年代开始,随着台红宝石激光器的问世,科学领域得益于激光技术的广泛应用,对光谱研究的空间分辨和时间分辨也得以大幅提高。由于激光器的高线性特点,非接触式的红外光谱技术空间分辨率可达500nm,如果进一步搭配近场探针突破衍射限,空间分辨可进一步提升至10nm。利用QCL激光的双光梳设计,目前激光base的红外光谱可以完全抛弃步径位移,将时间分辨提高到us,如果将超快激光引入pump-probe体系,时间分辨可以达到fs别。仪器信息网:相对于其它的分析仪器,红外光谱的应用市场活力如何?哪些应用领域会有大的发展空间?为什么?韩铁柱博士:相对于其他分析仪器,红外光谱分析技术具有使用成本低、操作和维护简单、灵敏度和分辨率较高、特征性强等优点,能提供包含化合物官能团、类别、立体结构、取代基种类和数目等多种信息。近年来计算机技术的迅猛发展带来了分析仪器数字化和化学计量学科的同步发展,加之红外光谱技术有特点,使得其应用范围进一步拓宽。红外光谱既可以用于定性分析,也可以用于定量分析,还可以对未知物进行剖析,广泛应用于化工、制药、农业和食品、半导体、宝石鉴定、质检、地矿和环境等领域,是科学研究的有力技术手段,也是常规应用分析和生产不可缺少的分析技术。譬如在中医药领域,作为一个复杂的混合体系,中药的鉴别和质量控制,以及有效成分的确定和质量分析,一直是个难题,红外光谱技术的特点使得其作为指纹分析手段并结合化学计量学方法,成为中药研究不可或缺的工具 在农业和食品领域,近年来得益于焦平面阵列检测器、可调谐滤光器、化学计量学方法和计算术的提升,红外光谱和成像技术有机结合发展成为一种多信息融合检测技术。除了进行农产品和食品的品质分析外,红外光谱的应用还扩展到了污染物检测、产品分类和来源鉴别、土壤的物理和化学变化、以及食品加工过程中组成变化的监控和动力学行为等。Quantum Design红外产品着眼红外光谱测量限仪器信息网:请介绍贵公司在红外光谱产品的定位及发展历史?有哪些具优势(里程碑式)的技术(技术,有技术)? 韩铁柱博士:我们公司一直贴合新研究前沿和热点课题,结合红外光谱的应用与现代科学研究的需要,专注新、先进红外光谱技术和产品的引进,先后引进了德国neaspec公司的nano-FTIR 10纳米超高空间分辨的新型傅里叶红外光谱仪、美国PSC公司的mIRage非接触式亚微米分辨触红外拉曼同步测量系统,2019年又引进了瑞士IRsweep公司的IRis-F1微秒时间分辨超灵敏红外光谱仪。这三款主推产品从空间分辨率、非接触测量、时间分辨等维度,大推动了红外光谱测量限。 nano-FTIR纳米傅里叶红外光谱技术是由德国neaspec公司基于其创的散射型近场光学技术发展出来的、具有10纳米超高空间分辨的新型傅里叶红外技术,使得纳米尺度下的化学鉴定和成像成为可能。这一技术综合了原子力显微镜的高空间分辨率和傅里叶红外光谱的高化学敏感度,实现对几乎所有材料的化学分辨和成分分析。它不受被检测样品厚度制约,可广泛适用于有机物、无机物、半导体材料、二维范德华材料的纳米分辨红外光谱分析,并同时提供纳米空间分辨的红外吸收谱和反射谱。 全新一代mIRage非接触式亚微米分辨触红外拉曼同步测量系统,是美国PSC公司基于的光学光热红外技术(O-PTIR),将光学显微与微区红外结合,一举突破了传统傅里叶红外光谱(FT-IR)及衰减全反射红外光谱(ATR-IR)的分辨局限,实现了500nm的空间分辨率 它具备非接触式/反射模式测量,对样品表面无严格要求,可直接对厚样品进行测试 可搭配液体模式和与拉曼联用,直接观察液体生物样品,并对样品进行同时同地同分辨率下的红外拉曼同步光谱和成像分析,无荧光风险。 瑞士IRsweep公司推出的IRis-F1微秒时间分辨超灵敏红外光谱仪,荣获了由仪器信息网主办2019年度科学仪器“新品奖”,它是一种基于量子联激光器频率梳的红外光谱仪,突破了传统光谱仪需要几秒钟或者更长的测量时间来获取一个完整的光谱的限制,能实现高达1μs时间分辨的红外光谱快速测量。它测量数据信噪比高,易于微量及痕量光谱分析,兼容常用红外光谱仪插件,方便易用、可靠性高。仪器信息网:贵公司红外光谱仪应用具优势的领域?主推的解决方案?韩铁柱博士:我们公司近几年在红外光谱领域销售保持持续地稳定增长,针对不同的应用领域和具体的技术需求,我们推出了对应的解决方案。1、nano-FTIR是我们针对傅里叶红外光谱空间分辨率在10nm量,所推出的成熟技术方案,它利用AFM探针突破红外光斑的限制,并利用激光光源的高亮度和稳定性可进超高空间分辨下的物质微纳组分研究和表征。并后期结合飞秒激光器,可实现fs的红外光谱测量表征。美国NASA于2014年从太空带回了直径约为10um的彗星碎片。由于传统红外分辨率受制于光斑大小,该样品内部成分无法进一步检测。利用上述内容提到的纳米傅里叶红外技术10nm空间分辨率,科学家可以很好的对彗星碎片内主要5种矿物进行有效分析,并能就其组分的空间分布进行具体的表征。进一步地,在10nm超高空间分辨率的基础上,nano-FTIR还可以与50fs的时间分辨超快激光技术进行结合,同时达到红外设备的“超高空间分辨”和“超高时间分辨”。该工作在2014年由Eisele等人在实验室实现,作者利用pump激光和我们的纳米傅立叶红外光谱进行同步,在InAs纳米线上由-5ps到1050fs分别延迟激发样品,得到了纳米线上载流子形成和衰减的全过程红外光谱图。2、当红外光谱空间分辨率要求在亚微米量,且传统傅里叶变换红外光谱和ATR技术应用受限或者样品制备困难情况下,mIRage非接触式亚微米分辨触红外拉曼同步测量系统无疑是一个好的选择。它的高空间分辨率、非接触式的测量方法以及可与拉曼联用的特点,可以快速获取材料的二维红外光谱和组成分布信息。越来越多的塑料产品的使用引发了人们对于其在环境中累积所引发的环境和生态污染问题的担忧,迫使科学家尽快找到可替代性的新型材料。而生物塑料, 如聚乳酸(PLA)和聚羟基烷酸酯(PHA)等均来源于天然资源(如糖,植物油等),在适当条件下可发生生物降解,成为近研究的热点话题。为了更好地理解这两种材料在微观上的相互作用,美国特拉华大学Isao Noda教授课题组使用mIRage系统对PLA和PHA的复合薄片进行红外拉曼同步成像分析,探究了这两种材料结合的方式和内在扩散机制,为未来研究生物微塑料的演变和降解过程提供数据和理论上的支持。3、为描述生物医学、化学动力学等许多变化过程中的红外光谱情况,我们推出了IRis-F1微秒时间分辨超灵敏红外光谱仪解决方案。斯坦福大学的Nicolas H.Pinkowski研究团队利用IRis-F1实现了高能气相反应中的微秒分辨单次测量。他们在压力驱动下的高温、高压反应釜中研究了一种剧烈的丙炔氧化化学反应,以4μs时间分辨测量速率,解析了丙炔与氧气之间1.0 毫秒高温反应的详细动力学光谱。来自IRis-F1的量子联激光的双梳状光谱仪(DCS)测试数据表明:在反应早期(0-0.6 ms)能观察到宽带丙炔吸收特征峰,而在0.75 ms之后可以观察到水的精细特征光谱。未来:通用型和专用型红外光谱协同发展 仪器信息网:目前国内外红外光谱仪的技术及市场发展态势有什么不同?您如何看待未来中国市场的需求及发展潜力? 韩铁柱博士:当前市场上红外光谱仪可以大致分为通用型和专用型两大类,体现了红外光谱仪的发展与工业化需求以及科学研究需求是密切相连的。进口通用型红外光谱仪市场主要以傅立叶变换红外光谱仪(FTIR)为主,制造厂家主要来自于欧美等国,而色散型红外光谱仪比较少见 近些年来国产的FTIR厂家逐渐崭露头角,尽管技术和主流公司相比还有一定差距,但差距正在不断缩小。其新型干涉光路的搭建,有效降低了振动和导轨偏移引发的干涉变形,结合众多新型红外附件的开发,目前国内红外光谱议产品正在走出国门,远销欧美和东南亚 专业的研究型红外光谱仪主要在一些科研机构使用,存在一定的定制化,它可以与红外显微镜、热分析、气相色谱等外联附件联合使用,实现多种分析手段的同步进行和数据交叉对比。作为普适性的一种分析手段,红外光谱仪在国内有较大的潜在市场,未来红外光谱仪技术,无论是智能化程度、产品联用、应用领域专业化还是小型化上都存在很强的发展潜力。另外,红外光谱与成像相结合的多信息融合检测技术,也是当前红外技术的主要发展方向。未来随着应用领域的不断扩展,制造技术的不断变革以及计算机技术的发展,更多成本更低的研究型和专用型红外成像光谱仪预计将会陆续出现,被更多的应用于过程分析和高通量分析中,如制药,农业,食品,高分子和催化材料等领域,成为传统红外光谱技术的一种有力互补技术。仪器信息网:针对当前的市场格局,贵公司在红外光谱产品方面有什么样的布局?重点拓展的新领域有哪些? 韩铁柱博士:针对当前的市场格局,我们公司继续结合科研用户的技术需求,引进一系列红外产品引入中国市场,比如基于AFM探针技术的超高纳米空间分辨率的近场光学显微系统、散场式光学显微镜、纳米傅里叶红外光谱仪等 同时,我们也将开展通用型红外光谱仪的布局,引入适合普通科研用途和工业应用的光谱仪,拓展其应用领域范围,解决一系列应用中的实际问题,具体体现在:1)针对传统傅里叶变换和衰减全反射红外光谱限制的亚微米分辨光学光热红外显微技术,提高其空间分辨率;2)简化样品制备过程,避免样品污染和接触引发的红外赝相;3)拓展红外样品的适用范围,包括一些常规红外无法检测的厚样品,透明样品,液体样品等;4)努力发展与其他技术的联用,实现多种技术的交叉互补使用,全面了解样品表面的化学信息,如红外和拉曼光谱技术联用,对有机无机样品的各种分子振动进行全面的分析和相互验证。通过以上布局,我们一方面注重拓展高新技术领域的红外光谱应用,如纳米红外光谱和成像,超快/时间分辨红外光谱等,用于纳米材料的高分辨表征和化学过程的监测 另一方面拓展实际应用领域的红外技术应用,包括制药、化工、半导体、农业和食品、地质和环境、法医鉴定等,解决科研和生产过程中遇到的一系列实际问题,推动红外光谱技术的应用。后记:习近平总书记非常重视科技创新能力,他在重要讲话中指出“自主创新是我们攀登科技高峰的必由之路”,“当今科技革命和产业变革方兴未艾,我们要增强使命感,把创新作为大政策,奋起直追、迎头赶上”。Quantum Design中国也以此为己任,在公司的建设和发展过程中,致力于为中国科研工作者的成功提供专业支持和服务。韩铁柱博士介绍说,“我们深深理解国内科学家和学者们从不缺乏创新性的科研想法和构想,如何借助先进仪器帮助科学家将这些想法付诸于实践,是Quantum Design中国一直在思考的问题。”据悉, Quantum Design中国建立了超过300万美元的样机实验室,为国内科学家尝试自己的想法提供了舞台和施展的空间。就红外光谱分析仪器而言,Quantum Design中国样机实验室引进了德国neaspec公司的nano-FTIR 10纳米超高空间分辨的新型傅里叶红外仪,以及美国PSC公司的mIRage非接触式亚微米分辨触红外拉曼同步测量系统,并向国内科学家开放。截至2020年6月,Quantum Design中国样机实验室测量的数据已经协助科学家在Nature正刊、Nature子刊、ASC等著名国际期刊上发表多篇创新性的科研成果,得到了广大科学家的认可和赞誉。

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  • 怎样读乙酰水杨酸红外光谱?

    怎样读乙酰水杨酸红外光谱?

    刚做完乙酰水杨酸红外吸收光谱测绘的实验,但之前没学过读图谱,马上要交报告了,望个高手帮帮忙啊!非常谢谢!我测的谱图在附件上。问题:1.根据乙酰水杨酸红外谱图进行图谱分析,分别指出3300~2500 cm-1处的宽带、1754 cm-1、1691 cm-1、1606cm-1、1574 cm-1、1485 cm-1、1308 cm-1、1189 cm-1以及 756 cm-1等吸收峰的归属。 2.标准的乙酰水杨酸红外谱图对照,指出相似度有多大。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/07/201207011129_375245_2511548_3.jpg

  • 读乙酰水杨酸红外光谱

    1.根据乙酰水杨酸红外谱图进行图谱分析,分别指出3300~2500 cm-1处的宽带、1754 cm-1、1691 cm-1、1606cm-1、1574 cm-1、1485 cm-1、1308 cm-1、1189 cm-1以及 756 cm-1等吸收峰的归属。 2.标准的乙酰水杨酸红外谱图对照,指出相似度有多大。

  • 求帮解下乙酰水杨酸和下面这个红外光谱

    求帮解下乙酰水杨酸和下面这个红外光谱

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506031545_548661_3015228_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506031545_548660_3015228_3.jpg第一张是一个合成的配合物,好像没有配位。第二张是乙酰水杨酸的图谱,求大神帮分析下

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  • 红外光谱工具包
    specac公司提供三种用于红外光谱的工具包,用户可根据需要选择。红外光谱启动工具包涵盖了红外光谱分析常用的各种工具,通过实用这些工具,您可以更快的掌握红外光谱仪器的使用。它们也是您日常分析的最佳选择。
  • 中红外和近红外光谱积分球(PIKE) | L1272405
    产品特点:中红外和近红外光谱积分球(PIKE)中红外和近红外光谱的球形样品室用于进行反射测定。样品被直接放在朝上球体的样品通道中或者放在细薄红外透射窗的上方。漫透射测定也可通过将样品放在载玻片支架处的光束输入通道而进行。相关的产品套装包括基础光学部件、MCT 检测器(MIR) 或InGaAs 检测器(NIR) 和底座架。订货信息:中红外和近红外光谱积分球(PIKE)产品描述Frontier中红外光谱积分球及 ZnSe窗L1272405近红外光谱积分球及 KBr 窗L1272406
  • 470-185200 红外光谱耗材Heavy-duty
    222-196802 红外光谱配件分光镜222-231800 红外光谱配件手持式正方形比色皿470-185200 红外光谱配件Replacement Laser IR100配件编号:222-196802产品名称:IR 100/200 BeamSplitter 产品规格:222-196802仪器厂商:ThermoFisher/热电价格:面议库存:是配件编号:222-231800产品名称:10 mm Square Cuvette, Holder 产品规格:222-231800仪器厂商:ThermoFisher/热电价格:面议库存:是配件编号:470-185200产品名称:Replacement Laser IR100 产品规格:470-185200 仪器厂商:ThermoFisher/热电价格:面议库存:是
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