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红外曲线分析
仪器信息网红外曲线分析专题为您提供2024年最新红外曲线分析价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括红外曲线分析参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的红外曲线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曲线分析相关的耗材配件、试剂标物,还有红外曲线分析相关的最新资讯、资料,以及红外曲线分析相关的解决方案。
红外曲线分析相关的方案
波通瑞华(perten):近红外谷物分析仪在小麦品质分析中的应用性研究
中央储备粮德州直属库采用8611灰分型近红外谷物分析仪,通过上百次试验,自行开发了小麦水分、粗蛋白质常数的调整和是面筋参数的曲线校准工作,使近红外谷物分析仪的检测范围进一步扩大。
FluorCam叶绿素荧光成像技术:OJIP快速荧光动力学曲线与QA-再氧化动力学曲线成像分析
PAM荧光淬灭动力学曲线、OJIP快速荧光动力学曲线和QA-再氧化动力学曲线分析是叶绿素荧光技术的三大主要测量技术路线,分别对应光系统运行机理的不同方面。与PAM荧光淬灭分析主要针对光系统运行中较慢的光合稳态与荧光淬灭不同,OJIP快速荧光动力学曲线和QA-再氧化动力学曲线分析都需要非常高的检测速度。目前,能够同时完成这三种荧光动力学曲线测量的仪器只有FL6000双调制叶绿素荧光仪、 FluorCam封闭式荧光成像系统和FKM多光谱荧光动态显微成像系统。而由于OJIP快速荧光动力学曲线和QA-再氧化动力学曲线对技术的特殊要求,对这两种曲线的成像分析更是只有FluorCam封闭式荧光成像系统和FKM多光谱荧光动态显微成像系统能够实现。
紫外光固化胶黏剂固化过程流动曲线,零切粘度及假塑性
哈克流变仪配以专利的流变-红外联用单元将力学测试与分子结构分析同步结合,使得紫外光固化胶黏剂固化过程流动曲线,零切粘度及假塑性的检测更加简单。
利用Archimed定量PCR进行核酸熔解曲线分析
使用Archimed时间分辨荧光定量PCR系统对核酸PCR进行扩增,并对扩增产物进行熔解曲线分析其特异性。应用手册内容涵盖整体操作流程,如软件操作,数据分析,以及注意事项等。
XY-500H红外分光测油仪标准曲线制作实例
XY-500H红外分光测油仪主要应用领域:XY-500H红外分光测油仪适用于地表水、地下水、海水、生活用水和工业废水等各种水体及土壤中石油类(矿物油)、动植物油及总油含量的监测,同时也是烟气(饮食行业油烟)含油量监测国家标准推荐的仪器。此外,还可用于有机试剂纯度检测及含各种不同C-H键有机物总量和分量的测量等。适用标准:HJ637-2018《水质石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ1077-2019《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》GB18483-2001 《饮食业油烟排放标准(试行)》
红外光谱法定量分析轧制油中的醇,酯添加剂含量
轧制油是铝板、带、箔生产中重要的辅助材料,它直接影响到工艺的运行及最终产品的质量。轧制油的添加剂主要由醇、酯等组成,红外光谱分析中二者的特征吸收峰互不干扰,也不受背景(基础油)影响。根据朗伯-比尔定律可以得到各组分浓度与吸光度的工作曲线,从而准确地求出添加剂中各组分的浓度。本文实验中选用Specac公司提供的500um Pearl液体透射附件,不仅简化了实验操作,而且准确测试出待测样品的浓度。
红外光谱法定量分析轧制油中的醇,酯添加剂含量
轧制油是铝板、带、箔生产中重要的辅助材料,它直接影响到工艺的运行及最终产品的质量。轧制油的添加剂主要由醇、酯等组成,红外光谱分析中二者的特征吸收峰互不干扰,也不受背景(基础油)影响。根据朗伯-比尔定律可以得到各组分浓度与吸光度的工作曲线,从而准确地求出添加剂中各组分的浓度。本文实验中选用Specac公司提供的500um Pearl液体透射附件,不仅简化了实验操作,而且准确测试出待测样品的浓度。
红外光谱法定量分析轧制油中的醇,酯添加剂含量-210-280--MO0104
轧制油是铝板、带、箔生产中重要的辅助材料,它直接影响到工艺的运行及最终产品的质量。轧制油的添加剂主要由醇、酯等组成,红外光谱分析中二者的特征吸收峰互不干扰,也不受背景(基础油)影响。根据朗伯-比尔定律可以得到各组分浓度与吸光度的工作曲线,从而准确地求出添加剂中各组分的浓度。本文实验中选用Specac公司提供的500um Pearl液体透射附件,不仅简化了实验操作,而且准确测试出待测样品的浓度。
通过BET方法分析活性炭的比表面积(I型等温吸脱附曲线)
活性炭和微孔分子筛通常是I型等温线。当这些材料做BET比表面积分析时,由于这些材料具有较大的微孔曲率和受限的吸附质堆积,BET理论不适用于这些材料的比表面积评价,往往得到的数值会偏低。本文将解释如果使用BET方法来计算此类I型曲线。图1显示了活性炭(AX21) 在77.4K下的N2吸附脱附曲线。像II 和 IV型吸附曲线一样,在P/P0=0.05-0.3 (在此相对压力范围内形成単分子层) 范围内选点,相关系数也接近1,但是C常数为负值,这样BET方程是不成立的。在这种情况下,Rouquerol等人提出了一个方法,作为确定BET方程适用的相对压力范围的一种方法。这是一个以BET-plot的y轴分母为纵轴,以相对压力为横轴的图形,在顶部得到一个凸轨迹,如图2所示。这个顶点即为相对压力的最大值,等于BET范围限值,可以在所谓的“微孔”中形成多层。将该方法确定的相对压力作为BET曲线的终点,选择一个相对压力低且线性良好的点,且c常数不变为负值,从而确定BET比表面积。通过此方法得到SBET=2650 m2g-1 (C: 124, 相关系数: 0.9997), 但请注意,它不同于几何比表面积。
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。
沙棘果干吸湿曲线吸湿特性水分活度
沙棘果干水分活度:0.2199,水分含量7%仪器型号:AquaLab 4TE水分活度仪,测量温度 25℃(美国METER Group, Inc.)动态水分吸附等温线、吸湿曲线、吸湿特性(动态蒸汽吸附分析仪)仪器型号:AquaLab VSA动态水分吸附仪,动态蒸汽吸附仪VSA(美国METER Group, Inc.)测量范围:0.10-0.90 aw,RH 10%-90%
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。
红外拉曼光谱用于药物/高分子混合物分析
红外一直以来都是一种经典的结构分析的光谱手段,它能够有效反映分子在组分中的分布,并且无需标记。但是由于其制样困难、信噪比差、无法观测溶液中的样品等缺点,使得红外在生物领域上难以满足科研工作者的需要。 mIRage是PSC公司新研发的非接触式、亚微米分辨、高信噪比的新型红外拉曼同步测量系统。它较传统的FTIR显微镜来说分辨率有了显著地提升。其分辨率可达400~500 nm。更难能可贵的是,它特的热膨胀红外测量技术,能够做到真正的环境友好,能够在溶液中直接分析细胞、组织、材料表面的红外光谱。此外,mIRage还可搭配拉曼光谱模块,通过红外光谱与拉曼光谱的共同分析,能够帮助研究人员快速准确地确定样品组成结构信息,突破传统荧光分析的限制。
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。
近红外光谱分析物联网技术在饲料工业中的应用
近红外光谱分析作为一种高效节能的绿色分析技术,可应用于饲料T业中从原料到成品各个环节的品质分析和监控,特别是将该技术与物联网技术相结合,构建近红外光谱分析物联网平台,实现集团资源共享,统一监测集团内饲料品质,并可根据实际情况对分析模型统一管理,提供其检测精度,将大大推动近红外光谱分析技术在饲料检测中的应用。
通过BET方法分析多孔二氧化硅的比表面积(四型等温吸脱附曲线)
随着孔隙的增加或者粒径的减小,粉末的比表面积(单位质量的表面积)会增加。通过BET理论可以从吸附等温曲线中获得比表面积(Brunauer-Emmett-Teller 理论: 多分子层吸附理论) ,该理论遵循以下3个假设:对于II 和 IV型等温线,在BET公式(公式1)中, p/p0在0.05-0.3 之间(形成单分子层的相对压力范围)的曲线为一条直线。由BET曲线中的斜率和截距分别可以得到C常数和单层吸附量(Vm)。单层吸附量 (cm3 (STP) g-1)表示转化成标准状态下的覆盖所有固体表面的气体分子体积。BET比表面积是通过单层吸附层上的吸附质分子的截面积乘以吸附量转化的覆盖分子数,计算得到的(公式 2)。吸附截面取决于吸附剂和吸附质之间的相互作用和吸附温度。σ =0.162 nm2一般用于N2分子截面积。
采用XDS RCA近红外光谱分析仪进行单粒药片无损分析
2013年,Metrohm收购Foss NIRSystems Inc.公司,以Metrohm-NIRSystems作为近红外产品品牌开始进军光谱领域,在工业领域开始与Foss公司进行全球战略合作。Metrohm-NIRSystems为客户提供实验室型、旁线以及在线近红外解决方案。 XDS系列近红外产品是新一代的光栅型扫描近红外分析仪,采用基于偏移技术数字全息光栅系统,其对应的NIIST可追溯的标准和方法保证了每台仪器的光度计,波长和带宽等重要技术参数的高度一致,保证了仪器之间定标模型无缝转移并且可实现网络控制操作。基于XDS近红外分析技术,Metrohm-NIRSystems开发了一系列新一代的过程分析仪,用于制药和化工领域的实时分析。样品无需破损、测试精确等优点都在加工过程、搅拌器、干燥器、反应器等不同阶段的检测中得到了体现。XDS近红外在线分析仪典型的应用案例包括炼油厂、石化企业、聚合过程、原料药的溶媒保护等的反应监测和终点判断,以及压缩聚合物薄膜或包衣的分析。
采用XDS RCA近红外光谱分析仪进行单粒药片无损分析
2013年,Metrohm收购Foss NIRSystems Inc.公司,以Metrohm-NIRSystems作为近红外产品品牌开始进军光谱领域,在工业领域开始与Foss公司进行全球战略合作。Metrohm-NIRSystems为客户提供实验室型、旁线以及在线近红外解决方案。 XDS系列近红外产品是新一代的光栅型扫描近红外分析仪,采用基于偏移技术数字全息光栅系统,其对应的NIIST可追溯的标准和方法保证了每台仪器的光度计,波长和带宽等重要技术参数的高度一致,保证了仪器之间定标模型无缝转移并且可实现网络控制操作。基于XDS近红外分析技术,Metrohm-NIRSystems开发了一系列新一代的过程分析仪,用于制药和化工领域的实时分析。样品无需破损、测试精确等优点都在加工过程、搅拌器、干燥器、反应器等不同阶段的检测中得到了体现。XDS近红外在线分析仪典型的应用案例包括炼油厂、石化企业、聚合过程、原料药的溶媒保护等的反应监测和终点判断,以及压缩聚合物薄膜或包衣的分析。
红外光谱在食品分析的应用
红外光谱学作为四大光谱学之一,通过红外特征光谱表征物质的分子结构,被广泛应用于化工、医药、石油、高分子等领域。红外光谱技术应用于食品安全检测虽然较短,但由于其分析速度快,操作成本低,使用方便,具有环保、高效的特点,使其在这一领域具有很大的前景。在食品监督管理的应用中,傅立叶变换红外光谱仪已是一种常规的检测工具,在不同的应用方向为科研工作者提供了重要的解决方案。本文则是针对不同的食品分析问题,基于赛默飞分子光谱技术而提出的解决方案。
红外光谱在食品分析的应用
红外光谱学作为四大光谱学之一,通过红外特征光谱表征物质的分子结构,被广泛应用于化工、医药、石油、高分子等领域。红外光谱技术应用于食品安全检测虽然较短,但由于其分析速度快,操作成本低,使用方便,具有环保、高效的特点,使其在这一领域具有很大的前景。在食品监督管理的应用中,傅立叶变换红外光谱仪已是一种常规的检测工具,在不同的应用方向为科研工作者提供了重要的解决方案。本文则是针对不同的食品分析问题,基于赛默飞分子光谱技术而提出的解决方案。
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