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红外自动分析
仪器信息网红外自动分析专题为您提供2024年最新红外自动分析价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括红外自动分析参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的红外自动分析您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合红外自动分析相关的耗材配件、试剂标物,还有红外自动分析相关的最新资讯、资料,以及红外自动分析相关的解决方案。
红外自动分析相关的方案
采用LAMBDA 950/1050 紫外/可见/近红外分光光度计与自动反射/透射分析仪(ARTA)附件的光学薄膜的全谱角分辨反射和透射
我们通过配有自动反射/透射分析仪附件的LAMBDA 950分光光度计评估了3M® 可见镜膜在新型曲面光伏模块领域的潜在应用。在应用过程中,3M® 薄膜必须将可见光反射至模块焦点(在焦点处,可见光将被吸收,如用于驱动加热电机的的热吸收器),并同时将近红外光传送至底层的硅太阳能电池(在硅太阳能电池内,红外光将被直接转化成电能)。通过自动反射/透射分析仪进行的角分辨反射和透射测量显示:当入射角小于等于50° 时,3M® 自支撑薄膜是s-偏振光和p-偏振光的有效光学薄膜。当薄膜与所述模块曲面玻璃胶合时,为了保持薄膜效能,应将薄膜紧密贴合于玻璃之上(不得起皱)。利用带探测器的狭窄光阑自动反射/透射分析仪进行的测量能够表明所评估的胶合程序在多大程度上能产生预期结果。我们目前正在利用自动反射/透射分析仪生产的光谱预估在焦点采用热接收器的曲面模块的发电站的年度发电量,评估过程考虑到了太阳日常运动和年度运动,以及模块上入射角的相关变化。我们也在寻求能够反射可见光和红外线的光学滤光器(同时还可以透射近红外线),并使用积分球和自动反射/透射分析仪研究光学滤光器的性能。
利用自动红外显微快速表征一个样品的多个兴趣点
对于小样品甚至小到几微米样品红外显微镜是一种行之有效的分析技术。红外显微镜广泛用于聚合物、制药、化工、食品、电子行业用于识别小污染或来历不明的异物。 在法医学中,常常见到药物、油漆、残留或纤维等,这些微小颗粒通常被当作证据收集,并通过红外显微镜进行分析。PerkinElmer 的Spotlight 200i 是智能化的自动显微系统,它能够大大简化和加速样品采集和分析的过程,适用于各种类型的样品。自动化的采样方式有:透射,反射和ATR。样品类型多种多样,如粒子、纤维、多层膜等。
HJ965-2018《环境空气 一氧化碳的自动测定 非分散红外法》解决方案
GR-2015型环境空气红外气体分析仪,采用不分光红外分析法/非分散红外法(NDIR)测量空气中的一氧化碳、二氧化碳浓等的浓度,满足标准HJ965-2018《环境空气 一氧化碳的自动测定 非分散红外法》
岛津红外显微系统分析瓶装饮用水的微塑料
红外显微镜可以对常规无法测试的微米级尺寸的小样品非常方便地进行测试。本文使用岛津自动化,高性能红外显微镜AIM-9000对瓶装饮用水中的微塑料进行了定性分析,岛津独特的大视野相机可以快速找到异物,软件可自动识别并对异物进行分析测试,为饮用水微塑料组分鉴定提供有力支持。
瑞士万通应用简报:近红外光谱法分析柴油的十六烷值
近红外光谱结合化学计量学方法可以快速测定柴油的多项性质和成分。而且该方法不需要对样品进行预处理,操作简单,分析快速,非常适合油品的定量和定性分析,在石化工业中得到了较为广泛的应用。特别是在汽柴油的自动调和过程中,也大都采用在线近红外分析技术实时测定关键指标。柴油调和过程主要分析十六烷值、多环芳烃含量、密度等关键指标。
红外显微镜对注射液中异物进行成分分析
本文使用岛津自动化的高性能红外显微镜AIM-9000对注射液中过滤出来的微小异物进行定性鉴别分析,实验结果表明该异物成分主要是蛋白质(从外观上看,可能是毛发),为快速准确查找异物来源和改善药品质量提供有力的科学支撑。
岛津红外显微镜AIM-9000定性分析医药包材的多层膜的材质
岛津秉承50多年以来的红外光谱技术底蕴,十年磨一剑,最新推出了新一代旗舰级红外显微镜AIM-9000。AIM-9000有目前业内最高信噪比30000:1的灵敏度指标,可对微小样品得到高灵敏度、低噪声的光谱图。观察、定义测量位置、测量、鉴别结果,红外显微分析所需的全部操作都能自动执行,并提供高灵敏度结果。大视野相机(可选,业内唯一可视图像330X直接放大)和显微镜相机实现从目视尺寸(10x13 mm)到显微异物尺寸(30x40 μ m)的连续放大,使得异物更加容易辨别被确认。测量位置自动识别功能,自动设定各个待测点的光阑参数,所有点的测量顺序自动完成,显著缩短操作时间。
Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统微塑料定性/ 定量分析解决方案
Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统可实现 10 微米以上微塑料的全自动检测:自动聚焦、自动定位微塑料,自动拍照、自动采集每颗微塑料的红外谱图,并通过谱图比对和检索,确定每颗微塑料的化学特性。在自动生成的最终检测报告中,包括颗粒照片、红外谱图、定性结果以及百分比、粒径和粒径分布等定量统计结果。
非分散红外分析技术(NDIR)在污染源烟气成分测定中的应用
非分散红外吸收法(NDIR)为核心的新型产品,主要用于污染源排放管道中烟气成分的测量,广泛应用于环境监测以及热工参数测量等部门。采用长光程吸收气室,检测精度高,可同时测多种气体,烟气预处理器独特设计,采用加热采样管线,避免产生冷凝水和灰尘混合;气体制冷器-带温度检测,双级脱水,配备蠕动排水泵,自动排放冷凝水;配合独创软件综合补偿算法,有效防止水汽干扰,保证测试数据准确性。仪器工作运行预热时间短,以非分散红外分析技术(NDIR)为核心的新型产品,合适的量程、高精度、稳定性好。高效滤尘滤芯,防止大颗粒物进入有效保护气路气泵,完善的系统诊断和联动控制,自动保存并显示测试数据,带微型打印机,即时打印数据并可实现与PC机数据通讯。分析仪用于测量SO2、NOx、CO2等烟气成分的浓度,与使用电化学传感器测量方法的仪器相比,具有测量精度高、可靠性强、响应时间快、使用寿命长等优点。
Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统微塑料定性 / 定量分析解决方案
Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统可实现 10 微米以上微塑料的全自动检测:自动聚焦、自动定位微塑料,自动拍照、自动采集每颗微塑料的红外谱图,并通过谱图比对和检索,确定每颗微塑料的化学特性。在自动生成的最终检测报告中,包括颗粒照片、红外谱图、定性结果以及百分比、粒径和粒径分布等定量统计结果。
傅立叶变换显微红外光谱仪Nicolet iN10在复合材料分析上的应用
1、Nicolet iN10傅立叶变换显微红外光谱仪可以轻松实现对输液袋各层膜材料的结构表征。同时,强大的多层材料分析向导技术全自动化分析操作,助您快速获得完善的分析答案。2、多层材料分析向导功能不仅只针对输液袋等多层复合膜材料的分析,还适用于多种复合功能材料。3、Nicolet iN10傅立叶变换显微红外光谱仪的分析向导功能适用于多种材料,如多层复合材料、混合物、包裹体等等,使您无需成为显微红外光谱仪专家,即可轻松应对日常遇到的各种分析难题。
采用显微红外分析汽车油漆碎片
这个应用文章描述了Spotlight 200i 显微红外系统中的不用采样方式和自动化功能用于交通事故中的汽车油漆碎片的检测。
使用激光红外成像系统进行快速、自动化的微塑料分析
300 μ m 的颗粒,在 LDIR 成像(使用成熟的微塑料光谱数据库)与传统 ATR-FTIR 分析之间获得了良好的一致性。在数据库中扩充典型基质的光谱,有助于进一步提高工作流程的准确性。LDIR 成像技术具有高效率和高度自动化的优势,极有潜力成为理想选择的显微光谱方法,尤其适合需要快速提供数据的应用,例如大规模微塑料研究或监测活动。
使用 Agilent 8700 激光红外成像系统对环境样品中的微塑料进行快速的自动化分析
8700 LDIR 是一种快速的自动化解决方案,能够对小微塑料颗粒进行鉴定、粒径测量和半定量分析,并生成报告。
使用微塑料自动预处理装置MAP-100和FTIR分析环境水中的微塑料
本文介绍了使用微塑料自动预处理装置MAP-100预处理环境表层水中的微塑料,使用傅立叶变换红外光谱仪(FTIR)进行材质分析的案例。其中,这里介绍的MAP-100是满足环境省发布的《河流微塑料调查指南》1)要求的自动化预处理装置。
采用显微红外分析汽车油漆碎片
在交通事故的刑事案件中,获得油漆碎片中信息的证据是非常重要的。油漆痕迹可以从车辆转移到其他物体的表面或其他材料中,例如,受害者的衣物等。因为车辆的油漆都是有多层材料组合而成的多层结构,因此可以通过匹配这些油漆查找响应的肇事车辆类型。油漆的层数、类型、颜色和生产年份对于汽车来说是特定的。红外光谱法是测量油漆样品标准方法,ASTM中法医油漆检查的标准方法E2937 – 13是红外光谱法。显微红外通常用于测量微小油漆样品,甚至单层油漆小到几微米都可以被检测。这个应用文章描述了Spotlight 200i 显微红外系统中的不用采样方式和自动化功能用于交通事故中的汽车油漆碎片的检测。对于固体样品,红外光谱有三种采样方式:透射、反射和衰减全反射(ATR)。标准(宏观)样品可以通过红外附件来实现这几种采样方式,对于微小样品可以通过显微红外来实现。显微红外技术已经应用于这些样品的测试,每种采样方式的相对优势和不足将在文章中被描述。
微塑料分析易如反掌 — 红外化学成像系统通过快速的自动化工作流程大大简化微塑料分析
Agilent 8700 LDIR 提供了一种简化方法,可加快微塑料分析,每个颗粒仅需几秒钟即可获得实时结果。无需复杂的方法开发即可实现样品成分的相对定量,并自动生成统计数据,从而实现快速的成分评估。仅需极少的仪器操作,即使对于非专业人员,高度自动化的“加载即可分析”方法操作起来也十分简单。与其他技术相比,靶向分析策略更有利于大样品区域成像。8700 LDIR 系统的突破性技术减轻了微塑料分析的重担,大幅提升了工作流程的现代化水平。8700 LDIR 还可以使用单个波长图像进行快速筛选,以确定特定塑料类型的分布。可以将激光调为特定塑料的特征波长,从而大幅提升分析速度。例如,聚苯乙烯 (PS) 在 1490–1508 cm -1 之间具有很强的谱带,非常容易区分。使用特定波长的激光采集图像,以便专门针对 PS 进行筛选。
全自动土壤有机质分析仪ST308G在检测中的应用
土壤有机质是土壤固相部分的重要组成成分,是植物营养的主要来源之一,能促进植物的生长发育,改善土壤的物理性质,促进微生物和土壤生物的活动,促进土壤中营养元素的分解,提高土壤的保肥性和缓冲性。本文选择的是用全自动土壤有机质分析仪(ST308G)来替代传统的油浴法。全自动土壤有机质分析仪共有四个模块:自动加液模块、加热消解模块、智能机械臂模块和自动滴定模块。采用机器人三轴运动系统,实现样品自动转移、自动加样、自动消解、自动滴定、自动终点判断、自动计算结果及数据输出。加热模块采用耐酸碱腐蚀涂层的铝合金模组,远红外辐射加热。
利用红外光谱法对仿制翡翠宝石品类的鉴别分析
利用红外光谱法对仿制翡翠宝石品类的鉴别分析,无需破坏宝石样品,分析精度高,检测速度快。利用红外光谱法对仿制翡翠宝石品类的鉴别分析,无需破坏宝石样品,分析精度高,检测速度快。
采用近红外分析技术检测我国油菜籽质量
利用瑞典波通86系列近红外收集了国产油菜籽的近红外特征光谱,建立了适合国产油菜籽检测的近红外定标模型。近红外光谱分析技术无需称重,无需化学试剂,可以在1分钟内快速检测油菜籽的质量。实验得到的国产油菜籽近红外水分和脂肪定标模型与国标方法的相关性分别为96.1%和98.9%,SEC为0.18%和0.26%。近红外光谱分析技术可以快速检测国产油菜籽质量,适用油脂加工企业原料收购的检测要求。
红外光谱在气体分析中的应用
红外气体分析仪是一种广泛应用于工业和环境气体检测领域的仪器。它利用红外线技术来检测和分析气体成分,具有快速、准确、非侵入性等特点。
红外光谱分析在橡胶鉴别中应用
红外光谱分析是根据化合物的特征谱带测定物质含有哪些官能团(决定一类有机物特性的基团),从而确定化合物类别的一种分析方法。结构决定性质,红外光谱分析首先要确定物质的结构。对于单一高聚物要了解其组成单体和聚合物的光谱特点 对于混合物要熟悉各单一组成物质的光谱特点。同一高聚物不同领域会制成不同的产品,分析红外光谱时要注意分辨所测物质的形态、外观、用途等。利用不同物质对特定波长的红外辐射有强烈的吸收效应,从而可以用来推断物质的组成和结构。这种研究物质分子的组成和结构的方法称红外光谱分析法。它具有传统理化试验所不可比拟的优越性:测试精度高,重复性好。
红外光谱法在聚丙烯材料油品分析上的应用
近期有客户咨询想用我们能谱科技iCAN9 傅立叶红外光谱仪对他们提供的样品(PP Felt)是否含有硅油成分(Silicone oil)进行测试。欧洲药典对于高分子材料的控制首选红外光谱法,同样我国国家也有对应的国标颁布:红外光谱分析方法通则(GBT 6040-2002),微束分析-能谱法定量分析(GB/T 17359-2012)。我们严格按照此国标对样品聚丙烯毡进行红外光谱法物质含量测定。
使用显微红外分析微塑料的操作流程
环境中大量的塑料污染是一个看得见的重大问题,亟待解决。小尺寸的微塑料人眼并不能看到,但它对水生和海洋物种的健康有着重要影响,并且最终可能会进入人类食物链。分析含有微塑料的环境样品对确定其普遍性及其影响至关重要。一系列的分析技术已应用于微塑料的分析。在所采用的技术中,红外(IR)光谱分析,更具体而言是红外显微镜,是检测和鉴别微塑料的主要分析技术。本文将介绍红外显微镜的微塑料分析操作流程。
红外光谱分析在塑料成分比例研究中的应用
红外光谱分析是一种广泛应用于材料科学、化学和物理学等领域的实验技术。对于塑料这种由多种有机高分子化合物组成的复杂材料,红外光谱分析能够提供有关其内部结构和化学成分的重要信息。尽管红外光谱分析在塑料成分分析中具有一定的局限性,例如无法提供准确的成分比例,但它仍然是一种重要的定性或半定量分析方法。
近红外分析仪器在白酒行业中的重要性
近红外光谱分析技术近年来已经成功地应用于食品、烟草、发酵、饲料、药品和化工等诸多行业的产品分析测定,特别是在在线检测方面,近红外技术快速、无需前处理、对样品无损伤、多组份同时定量分析的特性,使之具有无可替代的优越性。
近红外光谱分析技术在化工分析领域的应用
近红外光谱技术为应用有机化学物质,在波长为780~2526nm的近红外光谱区的电磁波的光学特征,能够对化学成分含量进行快速检测。现在,应为各项科学技术的进步和提升,近红外光谱的发展有了更大的进步,对于该项技术的应用,在农业、矿业以及医疗中有着广泛的应用,尤其是在化工分析领域有着巨大的价值作用,促进了化工行业的发展。
近年来我国近红外光谱分析技术的研究与应用进展
对我国近10年来近红外光谱分析技术的研究与应用进展作了较为详细的综述,包括近红外光谱仪器研制、化学计量学方法及软件开发和在各领域的实际应用。根据国际上近红外光谱分析技术的现状和国内实际情况,提出了今后我国近红外光谱分析技术的发展方向。
使用显微红外分析微塑料的操作流程
环境中大量的塑料污染是一个看得见的重大问题,亟待解决。小尺寸的微塑料人眼并不能看到,但它对水生和海洋物种的健康有着重要影响,并且最终可能会进入人类食物链。分析含有微塑料的环境样品对确定其普遍性及其影响至关重要。一系列的分析技术已应用于微塑料的分析。在所采用的技术中,红外(IR)光谱分析,更具体而言是红外显微镜,是检测和鉴别微塑料的主要分析技术
应用案例|近红外光谱在石化产品分析中的应用
传统检测方法由于流量、压力以及算法等因素在应用中受到限制,现在以光谱为手段的石化产品分析技术应用面越来越宽。原子光谱可分为X射线、紫外荧光以及可见光;分子光谱可分为近红外、中红外、太赫兹以及核磁共振,可进行分子官能团的分析。分子光谱技术逐渐成为油品及石化产品分析的主流技术。
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