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圆二色光谱仪原理

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圆二色光谱仪原理相关的论坛

  • 能否开设圆二色光谱仪专版?

    圆二色(Circular dichroism简称CD)光谱是研究稀溶液中蛋白质构象的一种快速、简单、较准确的方法。仪器网上已经开辟了圆二色光谱仪的专场,这里能否建立一个关于圆二色光谱仪的专版呢?我们有关圆二色的问题都可以在这里讨论,请仪器网生命科学版主慎重考虑!谢谢!

  • 有人了解圆二色光谱仪吗

    老板让我了解下圆二色光谱仪的相关情况,我上网查了下,做这块的主要有日本JASCO,法国bio-logic和英国应用光物理。日本这家做的最早,市场占有率最高,法国这家听说刚推出一个新型号MOS-500,指标都要优于JASCO,英国的不怎么了解。版里有了解这块的同学吗,能否说下各家的优劣,谢谢

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  • 数字式圆二色光谱仪的相关知识

    有没有人在用数字式圆二色光谱仪做检测啊,我刚接手管理这台仪器,有谁可以帮帮我上手啊http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09512.gif

  • 【讨论】圆二色光谱法鉴定多肽中氨基酸的构型

    待鉴定的样品为合成多肽的副产物,怀疑其中一个或多个氨基酸是D型构象(其对照品是全L型构象),现想验证这一假设。首先想到用测其旋光度和全L型对照品旋光度进行对比的方法进行鉴别,但测定旋光度需要样品量较多,而该待鉴定样品仅2-5mg,方法不可行。于是想采用圆二色光谱的方法鉴别,不知采用此方法需多少量的样品?如果该样品和全L型对照品的圆二色光谱不一致,能否用此方法断定两者是对应或非对应异构体(两者的分子量相同,氨基酸组成也相同)?谢谢指教!

  • 【讨论】圆二色检测器

    今天拜访客户的时候,客户给了一个订单。是采购一个圆二色的检测器。我都没有怎么听过。在网上查了一下,有圆二色光谱仪,但是检测器就很少,只有一家有卖的还是代理的日本的,难道没有国产的吗。还有圆二色检测器的工作原理是什么,请教一下高手。还有这个检测器能和其他公司的液相泵联用吗,有没有特殊的要求?

  • Chirascan 圆二色光谱仪简明操作步骤

    开通氮气和仪器1.1打开氮气压力阀,检查氮气钢瓶及氮气压力表是否正常,设定氮气的输出压力为约0.4Mpa。1.2开启仪器的电源:按Lamp开关(左侧黑色按钮),此时氙灯未被点亮;按System开关(右侧黑色按钮),仪器自检后Status指示灯渐渐变为稳定的绿色(说明:Rx Tx为红色指示灯,当操作软件运行后会正常闪烁)1.3开启电脑,点击电脑桌面的ANMSNitrogen软件图标,弹出吹扫氮气软件。如果显示未连接,则 选择左上角处的COM3连接。可以点击start lamp ignite sequence(氮气+自动点灯) 或者N2 on only (仅氮气),目的是先吹扫氮气。注意:通氮气至少约20分钟后,才能点亮氙灯光源,长时间(1个月 以上)未启用仪器,需使仪器通氮气的1小时以上。然后可以点击lamp immediate start,点亮氙灯。开启操作软件2.1双击Chirascan图标,主界面弹出。单击主界面上方快捷栏中的Pro Data(放大镜)图标(不要点击 电脑桌面上的Pro Data,这时为离线状态,仅可用于查看已有文档,但不能用于扫描测试中)2.2设定当前工作目录或新建文件夹:单击Pro Data界面工具栏中的图标 新 新建文件夹,并将其设为当前工作目录(点击);说明:文件夹和数据文件必须用英文或数字命名,不能用点和句号等特殊标点,否则无法打开数据设置测量参数3.1设定带宽Bandwidth,开机默认设置为1.0nm。当测量波长大于500nm时,需适当增加带宽,比如 1.5nm或2nm等,单击set确认3.2选择光谱的测量范围(蛋白样品如180-260nm)及步进(0.5nm,1nm等),单击set确认3.3.设置单个数据点的采样时间,默认Time-per-point为0.5s说明:设置时间越长,数据信噪比越好,曲线越平滑,但是整个扫描时间会增加,从右侧显示的预估扫描测量时间可看出。0.1s是最小值3.4 如需要使用控温,则在启动软件之前先开启循环水浴和电子控温器,点击操作界面右上方温度setting 后可以输入设置温度(0-100oC)实验测量步骤4.1测量仪器背景,记录吸收零值(因此后面我们所说的紫外吸收值都是相对于空气背景的吸收)样品 仓空置,直接采集空气(氮气)的值,点击Background4.2测量样品体系背景单击主界面快捷栏图标, 弹出命名界面中,对应Spectrum下命名文件(如Buffer)选择合适的比色皿,装入Buffer或溶剂,单击Acquire后仪器自动开始扫描并采集数据说明:放入比色皿时要记住比色皿朝向和样品槽中位置,在一个系列的实验中必须保持用同一个比色皿,同样朝向和同样放入位置;0.5mm和1mm比色皿要用垫片牢固,两片式的比色皿要用夹具点击图谱上方Window选项,出现下拉菜单,new windows里点击absorbance,可以显示吸收图谱!!4.3测量样品命名界面在Spectrum下命名文件,如Sample 1。 使用上步中同一个比色皿,装入要测量的样品,放入样品槽中(注意比色皿左右朝向),单击Acquire4.4多次测量通常建议对溶剂采集2次,对样品采集3次数据,可勾选主界面左下方的Repeat设置重复次数数据处理将所有要处理的数据都拖入同一数据界面,图谱上方点击绿色的D按钮可弹出处理界面5.1多次重复数据的求平均Average首先平均溶剂数据,Buffer的2次测量数据,全部选中后点Average,得到Average:0文件;再平均样品数据,Sample的3次测量图谱,全部选中点Average,得到Average:1文件5.2扣除体系背景(即Subtract Baseline)选中溶剂文件,如上步平均后的溶剂数据Average:0,点击Set Baseline;再选中样品数据,Average:1,点Subtract Baseline得到Subtracted:0文件解除背景单击Unset Baseline,选中扣除溶剂后的样品文件Subtracted:0文件,点击Remove Others5.3平滑处理Smooth选中要平滑处理的文件,如Subtracted:0,点击Smooth,进入Smooth界面,左上角的Window选择平滑次数,如4:要满足数据曲线不失真,噪音水平在零值附近上下平衡,点OK,得到平滑后的文件Smooth(s):0(需保留)和平滑噪音信号Smooth(r):0(需去除)5.4 点击左上方的保存图标,数据文件保存测量得到的原始数据文件会自动保存,但是处理后的数据需要再次保存。点击左上方的保存图标或者点击File选择Save as保存为不同文件类型或格式的文件,便于以后的调用或引用数据输出测量数据可以输出为各种格式,如ASCII,CSV,TXT等。CSV的文档可用Excel软件打开。如果图谱中只有一条曲线,那么另存为simple CSV;如果多条图线,必须另存为prodata CSV。实验结束实验结束后应严格清洗比色皿,依据样品性质用buffer,水,乙醇,甲醇以及稀酸(2M 硝酸)或浓硝酸清洗,最好用专门的复合表面活性剂在50-60度环境中浸泡清洗10-15min,如Hellma NEXIII或Decon 90 等,最后要用水洗掉这些活性剂说明:检查比色皿是否干净,可装入水后测量180-260nm范围CD谱线,看看是否平整并接近零值

  • 太阳七色光分色疑惑解释。

    有些书介绍太阳七色光为:赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色;有些教材说太阳七色光为:红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色。太阳七色光排序是怎样的呢?青色与靛色有什么区别呢?答:青色和靛色不是同一种色光。 查色光的混合图:青色是由蓝色光和绿色光混合成的,应处于绿和蓝之间,排列顺序应是:赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫。查现代汉语词典,对“靛”的解释是:1.靛蓝。2.深蓝色,由蓝和紫混合而成。按这个解释,靛处于蓝和紫之间,因此七色光的排列顺序应是:红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。可见这两种排列方法都有依据,疑问:我们到底是把青色当作单色光,还是把靛色当作单色光呢?如果这个问题统一了,那七色光就好排列了。《现代汉语词典》第470页上“光谱”条目的叙述为:“复色光通过棱镜或光栅后,分解成的单色光按波长大小排成的光带。日光的光谱是红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七色。” 由此 可见,“靛”是单色光,教材中七色光的排列也没错。《辞海》第825页“单色光”的条目还可以了解到:“严格的说,只有一个频率或波长的光是单色光。实际上频率范围很窄的光就可以认为是单色光。”“靛”属于后者,所以为单色光。《辞海》上关于可见光光谱的排列顺序与《现代汉语词典》相同,所以准确的太阳七色单色光排序为红橙黄绿蓝靛紫。因此比较科学结论是:红橙黄绿蓝靛紫(此为七色纯单色光排序),而不是赤橙黄绿青蓝紫。

  • 【资料】圆二色谱原理

    对R和L两种圆偏振光吸收程度不同的现象。这种吸收程度的不同与波长的关系称圆二色谱,是一种测定分子不对称结构的光谱法。在分子生物学领域中主要用于测定蛋白质的立体结构,也可用来测定核酸和多糖的立体结构。   光是一种电磁波。假如用电矢量来表示,光的前进就是由矢量端点在一特定的平面里沿正弦波运动的轨迹。对于自然光讲,正弦波振动的平面是随机的。如有一束光,它所有的电矢量的振动平面都是相互平行的,这种光称为平面偏振光。有一种特殊的情况,光前进的过程中电矢量绕前进轴转动,若电矢量的绝对值不变,则运动轨迹的投影是一个圆,这时就变成圆偏振。面对光前进的方向看去,电矢量端点的圆运动可以是顺时针方向的,也可以是逆时针方向的,因此圆偏振有R与L两种。   假如 L与 R两束圆偏振光在一起辐射,强度、速度、频率和位相都相同,它们就会叠合成一束平面偏振光。如波长λ的L光和R光的光强度相等,在光学各向异性物质中传播某一距离后,它们的综合光将变成椭圆偏振光,椭圆的长轴处于两个圆偏振的电矢量相叠合的地方。假如两个圆偏振的传播速度也不相同,而所经的途径与上述相同,则叠合的椭圆偏振光的长轴与上面所述的椭圆偏振光的长轴相夹θ角(图1)。

  • 华洋科仪今日正在招聘,Bio-Logic圆二色光谱仪销售工程师,坐标上海,高薪寻找不一样的你!

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  • 红外光谱仪的种类和工作原理

    一、红外光谱仪的种类  红外光谱仪的种类有:  ①棱镜和光栅光谱仪。属于色散型,它的单色器为棱镜或光栅,属单通道测量。  ②傅里叶变换红外光谱仪。它是非色散型的,其核心部分是一台双光束干涉仪。  当仪器中的动镜移动时,经过干涉仪的两束相干光间的光程差就改变,探测器所测得的光强也随之变化,从而得到干涉图。经过傅里叶变换的数学运算后,就可得到入射光的光谱。这种仪器的优点:  ①多通道测量,使信噪比提高。  ②光通量高,提高了仪器的灵敏度。  ③波数值的精确度可达0.01厘米-1。  ④增加动镜移动距离,可使分辨本领提高。  ⑤工作波段可从可见区延伸到毫米区,可以实现远红外光谱的测定。  近红外光谱仪种类繁多,根据不用的角度有多种分类方法。  从应用的角度分类,可以分为在线过程监测仪器、专用仪器和通用仪器。从仪器获得的光谱信息来看,有只测定几个波长的专用仪器,也有可以测定整个近红外谱区的研究型仪器;有的专用于测定短波段的近红外光谱,也有的适用于测定长波段的近红外光谱。较为常用的分类模式是依据仪器的分光形式进行的分类,可分为滤光片型、色散型(光栅、棱镜)、傅里叶变换型等类型。红外光谱仪的原理在下面分别加以叙述。  二、滤光片型近红外光谱仪器:  滤光片型近红外光谱仪器以滤光片作为分光系统,即采用滤光片作为单色光器件。滤光片型近红外光谱仪器可分为固定式滤光片和可调式滤光片两种形式,其中固定滤光片型的仪器时近红外光谱仪最早的设计形式。  仪器工作时,由光源发出的光通过滤光片后得到一宽带的单色光,与样品作用后到达检测器。  该类型仪器优点是:仪器的体积小,可以作为专用的便携仪器;制造成本低,适于大面积推广。  该类型仪器缺点是:单色光的谱带较宽,波长分辨率差;对温湿度较为敏感;得不到连续光谱;不能对谱图进行预处理,得到的信息量少。故只能作为较低档的专用仪器。  三、色散型近红外光谱仪器:  色散型近红外光谱仪器的分光元件可以是棱镜或光栅。为获得较高分辨率,现代色散型仪器中多采用全息光栅作为分光元件,扫描型仪器通过光栅的转动,使单色光按照波长的高低依次通过样品,进入检测器检测。根据样品的物态特性,可以选择不同的测样器件进行投射或反射分析。  该类型仪器的优点:是使用扫描型近红外光谱仪可对样品进行全谱扫描,扫描的重复性和分辨率叫滤光片型仪器有很大程度的提高,个别高端的色散型近红外光谱仪还可以作为研究级的仪器使用。化学计量学在近红外中的应用时现代近红外分析的特征之一。采用全谱分析,可以从近红外谱图中提取大量的有用信息;通过合理的计量学方法将光谱数据与训练集样品的性质(组成、特性数据)相关联可得到相应的校正模型;进而预测未知样品的性质。  该类型仪器的缺点:是光栅或反光镜的机械轴承长时间连续使用容易磨损,影响波长的精度和重现性;由于机械部件较多,仪器的抗震性能较差;图谱容易受到杂散光的干扰;扫描速度较慢,扩展性能差。由于使用外部标准样品校正仪器,其分辨率、信噪比等指标虽然比滤光片型仪器有了很大的提高,但与傅里叶型仪器相比仍有质的区别。  四、傅里叶变换型近红外光谱仪器:  傅里叶变换近红外分光光度计简称为傅里叶变换光谱仪,它利用干涉图与光谱图之间的对应关系,通过测量干涉图并对干涉图进行傅里叶积分变换的方法来测定和研究近红外光谱。其基本组成包括五部分:①分析光发生系统,由光源、分束器、样品等组成,用以产生负载了样品 信息的分析光;②以传统的麦克尔逊干涉仪为代表的干涉仪,以及以后的各类改进型干涉仪,其作用是使光源发出的光分为两束后,造成一定的光程差,用以产生空间(时间)域中表达的分析光,即干涉光;③检测器,用以检测干涉光;④采样系统,通过数模转换器把检测器检测到的干涉光数字化,并导入计算机系统;⑤计算机系统和显示器,将样品干涉光函数和光源干涉光函数分别经傅里叶变换为强度俺频率分布图,二者的比值即样品的近红外图谱,并在显示器中显示。  在傅里叶变换近红外光谱仪器中,干涉仪是仪器的心脏,它的好坏直接影响到仪器的心梗,因此有必要了解传统的麦克尔逊干涉仪以及改进后的干涉仪的工作原理。  ⑴ 传统的麦克尔逊(Michelson)干涉仪:传统的麦克尔逊干涉仪系统包括两个互成90度角的平面镜、光学分束器、光源和检测器。平面镜中一个固定不动的为定镜,一个沿图示方向平行移动的为动镜。动镜在运动过程中应时刻与定镜保持90度角。为了减小摩擦,防止振动,通常把动镜固定在空气轴承上移动。光学分束器具有半透明性质,放于动镜和定镜之间并和它们成45度角,使入射的单色光50%透过,50%反射,使得从光源射出的一束光在分束器被分成两束:反射光A和透射光B。A光束垂直射到定镜上;在那儿被反射,沿原光路返回分束器;其中一半透过分束器射向检测器,而另一半则被反射回光源。B光束以相同的方式穿过分束器射到动镜上;在那儿同样被反射,沿原光路返回分束器;再被分束器反射,与A光束一样射向检测器,而以另一半则透过分束器返回原光路。A、B两束光在此会合,形成为具有干涉光特性的相干光;当动镜移动到不同位置时,即能得到不同光程差的干涉光强。  ⑵改进的干涉仪:干涉仪是傅里叶光谱仪最重要的部件,它的性能好坏决定了傅里叶光谱仪的质量,在经典的麦克尔逊干涉仪的基础上,近年来在提高光通量、增加稳定性和抗震性、简化仪器结构等方面有不少改进。  五、传统的麦克尔逊干涉仪工作过程中,当动镜移动时,难免会存在一定程度上的摆动,使得两个平面镜互不垂直,导致入射光不能直射入动镜或反射光线偏离原入射光的方向,从而得不到与入射光平行的反射光,影响干涉光的质量。外界的振动也会产生相同的影响。因此经典的干涉仪除需经十分精确的调整外,还要在使用过程中避免振动,以保持动镜精确的垂直定镜,获得良好的光谱图。为提高仪器的抗振能力,Bruker公司开发出三维立体平面角镜干涉仪,采用两个三维立体平面角镜作为动镜,通过安装在一个双摆动装置质量中心处的无摩擦轴承,将两个立体平面角镜连接。  三维立体平面角镜干涉仪的实质是用立体平面角镜代替了传统干涉仪两干臂上的平面反光镜。由立体角镜的光学原理可知,当其反射面之间有微小的垂直度误差及立体角镜沿轴方向发生较小的摆动时,反射光的方向不会发生改变,仍能够严格地按与入射光线平行的方向射出。由此可以看出,采用三维立体角镜后,可以有效地消除动镜在运动过程中因摆动、外部振动或倾斜等因素引起的附加光程差,从而提高了一起的抗振能力

  • 【分享】光谱仪工作原理

    光谱仪工作原理光谱分析方法作为一种重要的分析手段,在科研、生产、质控等方面都发挥着极大的作用。无论是穿透吸收光谱,还是荧光光谱,拉曼光谱,获得单波长辐射是不可缺少的手段。由于现代单色仪可具有很宽的光谱范围(UV-IR),高光谱分辨率(0.001nm),自动波长扫描,完整电脑控制功能,极易和其它周边设备配合为高性能自动测试系统,使用电脑自动扫描多光栅光谱仪已成为光谱研究的首选。在光谱学应用中,获得单波长辐射是不可缺少的手段。除了用单色光源(如光谱灯、激光器、发光二极管)、颜色玻璃和干涉滤光片外,大都使用扫描选择波长的单色仪。尤其是当前更多地应用扫描光栅单色仪,在连续的宽波长范围(白光)选出窄光谱(单色或单波长)辐射。  当一束复合光线进入光谱仪的入射狭缝,首先由光学准直镜准直成平行光,再通过衍射光栅色散为分开的波长(颜色)。利用不同波长离开光栅的角度不同,由聚焦反射镜再成像于出射狭缝。通过电脑控制可精确地改变出射波长。光栅基础  光栅作为重要的分光器件,他的选择与性能直接影响整个系统性能。为更好协助用户选择,在此做一简要介绍。  光栅分为刻划光栅、复制光栅、全息光栅等。刻划光栅是用钻石刻刀在涂有金属的表面上机械刻划而成;复制光栅是用母光栅复制而成。典型刻划光栅和复制光栅的刻槽是三角形。全息光栅是由激光干涉条纹光刻而成。全息通常包括正弦刻槽。刻划光栅具有衍射效率高的特点,全息光栅光谱范围广,杂散光低,且可作到高光谱分辨率。光栅方程  反射式衍射光栅是在衬底上周期地刻划很多微细的刻槽,一系列平行刻槽的间隔与波长相当,光栅表面涂上一层高反射率金属膜。光栅沟槽表面反射的辐射相互作用产生衍射和干涉。对某波长,在大多数方向消失,只在一定的有限方向出现,这些方向确定了衍射级次。如图1所示,光栅刻槽垂直辐射入射平面,辐射与光栅法线入射角为α,衍射角为β,衍射级次为m,d为刻槽间距,在下述条件下得到干涉的极大值:mλ=d(sinα+sinβ)  定义φ为入射光线与衍射光线夹角的一半,即φ=(α-β)/2;θ为相对与零级光谱位置的光栅角,即θ=(α+β)/2,得到更方便的光栅方程:  mλ=2dcosφsinθ  从该光栅方程可看出:  对一给定方向β,可以有几个波长与级次m相对应λ满足光栅方程。比如600nm的一级辐射和300nm的二级辐射、200nm的三级辐射有相同的衍射角。  衍射级次m可正可负。  对相同级次的多波长在不同的β分布开。  含多波长的辐射方向固定,旋转光栅,改变α,则在α+β不变的方向得到不同的波长。如何选择光栅选择光栅主要考虑如下因素:刻槽密度G=1/d,d是刻槽间隔,单位为mm。闪耀波长  闪耀波长为光栅最大衍射效率点,因此选择光栅时应尽量选择闪耀波长在实际需要波长附近。如实际应用在可见光范围,可选择闪耀波长为500nm。光栅刻线  光栅刻线多少直接关系到光谱分辨率,刻线多光谱分辨率高,刻线少光谱覆盖范围宽,两者要根据实验灵活选择。光栅效率  光栅效率是衍射到给定级次的单色光与入射单色光的比值。光栅效率愈高,信号损失愈小。为提高此效率,除提高光栅制作工艺外,还采用特殊镀膜,提高反射效率。光栅光谱仪重要参数:分辨率(resolution)  光栅光谱仪的分辨率R是分开两条临近谱线能力的度量,根据瑞利判据为:  R==λ/Δλ  光栅光谱仪有实际意义的定义是测量单个谱线的半高宽(FWHM)。实际上,分辨率依赖于光栅的分辨本领、系统的有效焦长、设定的狭缝宽度、系统的光学像差以及其它参数等。  R∝M.F/WM--光栅线数  F--谱仪焦距  W--狭缝宽度色散  光栅光谱仪的色散决定其分开波长的能力。光谱仪的倒线色散可计算得到:沿单色仪的焦平面改变距离χ引起波长λ的变化,即:Δλ/Δχ=dcosβ/nF  这里d、β、F分别是光栅刻槽的间距、衍射角和系统的有效焦距,n为衍射级次。由方程可见,倒线色散不是常数,它随波长变化。在所用波长范围内,改变化可能超过2倍。根据国家标准,在本样本中,用1200l/mm光栅色散的中间值(典型的为435.8nm)时的倒线色散。带宽  带宽是忽略光学像差、衍射、扫描方法、探测器像素宽度、狭缝高度和照明均匀性等,在给定波长,从光谱仪输出的波长宽度。它是倒线色散和狭缝宽度的乘积。例如,单色仪狭缝为0.2mm,光栅倒线色散为2.7nm/mm,则带宽为2.7*0.2=0.54nm。波长精度、重复性和准确度  波长精度是光谱仪确定波长的刻度等级,单位为nm。通常,波长精度随波长变化,本样本中为最坏的情况。  波长重复性是光谱仪设定一个波长后,改变设定,再返回原波长的能力。这体现了波长驱动机械和整个仪器的稳定性。卓立汉光的光谱仪的波长驱动和机械稳定性极佳,其重复性超过了波长精度。  波长准确度是光谱仪设定波长与实际波长的差别。每台单色仪都要在很多波长检查波长准确度。F/#  F/#定义为光谱仪的直径与焦距的比值。这是对光谱仪接收角的度量,这是调整单色仪与光源及探测器耦合的重要参数。当F/#匹配时,可用上光谱仪的全部孔径。但是大多数单色仪应用长方形光学部件。这里F/#定义为光谱仪的等效直径与焦距的比值,长方形光学件的等效直径是具有相同面积的园的直径

  • 【原创】【近红外光谱分析技术系列讲座二】不同类型近红外光谱仪器的主要特点和工作原理

    【原创】【近红外光谱分析技术系列讲座二】不同类型近红外光谱仪器的主要特点和工作原理

    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url]种类繁多,根据不用的角度有多种分类方法。从应用的角度分类,可以分为在线过程监测仪器、专用仪器和通用仪器。从仪器获得的光谱信息来看,有只测定几个波长的专用仪器,也有可以测定整个近红外谱区的研究型仪器;有的专用于测定短波段的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url],也有的适用于测定长波段的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]。较为常用的分类模式是依据仪器的分光形式进行的分类,可分为滤光片型、色散型(光栅、棱镜)、傅里叶变换型等类型。下面分别加以叙述。[color=#dc143c][b]一、滤光片型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url]器:[/b][/color]滤光片型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url]器以滤光片作为分光系统,即采用滤光片作为单色光器件。滤光片型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url]器可分为固定式滤光片和可调式滤光片两种形式,其中固定滤光片型的仪器时[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url]最早的设计形式。仪器工作时,由光源发出的光通过滤光片后得到一宽带的单色光,与样品作用后到达检测器。该类型仪器优点是:仪器的体积小,可以作为专用的便携仪器;制造成本低,适于大面积推广。该类型仪器缺点是:单色光的谱带较宽,波长分辨率差;对温湿度较为敏感;得不到连续光谱;不能对谱图进行预处理,得到的信息量少。故只能作为较低档的专用仪器。[color=#dc143c][b]二、色散型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url]器:[/b][/color]色散型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url]器的分光元件可以是棱镜或光栅。为获得较高分辨率,现代色散型仪器中多采用全息光栅作为分光元件,扫描型仪器通过光栅的转动,使单色光按照波长的高低依次通过样品,进入检测器检测。根据样品的物态特性,可以选择不同的测样器件进行投射或反射分析。该类型仪器的优点:是使用扫描型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url]可对样品进行全谱扫描,扫描的重复性和分辨率叫滤光片型仪器有很大程度的提高,个别高端的色散型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url]还可以作为研究级的仪器使用。化学计量学在近红外中的应用时现代近红外分析的特征之一。采用全谱分析,可以从近红外谱图中提取大量的有用信息;通过合理的计量学方法将光谱数据与训练集样品的性质(组成、特性数据)相关联可得到相应的校正模型;进而预测未知样品的性质。该类型仪器的缺点:是光栅或反光镜的机械轴承长时间连续使用容易磨损,影响波长的精度和重现性;由于机械部件较多,仪器的抗震性能较差;图谱容易受到杂散光的干扰;扫描速度较慢,扩展性能差。由于使用外部标准样品校正仪器,其分辨率、信噪比等指标虽然比滤光片型仪器有了很大的提高,但与傅里叶型仪器相比仍有质的区别。[color=#dc143c][b]三、傅里叶变换型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url]器:[/b][/color]傅里叶变换近红外分光光度计简称为傅里叶变换光谱仪,它利用干涉图与光谱图之间的对应关系,通过测量干涉图并对干涉图进行傅里叶积分变换的方法来测定和研究[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]。其基本组成包括五部分:①分析光发生系统,由光源、分束器、样品等组成,用以产生负载了样品 信息的分析光;②以传统的麦克尔逊干涉仪为代表的干涉仪,以及以后的各类改进型干涉仪,其作用是使光源发出的光分为两束后,造成一定的光程差,用以产生空间(时间)域中表达的分析光,即干涉光;③检测器,用以检测干涉光;④采样系统,通过数模转换器把检测器检测到的干涉光数字化,并导入计算机系统;⑤计算机系统和显示器,将样品干涉光函数和光源干涉光函数分别经傅里叶变换为强度俺频率分布图,二者的比值即样品的近红外图谱,并在显示器中显示。在傅里叶变换[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url]器中,干涉仪是仪器的心脏,它的好坏直接影响到仪器的心梗,因此有必要了解传统的麦克尔逊干涉仪以及改进后的干涉仪的工作原理。[b]⑴传统的麦克尔逊(Michelson)干涉仪:[/b]传统的麦克尔逊干涉仪系统包括两个互成90度角的平面镜、光学分束器、光源和检测器。平面镜中一个固定不动的为定镜,一个沿图示方向平行移动的为动镜。动镜在运动过程中应时刻与定镜保持90度角。为了减小摩擦,防止振动,通常把动镜固定在空气轴承上移动。光学分束器具有半透明性质,放于动镜和定镜之间并和它们成45度角,使入射的单色光50%透过,50%反射,使得从光源射出的一束光在分束器被分成两束:反射光A和透射光B。A光束垂直射到定镜上;在那儿被反射,沿原光路返回分束器;其中一半透过分束器射向检测器,而另一半则被反射回光源。B光束以相同的方式穿过分束器射到动镜上;在那儿同样被反射,沿原光路返回分束器;再被分束器反射,与A光束一样射向检测器,而以另一半则透过分束器返回原光路。A、B两束光在此会合,形成为具有干涉光特性的相干光;当动镜移动到不同位置时,即能得到不同光程差的干涉光强。[b]⑵改进的干涉仪:[/b]干涉仪是傅里叶光谱仪最重要的部件,它的性能好坏决定了傅里叶光谱仪的质量,在经典的麦克尔逊干涉仪的基础上,近年来在提高光通量、增加稳定性和抗震性、简化仪器结构等方面有不少改进。传统的麦克尔逊干涉仪工作过程中,当动镜移动时,难免会存在一定程度上的摆动,使得两个平面镜互不垂直,导致入射光不能直射入动镜或反射光线偏离原入射光的方向,从而得不到与入射光平行的反射光,影响干涉光的质量。外界的振动也会产生相同的影响。因此经典的干涉仪除需经十分精确的调整外,还要在使用过程中避免振动,以保持动镜精确的垂直定镜,获得良好的光谱图。为提高仪器的抗振能力,Bruker公司开发出三维立体平面角镜干涉仪,采用两个三维立体平面角镜作为动镜,通过安装在一个双摆动装置质量中心处的无摩擦轴承,将两个立体平面角镜连接。三维立体平面角镜干涉仪的实质是用立体平面角镜代替了传统干涉仪两干臂上的平面反光镜。由立体角镜的光学原理可知,当其反射面之间有微小的垂直度误差及立体角镜沿轴方向发生较小的摆动时,反射光的方向不会发生改变,仍能够严格地按与入射光线平行的方向射出。由此可以看出,采用三维立体角镜后,可以有效地消除动镜在运动过程中因摆动、外部振动或倾斜等因素引起的附加光程差,从而提高了一起的抗振能力和重复性。(参考资料:胡昌勤/冯艳春*著《[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]法快速分析药品》化学工业出版社)表*色散型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url]与傅里叶变换[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url]的比较[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/01/201001031425_193807_1611002_3.jpg[/img]

  • 请教玻璃滤光片给出单色光的原理

    请教玻璃滤光片给出单色光的原理

    对于干涉滤光片能实现带能滤光,人们都习以为常,而且有较祥细的介绍:干涉滤光片interference film 带通滤光片只允许较窄波长范围的光通过,常见的是法布里-珀罗型滤光片,它实质上是一个法布里-珀罗标准具(见法布里-珀罗干涉仪)。具体结构为:玻璃衬底上涂一层半透明金属层,接着涂一层氟化镁隔层,再涂一层半透明金属层,两金属层构成了法布里-珀罗标准具的两块平行板。当两极的间隔与波长同数量级时,透射光中不同波长的干涉高峰分得很开,利用别的吸收型滤光片可把不允许透过的光滤掉,从而得到窄通带的带通滤光片,其通频带宽度远比普通吸收型滤光片要窄。另外还有全电介质的法布里-珀罗型滤光片,两种典型结构为gHLHLLHLH a,g HLHL HH LHLH a1。根据需要,带通滤光片的通频带可从红外到紫外。在可见光区,彩色电视摄像机中可利用这种滤光片把像分离成不同颜色;在红外区,常用于二氧化碳激光器、导弹制导系统及卫星传感器等。 近日在学习JJG537—2006《荧光分光光度计》时发现:[img=,690,257]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707161545_01_1626275_3.png[/img] 还有玻璃滤光片,也能实现带能滤光,特向版友请教其原理,及与干涉滤光片的区别?

  • 【分享】TU—1901紫外可见分光光度计(详细讲解原理、组成、吸收光谱) PPT课件

    第一节 基本原理一、概述紫外—可见分光光度法一、基本组成二、分光光度计的类型 2.单色器3. 样品室分光光度计的类型3.双波长二、紫外可见吸收光谱光的波长越短(频率越高),其能量越大。白光(太阳光):由各种单色光组成的复合光单色光:单波长的光(由具有相同能量的光子组成)紫外光区:近紫外区10 - 200 nm (真空紫外区) 远紫外区200 - 400 nm 可见光区:400-750 nm2. 物质对光的选择性吸收及吸收曲线吸收曲线的讨论:[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=154278]TU—1901紫外可见分光光度计[/url]

  • 【求助】光谱仪和碳硫仪的区分

    光谱仪的分光与红外碳硫分析仪的滤光原理可不可以在某方面寻求共同点,如碳硫CSA5003 与SPECTROLAB光谱仪的光源波长不同,但都用单色光。我觉得有共同点?可hanzongcai@yahoo.com.cn或13639756704直接探讨。如果把碳硫与光谱仪合二为一多好。

  • 光谱仪器有哪些分类!

    便携式分光光度计 | 紫外、紫外分光光度计、紫外可见分光光度计、UV | 红外光谱(IR、傅立叶) | 近红外光谱(NIR) | 荧光分光光度计(分子荧光) | 激光拉曼光谱(RAMAN) | 光纤光谱仪 | 原子吸收光谱(AAS) | 原子荧光光谱仪(AFS) | ICP-AES/ICP-OES | 光电直读光谱仪 | 辉光放电光谱仪 | 火焰光度计 | 光栅光谱仪(单色仪) | 圆二色光谱 | 穆斯堡尔光谱仪 |气相分子吸收光谱仪(GMA) | 激光诱导击穿光谱仪(LIBS) | 微波等离子体光谱仪(MPT、MIP) | 光谱部件及外设 | 其它光谱仪

  • 【讨论】圆二色谱和动态光散射的讨论?

    因为CD和动态光散射仪器不是很普及,所以建一个板块是不大可能的。所以欢迎大家在这里讨论啊。。。因为我现在看管的有这两台仪器,希望能有更多的同行交流讨论学习。包括操作注意事项?原理?以及应用等其他相关都可以。。。。。欢迎讨论。

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