手持式红外光谱仪

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手持式红外光谱仪相关的厂商

  • 400-860-5168转4862
    上海百哲仪器有限公司,于2015年成立,目前是瑞士万通(中国)正式授权的一级签约代理商,在国内销售瑞士万通全线产品,如电位滴定仪、卡氏水分仪、离子色谱仪、电镀添加剂分析系统、电化学工作站、伏安极谱仪、手持式拉曼光谱仪及近红外光谱仪等;并具备强有力的技术服务团队,快速响应客户需求,并针对客户现有问题给出经济实惠的解决方案。我公司以‘专注仪器,用心服务’为核心价值理念,一切以客户需求为中心,广泛地服务于华东地区科研院所、制药、表面处理(电镀、半导体、光伏)、石化、环保、食品等各企事业单位;而且与Thermofisher 尼高力红外光谱、英国Elga超纯水系统、Anton Paar奥地利 密度计、微波消解仪等品牌国内团队建立了广泛的业务联系及合作。上海百哲仪器有限公司将以满足客户需求为出发点,辅之以一如既往的诚信品质,寄希望成长为国内实验室专业设备领域的技术解决方案服务商。
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  • 400-860-5168转3737
    北京格致同德科技有限公司于2015年成立,是一家专业从事实验设备、科学器材贸易与研发的高科技企业。公司以近红外光谱技术为主要的发展方向。依托强大的近红外技术力量,代理了美国VIAVI公司的MicroNIRTM系列微型近红外光谱仪,包括了用于在线分析的PAT-W、PAT-Wx、PAT-U、PAT-Ux、PAT-L、PAT-Lx以及用于现场分析的手持式MicroNIR OnSite W、用于实验室分析的MicroNIR PRO ES等多种产品,并成功将该系列产品推广到制药、食品、粮油、烟草等行业。公司在开展贸易工作的同时也投入大量精力于产品研发,到目前为止公司已经研发出了OLNIR-1700在线近红外光谱仪,TTNIR-1700台式近红外光谱仪等一系列近红外产品。在烟草、发酵、食品、军工等行业拥有众多业绩。
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  • 400-860-5168转3703
    北京伟创英图科技有限公司位于中关村科技园区丰台园,是一家专业从事近红外光谱、图像快速分析技术及仪器研发设计、生产制造、系统集成、销售和服务为一体的中关村高新技术企业。公司秉承“信仰、勤奋、敬业、专注”的核心价值观,贯彻“品质生活、臻智见我”的服务理念,专心推广,精心设计,匠心制造,为用户提供按需设计、定制生产的服务。 公司的发展宗旨:专注于制造与系统集成技术;专注于一对一定制化体验式服务;专注于关键核心技术的传承与发展;专注于现场快检技术的研发与融合。公司吸收、传承了国内外先进制造技术和系统集成经验,推出了便携式、实验室式、手持式、在线式、特种行业应用等多款近红外光谱仪及专业化学计量学软件、测量软件、在线综合监控软件等。。
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手持式红外光谱仪相关的仪器

  • TruDefender FT手持式(红外)化学物质鉴定仪 赛默飞TruDefender FT是一款坚固的手持式红外光谱仪,它用于现场对未知化学物质,包括炸药、有毒工业化学品、毒物前体等进行鉴定。将红外光谱仪带到现场,帮助响应者分析结果并且立刻采取相应的措施,比以往处理这种情况的速度要快很多。而且TruDefender FT的重量只有1.4kg,充分满足第一响应者的需求。技术参数:重量1.3 kg尺寸19.6cm×11.2cm×5.3cm光谱范围4,000 cm-1 - 650 cm-1光谱分辨率4 cm-1光学系统钻石晶体ATR耐受性获得美国军用标准MIL-STD-810F和IP67的测试认可数据输出格式SPC文件(标准光谱软件),text文件和JPEG报告电池可充电的锂电池或123a(例如SureFireTM)干电池;大于4 小时使用时间外部电源外部电源变压器 100-240 VAC 50/60 Hz工作温度-25℃~+40℃主要特点:快速、准确的鉴定结果在十几秒的时间内得到分析结果。随机携带的数据库提供全面的安全信息以及如何应对该物质的各种信息,帮助响应者快速采取合适的措施应对操作简单在人性化的操作界面使用户在短时间的培训内就能熟练掌握仪器的操作专为现场使用设计符合美国军用标准MIL-STD-810F主动混合物分析混合物自动分析功能增强了未知化学物质的分析能力,并免去了额外的谱图分析工作维护简单仪器配套齐全,不需要维护、校正和预热,不需要任何耗材
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  • N210手持式近红外光谱仪是一台微型的漫反射式NIR光谱仪,通过采集样品反射的光谱信息,对照相应的模样品型文件,给出分析结果。适用于固体、颗粒、粉末等样品的快速无损定性\定量分析。它采用了芬兰Spectral Engines公司微型近红外传感器。基于MEMS的微型FPI器件保证了手持式移动应用优良的可靠性和稳定性。光谱可扩展范围宽,最长可达2450nm。测量速度快,每个样品1-3秒完成检测。使用简便,手机APP显示控制。N210手持式近红外光谱仪应用于食品\农产品\纺织\材料等广泛领域,快速对样品进行定性\定量的分析检测。N210还能够开发扩展多种样品适配附件,如液体样品杯等,更可以根据客户需求定制/开发适应不同样品的附件,拓展更多应用场景。软件系统1、 移动端APP,面向实际使用人,操作直观简便。图、手机端软件主要操作界面2、 PC端软件,适用于样品测试、模型开发等应用场景。 图 软件主界面主 要 性 能技术指标1、仪器电源输入:5.0V/1.0A2、光源:内置钨灯X23、检测器类型:InGaAs4、波长范围:1150-2450nm内,5段可选。5、波长分辨率(FWHM):10-25nm(工作波长范围的1%)6、波长准确度:±1nm7、波长步进:最小步距为0.1 nm,单次最多512个测量点。8、信噪比:≥30009、电池工作时间:≥5小时,约1000次检测。技术规格1、主机外形尺寸(长×宽×高): 80mm×80mm×42mm;2、主机净重:300g。
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  • 在现场碰到未知化学品时,快速、准确的鉴定是至关重要的。凭借赛默飞TruDefender分析仪,防化部队 、危险品小组和其他第一响应者能得到可靠的鉴定结果从而保护自身安全,缓和现场并且安全地执行任务。赛默飞™ TruDefender™ 是一款坚固耐用的手持式FTIR光谱仪,它能快速鉴定未知化学物质,包括有毒工业化学品、炸药、有毒化学品以及有毒化学品前体。这款仪器将强大的FTIR技术直接带到危险区,使响应者更快速地进行分析并采取行动。TruDefender FTX鉴定仪重量轻且使用方便,它包含了一个便于采样和清洁的铁砧采样头。独立的铁砧装置防止化学残留物污染操作员或之后的样品。铁砧的转动提供了清晰的可见性,并采样方便。无论是适合较小压力的高拉曼信号物质,还是需要较大压力的硬晶体,可变压力铁砧都能让用户对特定的物质施加适当的压力主要特点:? 快速、准确的鉴定结果即使是复杂的混合物,也能在几秒内获得结果。? 操作简单快速培训即可熟练掌握的直观菜单操作界面。? 简单的采样大采样表面 和360度旋转式铁砧便于样品放置。? 专为现场使用设计市面上最小、最轻的军事耐用型FTIR光谱仪。耐用性符合美国军用标准MIL-STD 810G。? 便于清洁波状边缘和独立的铁砧装置确保清洁方便。? 无忧维护不需要定期维护,校正,预热或镜面准直。专为去污设计TruDefender FTX仪器清洗方便,只需用去污溶液浸泡或使用标准清洗工具即可,无需拆卸。灵活采样双面采样附件提供挥发性液体的环镜保护以及方便的颗粒采样 。经过现场验证的互补技术TruDefender和FirstDefender™ 产品系列基于高精度和高选择性的傅里叶变换红外光谱和拉曼光谱技术 ,它们在特定的应用中有其各自的明显优势。
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手持式红外光谱仪相关的资讯

  • 华东交通大学孙旭东:手持式近红外光谱仪器预测水果最佳采收期
    孙旭东华东交通大学机电与车辆工程学院 南昌 330013采收期预测源于精准农业的理念,适时采收是水果提质增效的重要技术手段。过早采收,果实内营养成分未转化完全,影响水果的品质和产量。过迟采收,增加落果、贮藏易烂,加重树体养分的消耗,使树势衰弱,影响次年生产。手持式近红外光谱仪器具有快速、无损和原位测量等优点,是树上水果品质原位检测的最佳技术手段。目前,手持式近红外光谱仪器的模型多在实验室条件下建立。果园环境与实验室相比,存在多种影响因素,诸如温度、阳光等。果园环境下,阳光由早到晚,均处于动态变化中。阳光变化同时影响果实和参比的能量谱。吸光度(A=-log(S-D)/(R-D)),S为果实能量谱,D为暗电流,R为参比能量谱。在实验室建模时通常认为参比能量谱R不变,间隔若干采样次数采集一次参比能量谱,计算吸光度A。但果园环境中阳光是变化的,阳光一方面通过果实进入检测器探头,另一方面阳光变化导致参比能量谱动态变化,这往往容易导致实验室建立的模型在果园中部分失效。我们前期研究发现,果实尺寸越小,阳光的影响越显著,例如透过葡萄果实进入探头的平均阳光信号约占果实信号的1%,而脐橙约为1‰[1,7]。因此,可以从化学计量学角度,视阳光为外部影响参数,应用外部参数正交化(EPO)等方法进行校正,探索实验室模型的果园应用,提高历史数据的利用率,减少重复性的工作。采收期预测是手持式近红外光谱仪果园应用的典型案例之一。澳大利亚Walsh教授团队将手持式仪器成功用于芒果采收期预测,以干物质含量作为采收期预测指标,芒果协会将芒果增收的40%归结为采收期的创新应用[2]。日本、比利时和意大利的科研团队也从事采收期预测的应用研究[4-6]。我们近年也在探索手持仪器的柑桔采收期预测应用,例如验证满足采收标准脐橙果实占比随采收期的变化(图1)[7]、生成采收决策处方图(图2)。果农可以依据采收处方图,合理安排采摘,未来也可以将处方图配对的品质指标和果树位置,下载至采收机械,按图采收,但某种程度上取决于采摘机械的产业应用进程。图1 满足采收标准脐橙随采收期变化曲线图2 脐橙采收决策处方图(紫色代表完熟、橙色代表成熟、粉色代表近熟)我国水果采收期预测尚处于基础研究阶段。技术、仪器和标准等都有待深入。例如,采收期预测标准应视水果种类、用途做出科学调整,例如出口的后熟型水果、立即上市销售和贮藏型水果的采收标准不同,采收期预测也应做相应的调整。参考文献[1] Sun, X., Wang, Z., Aydin, H., Liu, J., Chen, Z., Feng, S. First step for hand-held NIRS instrument field use: Table grape quality assessment consideration of temperature and sunlight chemometrics correction[J]. Postharvest Biology and Technology, 2023, 201: 112374.[2] Granger, A. A. Plant & food research: New Zealand kiwifruit breeding programme [J]. Acta Hort., 2011, 913: 59-62.[3] Walsh, K. B., McGlone, V. A., Han, D. H. The use of near infra-red spectroscopy in postharvest decision support: A review [J]. Postharvest Biology and Technology, 2020, 163: 111139.[4] Osborne, B. G. Applications of near infrared spectroscopy in quality screening of early-generation material in cereal breeding programmes [J]. Journal of Near Infrared Spectroscopy, 2006, 14: 93-101.[5] Bertone, E., Venturello, A., Leardi, R., Geobaldo, F. Prediction of the optimum harvest time of ‘Scarlet’ apples using DR-UV-Vis and NIR spectroscopy [J]. Postharvest Biology and Technology, 2012, 69: 15-23.[6] Peirs, A., Lammertyn, J., Ooms, K., Nicolaï, B.M. Prediction of the optimal picking date of different apple cultivars by means of VIS/NIR-spectroscopy. Postharvest Biology and Technology, 2001, 21: 189–199.[7] 宮本久美. 果樹の生育診断への近赤外分光法の応用 [J]. 農業機械学会誌, 2007, 69(3): 11-14.[8] Sun, X., Guo, F., Liu, J., Chen, Z., Abobatta, W. F., Nawaz, M. A., Feng,S. From lab to orchard use for models of hand-held NIRS instrument: A case for navel orange quality assessment considering ambient light correction[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2024, 219: 108797.
  • 斯派超科技发布新一代FluidScan® 手持式中红外光谱油液分析仪
    【Chelmsford, 美国 – 2018年10月31日】斯派超科技——世界出名的的润滑油,燃料油和过程水分析仪器和软件供应商之一,发布了新一代FluidScan手持式中红外光谱油液分析仪。FluidScan采用了专利技术,通过一滴油样收集光线,并记录红外吸收光谱。该分析仪将光谱数据与内置的油样参考库进行对比,并提供在用润滑油的快速现场分析。分析时间不到一分钟,用户不需要特殊培训,检测过程不需要溶剂或复杂的清理。新一代FluidScan分析仪升级了数字电子设备,采用了新的软件和算法,提高了嵌入式处理器的速度,加快了分析进程。它的内存更大,可以存储更多的数据和算法。新的油样库包括近800种润滑油和润滑脂。润滑脂库得到了显著扩展,新的水检测参数可帮助用户跟踪在用润滑脂中溶解水的趋势。新的算法包含了油样完整性参数,该参数可帮助用户判断润滑油是否混合了不同化学性质的物质,这是油品封顶过程中的一个常见问题。此外,一种新的生物柴油检测算法用来检测发动机油中生物柴油的比例。新一代FluidScan与斯派超科技FDM 6000系列燃油嗅探仪相结合,可以更精确地测量生物柴油总量和柴油稀释率。燃料稀释是发动机油分析中常见的问题之一。新一代FluidScan具有修正存储的出厂油样数据的能力,消除了创建新用户油样以将FluidScan测试结果与商业实验室的结果相关联的需要。人体工程学的改进包括一个更大更亮的LCD屏幕,比之前的屏幕大50%。采样头加装了一个LED灯,使用户能够快速检查油样中的气泡,有助于提高检测质量。新一代FluidScan分析仪包括两个型号。FluidScan 1000是为舰队或油液分析实验室设计的独立操作设备 ,由斯派超油液分析软件提供支持。FluidScan 1100既可以独立使用,也可以作为斯派超MiniLab系统的一部分。由斯派超油液管理软件和新研发的TruVu 360™ 设备控制台(TDC)提供支持。斯派超科技总裁兼首席执行官Brian Mitchell说:“新的版本代表了FluidScan分析仪的持续发展,同时也体现了斯派超产品整体的改进,我们一直在努力为客户提供先进、精确和方便的油液分析工具。”关于斯派超科技斯派超科技专业从事设备状态监测的分析仪器和软件开发,是一家全球范围内的工业和军队油液分析仪器供应商之一。工业客户包括石油化工、采矿、运输、海洋和发电公司以及商业测试实验室。斯派超科技的产品包括用于磨损金属分析的光谱仪、油液老化和污染分析仪、颗粒计数器分析仪和成套的实验室油液分析系统,所有这些设备都可通过TruVu 360™ 油液智能监测平台进行管理。
  • ThermoFisher推出手持式光谱仪器(拉曼、近红外)以旧换新活动
    ThermoFisher公司便携式光谱分析部门的前身是美国Ahura Scientific和Polychromix公司,产品包括手持式拉曼光谱仪和手持式近红外光谱仪。 ThermoFisher公司手持式拉曼光谱仪的经典款产品Truscan系列和手持式近红外光谱仪的经典款产品Phazir系列,以其小巧轻便的设计、卓越的性能为全球成百上千的用户提供了便捷、高效的分析检测手段。ThermoFisher公司便携式光谱部门不断创新,不断挑战自我,在原有经典款手持式光谱仪的基础上,研发出更加小巧轻便、性能更加卓越的新一代手持式拉曼光谱仪Truscan RM和手持式近红外光谱仪microPhazir系列。 为了回馈广大老用户,ThermoFisher公司决定从即日起到2012年12月21日止,老用户以经典款手持式光谱仪换购新一代产品,可以享受7折的优惠活动。手持式拉曼Truscan系列升级换购Truscan RM、手持式近红外Phazir系列升级microPhazir,均可享受以上优惠活动。 新一代产品的优势: 体积更小 重量更轻 测试速度更快 操作界面更友好(中文界面可选或可升级中文界面) 活动详情,请咨询ThermoFisher公司便携式光谱部门(手持式拉曼和手持式近红外)指定经销商-上海凯来实验设备有限公司。原版信息链接:http://www.ahurascientific.com/mkt_email/mkt_20121112_work-smarter-2.html

手持式红外光谱仪相关的方案

手持式红外光谱仪相关的资料

手持式红外光谱仪相关的试剂

手持式红外光谱仪相关的论坛

  • 手持式油液检测红外光谱仪的应用价值

    手持式红外光谱仪直读红外光谱仪(DIR)优点:FTIR红外吸收光谱以及总酸(TAN)、总碱(TBN)等指标是判断在用油润滑性能衰变和污染情况的常用测试方法。斯派超公司直读红外光谱仪(DIR)是替代传统红外光谱仪(FTIR)以及电化学滴定仪的全新解决方案;具有结果准确、便携、重复性好、分析速度快和性价比高等优点。 随时随地进行定量或定性分析Fluidscan直读红外光谱仪(DIR)专利技术用来直接定量分析润滑油液的各状态指标,用来直接探测合成油或矿物质油的污染程度、衰变程度以及交叉污染情况。适用于齿轮箱、压缩机、涡轮机、变压器等设备的润滑油分析以及生物柴油和混合柴油等燃油分析。测量关键参数包括:TAN、TBN、氧化度、硝化度、硫化度、添加剂损耗、润滑油验证、微水、残炭、乙二醇以及生物柴油中的脂肪酸甲酯(FAME)。固态波导管光学系统专利技术=更高重现性+更高可靠性FluidScan的光楔专利设计将其光谱波段固定于在用油分析的特定波段范围内,具有与ASTM E2412(台式FTIR光谱法检测标准)相媲美的再现性和重复性。 TAN或TBN的精度与ASTMD4739、D664标准(滴定法检测标准)要求一致。此外,红外光谱技术还具有更高的重现性。波导管技术使天电干扰降到最少,提高了光谱仪的检测精度。少量油样+无需溶剂=更高的投资回报率测试过程仅需少量油样(1-2滴),且产生极少废弃物,更为环保。采用翻转(flip-top)载样池专利设计,使得样品预处理及载样池清洁时间更短(少于1min),无需任何溶剂,是实现油品现场分析的理想设备。分析过程数字化+直观界面=结果更快+更准确内置包含多种分析方法的软件系统,适用于全球范围内绝大部分常用润滑油的TAN或TBN定量检测,自带润滑油数据库以及与ASTM E1655标准一致的创新数据分析算法,提供详尽的定性、定量分析结果。其定量分析及趋势分析方法与最新标准一致。FluidScan可以设置及显示报警信息,直观显示润滑状态。

  • 华东交通大学孙旭东:手持式近红外光谱仪器预测水果最佳采收期

    [align=center]孙旭东[/align][align=center][font=arial, helvetica, sans-serif]华东交通大学机电与车辆工程学院 南昌 330013[/font][/align][font=arial, helvetica, sans-serif][size=18px]采收期预测源于精准农业的理念,适时采收是水果提质增效的重要技术手段。过早采收,果实内营养成分未转化完全,影响水果的品质和产量。过迟采收,增加落果、贮藏易烂,加重树体养分的消耗,使树势衰弱,影响次年生产。手持式[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url]器具有快速、无损和原位测量等优点,是树上水果品质原位检测的最佳技术手段。[/size][/font][font=arial, helvetica, sans-serif][size=18px]目前,手持式[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url]器的模型多在实验室条件下建立。果园环境与实验室相比,存在多种影响因素,诸如温度、阳光等。果园环境下,阳光由早到晚,均处于动态变化中。阳光变化同时影响果实和参比的能量谱。吸光度(A=-log(S-D)/(R-D)),S为果实能量谱,D为暗电流,R为参比能量谱。在实验室建模时通常认为参比能量谱R不变,间隔若干采样次数采集一次参比能量谱,计算吸光度A。但果园环境中阳光是变化的,阳光一方面通过果实进入检测器探头,另一方面阳光变化导致参比能量谱动态变化,这往往容易导致实验室建立的模型在果园中部分失效。我们前期研究发现,果实尺寸越小,阳光的影响越显著,例如透过葡萄果实进入探头的平均阳光信号约占果实信号的1%,而脐橙约为1‰[sup][1,7][/sup][/size][size=18px]。[/size][size=18px]因此,可以从化学计量学角度,视阳光为外部影响参数,应用外部参数正交化(EPO)等方法进行校正,探索实验室模型的果园应用,提高历史数据的利用率,减少重复性的工作。采收期预测是手持式[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url]果园应用的典型案例之一。澳大利亚Walsh教授团队将手持式仪器成功用于芒果采收期预测,以干物质含量作为采收期预测指标,芒果协会将芒果增收的40%归结为采收期的创新应用[sup][2][/sup][/size][size=18px]。日本、比利时和意大利的科研团队也从事采收期预测的应用研究[sup][4-6][/sup][/size][size=18px]。我们近年也在探索手持仪器的柑桔采收期预测应用,例如验证满足采收标准脐橙果实占比随采收期的变化(图1)[sup][7][/sup][/size][size=18px]、生成采收决策处方图(图2)。果农可以依据采收处方图,合理安排采摘,未来也可以将处方图配对的品质指标和果树位置,下载至采收机械,按图采收,但某种程度上取决于采摘机械的产业应用进程。[/size][/font][align=center][img=,500,402]https://img1.17img.cn/17img/images/202403/uepic/6116251e-bcb5-442e-a87c-26473b11c3f6.jpg[/img][/align][align=center][font=arial, helvetica, sans-serif]图1 满足采收标准脐橙随采收期变化曲线[/font][/align][align=center][img=,500,283]https://img1.17img.cn/17img/images/202403/uepic/4e1e9536-d0a6-4166-9f82-cc6533ad327c.jpg[/img][/align][align=center][font=arial, helvetica, sans-serif]图2 脐橙采收决策处方图(紫色代表完熟、橙色代表成熟、粉色代表近熟)[/font][/align][font=arial, helvetica, sans-serif][size=18px]我国水果采收期预测尚处于基础研究阶段。技术、仪器和标准等都有待深入。例如,采收期预测标准应视水果种类、用途做出科学调整,例如出口的后熟型水果、立即上市销售和贮藏型水果的采收标准不同,采收期预测也应做相应的调整。[/size][/font][font=arial, helvetica, sans-serif][size=18px][/size][/font][size=18px]参考文献[/size][1] Sun, X., Wang, Z., Aydin, H., Liu, J., Chen, Z., Feng, S. First step for hand-held [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]NIR[/color][/url]S instrument field use: Table grape quality assessment consideration of temperature and sunlight chemometrics correction[J]. Postharvest Biology and Technology, 2023, 201: 112374.[2] Granger, A. A. Plant & food research: New Zealand kiwifruit breeding programme [J]. Acta Hort., 2011, 913: 59-62.[3] Walsh, K. B., McGlone, V. A., Han, D. H. The use of near infra-red spectroscopy in postharvest decision support: A review [J]. Postharvest Biology and Technology, 2020, 163: 111139.[4] Osborne, B. G. Applications of near infrared spectroscopy in quality screening of early-generation material in cereal breeding programmes [J]. Journal of Near Infrared Spectroscopy, 2006, 14: 93-101.[5] Bertone, E., Venturello, A., Leardi, R., Geobaldo, F. Prediction of the optimum harvest time of ‘Scarlet’ apples using DR-UV-Vis and [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]NIR[/color][/url] spectroscopy [J]. Postharvest Biology and Technology, 2012, 69: 15-23.[6] Peirs, A., Lammertyn, J., Ooms, K., Nicola?, B.M. Prediction of the optimal picking date of different apple cultivars by means of VIS/[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]NIR[/color][/url]-spectroscopy. Postharvest Biology and Technology, 2001, 21: 189–199.[7] 宮本久美. 果樹の生育診断への近赤外分光法の応用 [J]. 農業機械学会誌, 2007, 69(3): 11-14.[8] Sun, X., Guo, F., Liu, J., Chen, Z., Abobatta, W. F., Nawaz, M. A., Feng,S. From lab to orchard use for models of hand-held [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]NIR[/color][/url]S instrument: A case for navel orange quality assessment considering ambient light correction[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2024, 219: 108797.[来源:仪器信息网] 未经授权不得转载[align=right][/align]

手持式红外光谱仪相关的耗材

  • 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
  • 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。
  • 手持式折光仪配件
    手持式折光仪配件和欧洲原装进口的数显折光仪,专业为糖含量测量而设计,仅仅几滴样品溶液就能测量出溶解固体的百分比,根据固体折射率与其浓度成正比的原理可以灵活计算出该数值。 手持式折光仪配件型号一:REF-113ATC型手持式折光仪 0-32% 糖度brix/ATC (10-30摄氏度),精度0.2% 适合:水果,果酱,蔬菜,西红柿,甜菜糖,罐头食品等 用于食品的质量控制 专业为糖含量测量而设计,仅仅几滴样品溶液就能测量出溶解固体的百分比,根据固体折射率与其浓度成正比的原理可以灵活计算出该数值 手持式折光仪配件型号二:REF-104型手持式折光仪28-63% 糖度brix 精度0.2%适合浓缩果汁,罐头食品等使用糖液或一半浓度的样品测量革命性的折光仪尤其适合工厂或现场测量,具有温度变化技术,消除繁琐的温度补偿程序手持式折光仪配件型号三:REF-105型手持式折光仪45-82% 糖度brix 精度0.5% ,图片同REF-104型产品非常适合测量如下产品的糖含量:浓缩果汁,炼乳,液体糖和果酱,糖浆,高浓度葡萄糖等手持式折光仪,数显折光仪由中国领先的进口精密仪器和实验室仪器旗舰型服务商-孚光精仪进口销售!孚光精仪精通光学,服务科学,欢迎垂询!孚光精仪是全球领先的进口科学仪器和实验室仪器领导品牌服务商,产品技术和性能保持全球领先,拥有折光仪,折光计,refractometer在内的全球最为齐全的实验室和科学仪器品类,世界一流的生产工厂和极为苛刻严谨的质量控制体系,确保每个产品是用户满意的完美产品。我们海外工厂拥有超过3000种仪器的大型现代化仓库,可在下单后12小时内从国外直接空运发货,我们位于天津保税区的进口公司众邦企业(天津)国际贸易公司为客户提供全球零延误的进口通关服务。更多关于手持式折光仪价格,手持式折光仪型号等诸多消息,孚光精仪将在官网更新并呈现出来,想了解更多,请关注孚光精仪官方网站哦!
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