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红外映像检测

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红外映像检测相关的方案

  • 样品年份_化学值分布参数对近红外检测结果的影响
    以云南优质烤烟为实验材料!在国产光栅漫反射型近红外仪器上!比较研究了不同年份样品建模'不同化学值分布建模对近红外检测结果的影响"结果表明&总糖'尼古丁组分模型偏差受年份影响较大!总氮组分模型偏差与样品年份关系不明显"烤烟组分的不同化学值分布建模结果表明&用化学值按自然正态分布的样品建立模型的结果优于按均匀分布建模的结果"该研究对从大量天然产物样品中挑选代表性样品时所采用的挑选方法和原则具有指导性的参考价值"
  • 局部偏最小二乘回归建模参数对近红外检测结果的影响研究
    近红外光谱分析总的流程大体包括三个层次&分析样品的分析层次'建立数学模型的建模层次与优化并确定模型参数的优化层次因此分析技术有别于大多数传统分析方法!是一种间接分析技术!要通过校正模型的建立来实现对未知样本的定性或定量分析建立校正模型时选用的化学计量学方法'采用的建模方法参数以及光谱前处理方法'谱区范围选择等数据处理参数等都会对近红外检测结果产生影响因此光谱化学计量学方法和软件是现代近红外光谱分析技术的一个重要组成部分!将稳定'可靠的近红外光谱分析仪器与功能全面的化学计量学软件相结合也是现代近红外光谱技术的一个明显标志本文报道了自主改进的局部偏最小二乘回归这一化学计量学方法的基本原理!并以云南优质烤烟为例!研究了该化学计量学方法中主成分个数以及局部建模样品数对检测结果的影响!以及该方法在提高近红外分析模型方面的优势"目的在于使近红外分析工作者对UPU-解决实际问题有一个基本的了解%引起近红外分析界对该方法的进一步认识和重视!扩大该方法在化学计量学领域的应用范围。
  • 样品装样、测试条件等因素对近红外检测结果的影响与分析误差源比较研究
    在近红外分析测试过程中样品温度、样品状态、环境温度、仪器状态等都会对近红外分析产生影响[ 1] , 引起分析误差的产生, 因此从理论和实践应用上对近红外误差来源的分析将有助于对近红外仪器和测试环节上的改进提供基础参考数据。除上述因素以外的误差来源可认为来源于模型自身,是由样品代表性、化学标准值和化学计量学算法等产生的,但在建立稳健分析模型( Robust calibr ation model) [2, 3] 时不仅要充分降低模型自身的误差来源, 还须充分考虑上述因素产生的影响。目前国内外对解决这些影响因素的方法研究有大量文献报道, 其中对温度参数的研究为热中之热。目前解决这些影响因素有四种方式: 一是对光谱进行预处理, 消除各种外界因素对光谱的影响[1] 二是选取对外界影响因素不敏感的波长建立稳健分析模型[4] 三是通过建立混合校正模型( Hybrid calibratio n model) [5] , 也称全局校正模型( Global calibr ation model) 将意料到的外界影响因素包含到校正集中, 来实现分析模型的稳健性 最后是通过温度等参数补偿的方法来消除温度等外界影响因素对光谱的影响[6, 7] 。本文旨在为改进仪器提供基础理论数据, 并从误差来源角度在理论上解析测试条件参数( 包括温度等参数) 的影响,阐明其重要性, 引起近红外分析工作者的进一步重视。通过对解决这一问题方法的讨论, 阐明研究更简单、方便、有效的新措施和方法的迫切要求, 并给出了一种新思路。
  • 国产光栅近红外光谱仪扫描条件对检测结果的影响
    近红外光谱分析已被广泛地应用到农业'食品'生化'石油化工'医药临床'造纸和环保等领域傅里叶变换近红外光谱仪器具有较高的信噪比和很好的波长准确度等优点但价格比一般的国产光栅型或其它专用分析仪器贵得多!在一些实际应用中!譬如烤烟收购时品质指标的检测等!运用傅里叶变换型光谱仪可比喻为-杀鸡使用宰牛刀.(M)"在国产化和低成本化的近红外光谱仪上!研究开发品质分析用的近红外快速检测方法对推动国内近红外技术产业的发展具有重要的实际意义
  • 聚光近红外光谱仪在土肥营养成分检测行业的应用
    近红外光谱分析技术作为一种快速、无损、简便的绿色测量方法和分析技术,在土壤养分的测定方面扮演着越来越重要的角色。近红外光谱检测技术具有快速、无需样品制备和成本低等一系列优点。近红外光谱能够反映土壤的有机质和全氮等养分信息,使得近红外光谱检测技术在农业与农业环境检测中得到了广泛应用;近红外光谱检测能力主要依靠其对C-H、O-H和N-H功能键的能量吸收进而反映相应土壤养分含量等信息。土壤有机质、氮、磷、钾是农作物生长的主要养分,是土壤养分管理和测土配方施肥的重要对象,随着测土配方施肥技术的大规模推广,迫切需要一种低成本、可靠的土壤养分快速检测方法。
  • 在近海石油和天然气工业,Inspectahire 借助FLIR GF320光学气体红外热像仪进行维护检查和碳氢化合物泄漏检测
    Inspectahire成立于1981年,是世界各地许多行业公司的专业远程可视化检测技术和解决方案领先的国际性供应商。在各种最先进技术的支持下,Inspectahire帮助客户管理其资产的安全、盈利性和环境影响。如果该公司有碳氢化合物无组织排放检测的任务,FLIR GF320光学气体红外热像仪(OGI)可谓他们的首选技术设备。
  • 防爆红外摄像仪和氢火焰离子化检测仪助力油品储运排放,让泄漏无所遁形
    三项标准均提出了采用红外摄像方式和氢火焰离子化检测仪对油气排放进行检测,并规定了相关要求,具体内容如下:定性定量检测,让VOCs无所遁形申贝相关仪器:VOCs气体泄漏可视化检测红外热像仪EyeCGasTVA2020---VOCs监测利器
  • 氦质谱检漏仪红外探测器杜瓦封装检漏
    随着空间遥感技术的不断发展, 对空间探测器的性能和光谱提出越来越高的要求. 红外探测器是红外探测系统的核心元件, 在航天和天文领域有广泛的应用, 随着波长向长波扩展和探测灵敏度的提高, 红外探测器必须在超低温下工作. 因此需要将红外探测器封装在杜瓦瓶中, 组装成杜瓦封装器件, 目前红外探测器在空间应用中多采用机械制冷方式, 将外部制冷机与杜瓦封装器件连接. 从而实现低温工作. 真空度的保持是杜瓦封装器件的重要指标. 真空度差或者真空度保持时间短将直接影响红外探测器组件的性能. 因此需要进行泄漏检测, 上海伯东德国 Pfeiffer 氦质谱检漏仪提供无损的检漏方法, 成功应用于红外探测器杜瓦封装器件检漏!
  • 符合建筑物外墙空鼓检测国标的红外热像仪
    2012年,中华人民共和国住房和城乡建设部关于发布行业标准《红外热像法检测建筑外墙饰面粘结质量技术规程》的公告。批准《红外热像法检测建筑外墙饰面粘结质量技术规程》为行业标准,编号为JGJ/T 277-2012,自2012年5月1日起实施。可见,红外热像检测技术在检测外墙质量上的作用,得到了国家认可。作为一种无损检测技术,红外热成像技术具有非接触、远距离、实时、快速、精准等特点。格物优信红外热像仪在建筑外墙外墙空鼓检测方面具有传统检测方法(捶击法、外观检测法等)无可比拟的优势。
  • 甲烷对非分散红外法二氧化硫监测的影响及对策
    本文研究了烟气中CH4对非分散红外法(NDIR)SO2测定的干扰,并提出了两种不同的消除的干扰方法:滤光片消除干扰的方法可去除85%以上的干扰,辅助传感器消除干扰的方法可消除全部的干扰,示值误差不超过± 1 μ mol/mol,可满足在线监测精确度要求。
  • 近红外光谱分析物联网技术在饲料工业中的应用
    采 用 近 红外 光 谱 分 析技 术 进 行 饲料 品质 分析和监控将 成 为饲料 工业 发展 的趋势 。 近红外 光谱分析 技 术 的应 用 , 不 仅 可 以使 企业 节 约 成本 、 增 加利润 ,也 使企业 的质量 管理 水平 跃上 一个新 的 台阶 ,进 而提 升公 司的形 象 , 从 而在应 对 WT O的挑 战 中 ,增 强与 国际上 超一 流企业 抗衡 的实 力 。 将 近 红外 光 谱 分 析技 术 和 物 联 网技 术 相结 合构 建 的近红外 光 谱分 析物 联 网平 台 , 可 充分利 用饲料 集 团 内部 分散 的资 源 , 实 现 资源 共 享 , 统 一 监测集 团 内饲料 品质 , 可根 据 实际情 况 对分析 模 型进行集 中升级 , 提高 其 检测 精 度 , 将 大 大 推动 近 红 外光谱 分析 技术在 饲料 检测 中的应用 。
  • 温度对牛乳近红外光谱的影响
    生鲜牛乳中的脂肪球颗粒数目大且状态不稳定,在长时间的试验过程中,脂肪球极易发生簇集,进而上浮到牛乳表层并产生分层,导致近红外光谱的测量重复性变差。此外,不同温度下的脂肪球所处的状态也不相同,可能会影响近红外光谱的测量重复性,进而影响牛乳成分预测精度。
  • 准确表征婴儿配方奶粉中的微塑料——使用 Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统
    微塑料在自然环境中无处不在,而考察微塑料对健康的影响正受到越来越多的关注[1]。许多人会认为婴儿对微塑料的接触有限。然而,已发现婴儿配方奶粉是一种可能的接触途径[2]。由于配方、成分和组分(如脂肪、蛋白质、矿物质、维生素和糖)的范围很广,可能难以从婴儿配方奶粉中提取并分离微塑料[3]。本应用简报展示了质量控制在微塑料分析中的重要性。本研究还表明 Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统能够准确鉴定和定量婴儿配方奶粉中的微塑料。
  • 均质处理对牛乳近红外光谱的影响
    生鲜牛乳作为一种天然乳浊液,在近红外光谱的测量过程中,粒径较大的脂肪球颗粒易上浮到牛乳表层,可能会影响牛乳近红外光谱的测量重复性,进而影响牛乳成分预测精度。
  • 使用近红外和掺杂物筛查功能快速检测酸奶糖中的掺杂物
    三聚氰胺是牛奶中一种常见的掺杂物,它能提高氮含量,因此给人一种蛋白质含量提高的假象从而获得高的市场价格。三聚氰胺掺杂可以说是致命的,2008年中国有6名婴儿死于三聚氰胺掺杂奶粉并且导致数千人生病。因此,在全球发布了更严格的法规和改进的检测方法,其中包含了运用PerkinElmer DairyGuardTM食品分析仪的方法对奶粉进行检测。然而,三聚氰胺掺杂的案例仍然发生在其它的奶制品中。2014年中国的广东省查获25吨酸奶片糖含有三聚氰胺。下面的内容就是关于用近红外NIR的检测方法检测酸奶糖中的三聚氰胺掺杂。近红外光谱(NIR)与掺杂物筛查方法(Adulterant Screen)结合是一种检测酸奶糖中三聚氰胺掺杂物的快速简单的方法。掺杂物筛查的软件能够准确的预测三聚氰胺的浓度水平以及识别出其它潜在的掺杂物。快速实现对酸奶糖和类似产品的方法开发
  • 利用红外显微镜检测和鉴定制造工艺中的污染物
    制造过程所设计创造的产品只包含所需的组件。有时外物可能作为污染物出现在最终的产品上,而这种意外的污染影响产品质量,甚至导致产品不合格。调查需要确定污染是什么,来自哪里。红外光谱法是主要的鉴别材料属性的分析技术之一。如果污染物是足够大,肉眼可见那么简单(宏观),则可以在样品上直接进行红外测量。然而,在许多行业微小的污染物就会导致产品问题,例如电子行业和聚合物行业。显微红外可以检测、分析和鉴别小到几微米的样品,是解决这类问题的理想的工具。一系列显微红外测试模式(透射、镜面反射和衰减全反射(ATR))可以测量各种类型污染物样品的光谱。本应用阐述了自动显微红外SpotlightTM 200i 系统在成品样品中检测和测量不同类型污染物的使用情况。
  • 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。
  • 捷克供电公司使用FLIR306光学气体红外热像仪检测六氟化硫(SF6)泄漏
    六氟化硫(SF6)是高压电输送所使用的一种绝缘气体,可用于更紧凑的变电站设备。但SF6也是一种烈性温室气体。因此设备发生的泄漏不仅危害配电的连续性,而且对环境也造成了不良影响。为了确保配电连续性,减少对环境的影响,供电公司可以使用光学气体红外热像仪来检测SF6气体泄漏。使用光学气体红外热像仪的其中一家公司是总部位于捷克布拉格的?EPS公司。
  • 不同保温处理对泡沫箱运输甜樱桃果实品质的影响
    “齐鲁工业大学”以新鲜采摘的“先锋”樱桃为实验材料,研究了三种不同采后商品化处理方式(预冷、冰袋、预冷+加冰袋)对甜樱桃果实的可溶性固形物、呼吸强度、好果率、果实硬度等品质指标的影响,为甜樱桃在生鲜物流配送过程中的品质保持及保鲜技术研究提供依据。
  • 使用近红外和掺杂物筛查功能快速检测酸奶糖中的掺杂物
    三聚氰胺是牛奶中一种常见的掺杂物,它能提高氮含量,因此给人一种蛋白质含量提高的假象从而获得高的市场价格。三聚氰胺掺杂可以说是致命的,2008年中国有6名婴儿死于三聚氰胺掺杂奶粉并且导致数千人生病。因此,在全球发布了更严格的法规和改进的检测方法,其中包含了运用PerkinElmer DairyGuardTM食品分析仪的方法对奶粉进行检测。然而,三聚氰胺掺杂的案例仍然发生在其它的奶制品中。2014年中国的广东省查获25吨酸奶片糖含有三聚氰胺。下面的内容就是关于用近红外NIR的检测方法检测酸奶糖中的三聚氰胺掺杂。
  • PerkinElmer:利用红外显微镜检测和鉴定制造工艺中药片中的纤维污染物
    制造过程所设计创造的产品只包含所需的组件。有时外物可能作为污染物出现在最终的产品上,而这种意外的污染影响产品质量,甚至导致产品不合格。调查需要确定污染是什么,来自哪里。红外光谱法是主要的鉴别材料属性的分析技术之一。如果污染物是足够大,肉眼可见那么简单(宏观),则可以在样品上直接进行红外测量。然而,在许多行业微小的污染物就会导致产品问题,例如电子行业和聚合物行业。显微红外可以检测、分析和鉴别小到几微米的样品,是解决这类问题的理想的工具。一系列显微红外测试模式(透射、镜面反射和衰减全反射(ATR))可以测量各种类型污染物样品的光谱。本应用阐述了自动显微红外SpotlightTM 200i 系统在成品样品中检测和测量不同类型污染物的使用情况。
  • Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统鉴定和检测药物片剂的盐交换
    片剂中的活性药物成分 (API) 需保持其化学形态(酸、碱或盐)以使药物达到预期疗效。由于不合格的包装和/或环境条件,API 常常从酸或碱转化为盐(反之亦然)。这些不期望的转化会严重影响片剂的溶出度、稳定性和生物利用度。Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统可以检测和鉴定片剂中的盐交换,是故障排除和制剂开发研究的一种快速有效的工具。
  • 非分散红外吸收法测废气中的氮氧化物
    在固定污染源的监测中对氮氧化物的监测十分必要,使用非分散红外吸收法来监测气态污染物浓度是比较常用的一种方法。在实际排放中的氮氧化物包括了NO和NO2,但在红外监测中所测量的氮氧化物为NO成份,所以为了准确测量烟气中的氮氧化物浓度,需要在不改变原有污染物组分的基础上将氮氧化物中的NO2转换为NO。解决红外仪器使用时的问题事项:水、颗粒物的干扰,充分预热,压力(流量)的影响,温度的影响,交叉干扰(CH)。
  • 近红外技术检测豆粕尿素酶的初步研究
    尿素酶含量是豆粕的重要检测项目。本文分析了豆粕的近红外光谱特性,初步建立了尿素酶近红外检测的校准模型。近红外检测尿素酶无需称重和化学试剂,检测时间10~20秒,结果的标准差优于参考化学分析方法,是一种快速方便的尿素酶检测技术。
  • 牛肉化学成分的近红外光谱检测方法的研究
    ( 1 ) 本 研究 运用 人工 神经 网络 ( A N N) 建 立 的肉馅 的脂肪 、 蛋 白和水分的近红外模型是成 功的 , 可以用于实践 中。( 2 ) 本研究通过建立 整块牛 肉预测模 型 , 证 明了近红外技术测定整块牛肉的化学成分是可行的 。 整块 牛 肉脂肪模型建立蹬较成功 , 但脂肪和蛋白的预测相关 系数有待进一步提高 。( 3 ) 本试验采用 国产 S u p N I R - 1 0 0 0近红外光 谱仪 , 所建肉馅和整块 牛肉的模 型较成功 , 说 明我 国的近红 外设备 已具备较高的品质 , 并且与国外近红外光谱仪相 比经济很 多 , 大大节省了检测的成本 。( 4 ) 本试验 对 整块 牛 肉进 行 了谱 图采 集 , 建立 了脂 肪 、蛋 白和水分 的整块牛 肉模型 , 这就为近红外技术 在线 应用的更进一步研 究奠定 了基础 。
  • 使用流变- 红外联用测试单元 Rheonaut 技术详细分析聚氨酯树脂的固化反应
    为全面了解材料,通常需要不止一种分析技术。 流变学测量的补充技术包括GPC,热分析,显微镜和傅里叶红外变换光谱技术。在一个仪器中结合两种分析技术能够将从单一样品中收集的信息量最大化。本研究引入动态流变测定法和傅里叶红外变换光谱法的同步使用,旨在聚氨酯树脂的固化反应期间监测结构的变化。很显然,聚合物的流变学性质取决于分子的流动性,而分子的流动性受到分子结构的影响。虽然流变实验和傅里叶红外变换光谱法可以记录动态进程,但不能检测相互作用。这需要两者结合在一个仪器中,在完全相同的条件下同时分析一件样品。由于红外光谱仪是能够鉴定分子结构和转换性质的工具,将傅里叶红外变换光谱仪添加至旋转流变仪的做法为研究人员提供了理解流变学应用的另一层面详细信息。
  • FLIR红外热像仪检测自行车故障
    现代自行车的车架由碳纤维增强塑料制成,极其轻便和坚固。但是该种车架的故障情况与原先金属车架完全不同。碳纤维增强塑料制成的车架不会像金属车架那般折弯,而是会断裂,这容易使车手陷入危险,故障可能导致人身伤害甚至死亡。在此种危及生命的事故发生之前,使用FLIR红外热像仪可对碳纤维增强塑料的故障进行脉冲热成像质量检测。位于德国丁斯拉肯的Carl Messtechnik正是提供此类服务的公司。
  • 新型国产近红外分析仪的菜籽菜粕快速检测技术研究
    采用已经建立的模型,利用文中所描述的近红外分析仪分别对数个菜籽和菜粕样品进行盲样检测,检测完成后分别采用国标法对盲样进行平行测试,获得近红外分析结果的评价,所得结果如表4所示。从表中可知,近红外检测结果与国标检测结果的绝对误差较小,完全能满足国标检测对结果准确性的要求。
  • 使用傅里叶近红外 光谱仪检测牛油果 油的掺杂情况
    目前市面上已经开发了几种检测牛油果油掺杂的分析方法。许多分析方法都依赖于色谱技术,但这类方法可能需要耗费很长时间制备样品,并可能产生有害的化学废物。3 与之相比,近红外光谱技术与掺杂物筛查™ ( Adulterant Screen™ )技术可在不需要溶剂的情况下快速检测牛油果油的掺杂情况。当前采用近红外光谱技术的靶向掺杂物筛查方法,需要依据各类潜在的掺杂物建立相关的定量校准模型。此外,诸如SIMCA(软独立建模分类法)算法等非靶向筛查方法可以确定样本是否被掺杂,但既不能确定掺杂物,也不能量化掺杂物。另一方面,珀金埃尔默的掺杂物筛查算法提供了一种可以快速识别和估算掺杂情况的半靶向筛查方法。
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