便携式近红外光谱

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便携式近红外光谱相关的厂商

  • 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5954
    成都维克光谱仪器技术发展有限公司成立于1999年,一直从事近红外光谱的仪器开发,方法软件开发,以及技术服务。 2005年公司研制开发了农产品及烟草在线近红外仪器、模型和方法,2005年协助红塔集团的《近红外快检技术在原烟验级入库中的研究应用》获集团科技进步一等奖,同年的《近红外技术在烟叶工业分级与复烤在线中的研究应用》获中烟总公司科技进步二等奖,2006年的《近红外技术对复烤片烟内在化学成分控制的研究应用》获集团科技进步一等奖,其在国内装备了80多套,客户遍及全国30多家烟草公司和卷烟集团。 2006年公司与四川大学华西药学院分析测试中心联合建立了应用示范实验室,解决了企业的应用难题,加快了应用开发的进程,快速实现了近红外仪器的的销售。同时通过产、学、研的合作,为公司的长远发展储备了人材。 2009年,研发和生产了小型化MEMS近红外光谱仪,产品目前应用于国内外农产品行业。同时,通过几年来为药品快检项目的服务,深入基层,对药品快检项目有了很深的理解,认识到为了更有效的做好全国打击伪劣药品的工作,需要研发新一代便携式傅里叶近红外光谱仪,并开始了理论和硬件设计思路的研究。 2010年,完成了项目仪器的可行性研究,开始进行仪器硬件研发。为此,公司整合资源,加大研发资金投入,为研发工作购置相应的设备和环境,招聘对此项目相关的应用开发、软件开发、计算方法、运营服务等人才,全力推进仪器研发工作。 2011年,聘请了国际仪器厂商的近红外研发团队、技术支持团队和市场团队,建立了遍布全国的营销网络,并充实了有关市场策划,产品中试,品质管理,物料采购,生产管理等相关专业的人才,为项目仪器的生产和销售提供人才储备和市场前期布局。同年,研发了拉曼光谱仪的三维采样附件,该附件目前被国内外厂家采购。 2012年,公司开发团队参与和协助了《环境大气中细粒子(PM2.5)检测设备开发及应用》项目中的子项《自动换模型采样器的研制》。 目前维克公司研发人员技术背景涉及光学仪器、物理、精密仪器、工业自动化、电子信息工程、软件工程、化学计量学、分析化学等专业。
  • 山东金璋隆祥智能科技有限公司,坐落于美丽泉城济南高新技术企业技术产业园,是一家高科技企业。金璋隆祥一直致力于智能制造助力国家2025战略部署,经历20年的磨砺缔造了技术盛典,研发出GSA系列近红外智能检测系统。 经国家权威机构鉴定,GSA系列近红外智能检测系统填补了国内空白,达到国内先进水平,软件硬件具有自主知识产权,获省部级科技进步2等奖。目前产品系列分为GSA便携式近红外光谱仪、GSA实验室近红外光谱仪、GSA在线近红外光谱仪、GSA混合均匀度终点判断专用仪器。公司设立近红外光谱研发中心、光电研发中心、软件研发中心、生产制造中心、客户方案设计部,为产品技术保驾护航。GSA系列产品广泛应用于制药工业、石化、食品安全、农业、烟草、高分子聚合物等行业,快速检测不需要前处理,是绿色分析效率的革命。为了国家战略部署,智能制造,工业2025,智慧工厂,新动能转换,金璋隆祥人义不容辞,为民族工业注入活力,为中华民族伟大复兴奋斗。
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便携式近红外光谱相关的仪器

  • 无线近红外光谱仪来了。MicroNIR OnSite-W无线手持近红外光谱仪产品设计符合人体工程学原理,结构紧凑,坚固抗震。无论生产现场还是野外应用,OnSite-W均是理想的近红外解决方案,其软件功能强大,用户界面直观,可在平板电脑或笔记本电脑上方便使用。操作人员仅需极少的培训即可在现场完成快速检测及分析。MicroNIR OnSite-W是目前世界上最小的全集成近红外光谱仪,该产品的核心技术是美国VIAVI Solutions公司的线性渐变技术(LVF),其优势是整机无任何移动部件,符合IP65 / IP67防尘防水等级要求。MicroNIR OnSite-W可广泛应用于食品,农业,医药和安防领域的现场快速检测。技术特点? 快速,实时,无损的近红外光谱分析技术;? 无线传输,超紧凑,符合人体工程学的手持式近红外光谱仪;? 具有用于一键式数据采集的多功能按钮;? 内置可充电电池,工作时间大于10小时;? IP65和IP67等级,适用于潮湿和多尘的复杂环境;? 可通过蓝牙或USB接口与平板电脑或者笔记本电脑连接,操作方便;? 与原装MicroNIR OnSite配件兼容;? 用户界面直观,方便用户使用。
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  • 赛默飞世尔科技手持式近红外光谱仪microPHAZIR GP是一款手持式近红外 (NIR) 设备,设计用于快速的现场材料鉴别和分析。该分析仪重约1.3公斤,采用电池供电,设计完备,是一款名副其实的便携式分析仪器。TM MicroPHZAIR GP分析仪给制造商们提供一种便携的工具,使其可通过强化的检测来达到高产品质量的要求。灵活的数据库和方法可实现各种各殊产品的针对性应用。主要优点包括:无需制备样品,实现快速分析;为非专业用户设计,准确的结果可在几秒内呈现于简单易读的液晶显屏上;省时易于使用便携安全;体积小、重量轻、可用于现场的快速材料鉴别;无损检测,近红外既快速又安全。应用包括:食品、饲料和农产品分析;入库化学原材料的鉴别;产品质量控制和保证;产品筛查;旁线监控;生产故障排查;液体、固体和糊剂的定量分析;工作原理通过近红外光谱法进行无损化学分析。重量1.3公斤光源卤钨灯,对人员和样品安全,无损。光谱范围1600-2400nm。测量时间可自定义。通常为3秒或更短。内部数据存储所有测量数据都存储在内存中,可下载到电脑。数据下载可将基于文本格式保存的数据文件通过USB线传送到电脑。可轻松将数据传递给各种类型的应用。安全性用户可选择具有多个安全等级的密码保护。工作条件5-40℃电池快速更换,可充电锂离子电池组,含电池充电器。外壳高强度,防尘/防溅塑料外壳。标准配件坚固耐用的防水手提箱,锂离子电池和110/220 VAC充电器。安全绳
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  • 从药品到食品,从聚合物到石油,各个行业里,对于从事QA/QC工作和更高端的化学计量学测试的分析人员而言,通常需要在样品所在的地方进行实验操作——既可能是在现场,亦可能是通过远程控制。但是您愿意为了便携性而牺牲仪器的性能吗?事实上你无需纠结,无论是在实验室内还是在户外,Spectrum Two N™ 傅里叶变换近红外光谱仪都能提供相同水准的灵敏度、分辨率和样品通量。这正是该系统秉持的设计理念。这套系统可以充分满足实验室对高端性能的迫切需求,同时又是方便易用的便携式仪器,实在是你的理想之选。无论是初出茅庐的新手,还是经验丰富的专业研究人员,都能立刻上手熟练操作。还有多种软件供您选择,包括结合了触屏简易性和安全性的软件包,这尤其适合法规严格控制的实验室。但真正让Spectrum Two N分外引人注目的是其即插即用的前沿应用附件。它配备了近红外反射附件、专供液体和油品使用的可加热透射附件(含三个样品位)、以及直接穿透包装进行测量的远程采样附件。另外,基于业界备受青睐的红外光谱平台,它还可以使用第三方附件。Spectrum Two N系统:高性能、随时随地为您所用的傅里叶变换近红外光谱仪。食品行业Spectrum Two N系统能确定调味料、食用油等食品的安全性和可靠性,可现场筛查营养指标以及潜在的污染物或掺杂物。多种可选择的软件和可替换的附件相结合,比如食用油专用的可加热透射附件(HTM)和很容易清洗的近红外反射附件(NIRM),意味着你可以在同一个系统中检测多种样品类型。药品行业Spectrum Two N系统尤其适合受法规管控的实验室,可以使用简单的工作流方法进行配置,是对原材料定性定量的理想之选,同时还能提供审查跟踪、电子签名和权限控制,协助您遵循21 CFR Part 11的严格要求。另外,远程采样附件(RSM)可实现直接透过包装分析和直接采样分析,无需取样检测。石油和能源行业对于建筑设备、柴油和燃气发动机制造商而言,坚固耐用的Spectrum Two N系统能对燃料油和生物燃料进行高性能的测量。对于炼油厂、配送中心和检测实验室而言,高性能液体分析系统可使用ASTM或定制化方法,提供高灵敏度、高成本效益的解决方案。聚合物和回收利用行业Spectrum Two N系统能够定性和定量分析工业/聚合物应用中的大量相关化合物,是一种检测物理和化学性能的非破坏性方法。无论您处于制造链中的哪一个环节,Spectrum Two N系统都能配合不同的采样附件(例如,适用于聚合物颗粒的NIRM,单体溶液的HTM和聚合物识别的RSM),帮您完成聚合物的分析工作。Spectrum Two N系统结构紧凑,灵敏度高,可以容纳各种各样的采样附件。包括即插即用的近红外反射附件、可加热液体采样附件和远程直接采样附件,是目前市场上功能齐全的傅里叶变换近红外光谱仪,把仪器和附件从箱子里拿出来,您就可以轻松对安装在仪器上的固体反射、液体透射或远程样品分析附件进行切换。首屈一指的反射附件Spectrum Two N系统可配置基于高灵敏度、方法可转移性和易清洁特性而设计的近红外反射附件(NIRM)。它的测量操作快速简单,非常适合制药行业的原材料检验,以及对奶制品、坚果、调味料和其他食品中的掺杂物进行定性和定量分析。我们的NIRM技术采用一次性玻璃瓶和塑料培养皿,表面易清洁。包边盖板设计可以阻止样品进入系统。磁性可拆卸的旋转台使得采样表面和旋转台本身易于清洁,因此可有效节省做样时间。食用油检测的理想之选可加热透射附件(HTM)是为全球食用油生产商而量身定制的。5/8/12mm采样瓶均可以加热,可容纳多种食用油。您可以一次性加热三个玻璃瓶,在预热两个玻璃瓶的同时分析第三个玻璃瓶,从而提高样品分析通量。更便捷的透过包装直接分析远程采样附件(RSM)是便携式测试有用的功能之一,无论身处何地您都能透过包装直接分析样品。触发式探针使得操作简单无误,无需取样和样品制备,尤其适合在收货区的新手用户。另外RSM配备了一个固定支架,能够在移动小车或推车上安全地使用该系统。为功能而造就的强大技术我们的Spectrum Two N系统基于久经考验的红外光谱技术,它为各种日常应用提供卓越的光谱,具有超高的信噪比,先进的电子设计和极高的灵敏度。凭借其强大的便携式设计和无与伦比的易用性,它可以部署在您需要的地方。创新的旋转干涉仪免除动态校正,长期可靠工作拥有Dynascan™ 干涉仪设计,系统无需通过动态校正来补偿动镜在运动中造成的的误差。通过实际验证和久经考验的干涉仪技术融合了可靠的旋转轴承,能在仪器的整个使用寿命中提供可靠的服务。先进的数据处理算法干扰更少,结果更准确、更一致Spectrum Two N系统拥有大气背景校正(Atmospheric VaporCompensation)™ 技术,能够实时自动补偿水分吸收。这一特性能在日常使用中帮助得到更准确、更一致的结果。光学卫士(OpticsGuard)™ 技术提供了一道防潮屏障,能够保护Spectrum Two N系统不受环境影响,确保系统能在严峻的工作环境下正常使用。即便是在严苛的条件下,长效除湿技术能够保障仪器运行时间。保障不同仪器之间的数据精度绝对标准仪器(Absolute Virtual Instrument™ )技术采用了以气体光谱为基准的标准化技术,能确保仪器准确校准,与传统的方法相比较,仪器的波数和线形能够更精确地实现标准化。有了AVI技术,不管使用哪一台仪器,你都能得到同样的数据结果。强大且直观的Spectrum 10™ 软件结合了高效操作和多种傅里叶变换近红外的功能。帮助具有不同经验水平的分析人员获得样品的近红外光谱,只需片刻时间即可与参照光谱进行对比验证。快速定性定量检测不仅可以保证获得高品质的光谱结果,还能让您留有时间执行其他的QA/QC程序。一键式的简单操作和强大的数据与结果管理相结合,无论是新手还是高级光谱专家,它都是理想的软件之选。同时,Spectrum 10 ES软件还具备更强的安全性与数据完整性,确保符合21 CFR Part 11的规定。软件具有增强型访问控制特征,能够自动保存数据、实验参数,在SQL安全数据库中保存审计跟踪信息,以便日后检索。另外,您还能获得完整的电子签名功能和全面的软件验证文档,尤其适合受法规管控的实验室。应对不同应用的解决方案您可以选择多种专业软件模块,包括:? Spectrum Touch™ ,用于反式脂肪、润滑油、奶制品和碳氢化合物测试的触摸式简化工作流软件,带有预设方法和起始校准? Spectrum Adulterant Screen,用于简便灵敏地检测掺杂物? Spectrum Quant™ Advanced Algorithms Pack,用于开发多元定量方法? Spectrum AssureID,用于开发Spectrum 10的SIMCA产品验证方法、宏命令或AssureID工作流另外,Spectrum Two N系统融合了云技术,支持远程诊断和方法开发与校准,因此您可以随时随地上传和下载全部傅里叶变换近红外方法。我们正在引入方法开发服务,将您的投资转化成专用分析仪。
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便携式近红外光谱相关的资讯

  • 便携式近红外光谱技术在食品分析中的应用
    HAMAMATSU(滨松) PHOTONICS近红外光谱在食品分析中的作用近红外光谱(NIR)是指在750至2500 nm的电磁光谱近红外区域内研究物质和光之间的相互作用[1]。当红外光与样品分子相互作用时,每个波长反射、透射和吸收的电磁能的量取决于样品中存在的键类型[1]。C-H、N-H和OH振动键在近红外区域最普遍,决定了给定物质的光谱形状。近红外光谱通常用于测量和量化样品的近似成分,如蛋白质、水分、干物质、脂肪和淀粉。此外,近红外光谱反映了其物理性质或特性[1]。因此,当应用于食品时,样品的近红外光谱不仅可以提供有关食品化学成分的信息,还可以通过不需要使用试剂的无损、快速和清洁的方法提供有关其功能的信息[2]。便携式仪器的影响直到最近,近红外技术才向小型化设备发展,使近红外分析从实验室进入现场成为可能。便携式近红外光谱是监测作物质量、确定最佳种植条件和收获时间的绝佳工具。鉴于食品易受含量变化的影响,需要保持新鲜以防止质量损失,以及非法掺假的可能性,控制食品质量的重要性怎么强调都不为过。此外,食品生产、配送链的复杂性以及将分析时间降至最低的需要,使便携式光谱仪在该领域向前迈出了革命性的一步[5][6]。用于食品分析的近红外光谱示例Parastar等人将计算技术应用于近红外分析仪获得的吸收光谱,能够准确区分新鲜肉和解冻肉,并根据鸡的生长条件对鸡柳进行正确分类[3]。使用类似的工具,Kucha和Ngadi能够评估猪肉末的新鲜度[4]。这些计算方法,通常被称为“化学计量学”,使用多种算法和统计技术,如多元线性回归、偏最小二乘回归和主成分分析来分析来自光谱仪的数据。这些方法将光谱信息转化为与样品相关的化学和功能特性[2]。便携式近红外分析仪改善奶牛健康,优化灌溉和收割时间便携式近红外分析仪已被用于饲料和牧草的农场监测,以评估其质量。在这个过程中,将饲料样本放在扫描仪前进行分析,并将结果提供给农民或营养学家。这使他们能够及时做出有关提要的管理决策,将获得结果所需的时间从几天缩短到几秒钟。例如,牛饲料中玉米青贮饲料的干物质含量每天变化很大,在六个月内高达41%。通过现场调整,奶牛可以获得更一致的口粮,从而改善牛群的总体健康状况。这是通过血液参数的变化和乳腺炎的减少来观察的,从而增加了产奶量。此外,这项技术可以潜在地减少饲料浪费,从而降低成本并增加收入[7]。便携式近红外光谱法的另一个有价值的应用领域是对作物生长各个阶段的实地评估。Tardaguila等人研究了在不同环境条件下生长的八个不同品种的160片葡萄叶片的吸收波长。他们专门针对含水量评估来确定葡萄酒行业灌溉的优化策略[8]。在收获季节,近红外光谱已被用于评估橄榄果实[9]、葡萄[10]和番茄[11]在树上的成熟度,从而优化收获时间,甚至使用农业机器人实现自动化水果采摘。收获后,近红外光谱技术有助于农民、消费者和质量控制官员对产品质量进行快速无损检测。这项技术还允许检测由于将传统生产的水果错误标记为有机水果而导致的菠萝欺诈[12]。FTIR光谱提供更高的通量和更好的灵敏度在近红外光谱中,分析有机材料的吸收光谱主要有两种方法。第一种方法是基于二极管阵列的光谱学。该技术使用色散光栅将从样品反射或透射的光分离为其波长分量。然后将每个分量聚焦在线性检测器阵列的不同像素上。这种方法速度相当快,可以用于实时测量。然而,二极管阵列光谱仪的光通量与其光谱分辨率成反比,这限制了其有效性。此外,在近红外区域敏感的线性阵列的高成本可能会限制其在某些应用中的应用,特别是在农业和食品中。获得吸收光谱的第二种方法是傅立叶变换干涉测量法。在这种方法中,入射光被分成两条路径,一条指向固定反射镜,另一条指向可移动反射镜。当这些路径被重新组合时,就会得到干涉图。通过对该干涉图进行傅立叶变换,可以获得入射光的光谱,并且通过适当的校准,可以确定样品的吸收光谱。使用这种技术,可以同时测量所有波长,在不影响光谱分辨率的情况下提供更好的吞吐量和更高的灵敏度(通常被称为“Fellgett的优势”)。在该技术中,仅使用单个NIR光电探测器而不是阵列,从而保持低成本。滨松光子的FTIR引擎为食品行业带来了新的曙光滨松的FTIR引擎C15511-01是一个紧凑的傅立叶变换红外光谱模块,对1.1µm至2.5µm范围内的近红外光具有灵敏度,并具有USB连接。该设备的特点是在手掌大小的外壳中有一个迈克尔逊光学干涉仪和控制电路。为了补偿元件小型化造成的光损失,滨松光子公司的工程师为FTIR引擎配备了一个大型可移动MEMS反射镜和一个高灵敏度InGaAs PIN光电二极管。这种MEMS元件的特殊设计抵消了外部振动和器件内部杂散光反射的影响。可移动MEMS反射镜的位置使用专用激光系统进行连续和精确的监测,以确保最高的波长再现性。一般来说,滨松的FTIR引擎可以提供与更大、更昂贵的台式设备相当的高灵敏度、高分辨率和高速测量。使用FTIR引擎进行红外光谱分析有两种测量方法:“反射测量”和“透射测量”。使用这些方法,我们测量了坚果(杏仁、腰果、核桃)和酒精饮料(啤酒、清酒和白兰地)的光谱。透射测量:酒精饮料吸收光谱的比较及其酒精浓度的估计FTIR引擎C15511-01用于观察几种酒精饮料产生的吸收光谱的差异。将液体放入对近红外透明的石英池中,提供1mm的光路长度。使用卤素灯作为本实验的光源。来自灯的宽带光部分被液体吸收,并通过光纤部分传输到FTIR引擎。图中所示的吸收光谱是在室温下获得的,平均128次扫描,并减去参考测量值。这些光谱的形状主要受水中的OH基团(吸收波长:1450 nm和1900 nm)和醇中的CH基团(吸收光谱波长在2100 nm和2500 nm之间)的影响。还测量了纯水和乙醇的光谱,并将其添加到图中进行比较。此外,使用2300nm处的吸收峰来估计每种饮料中的酒精浓度。该测量显示的值与液体中酒精的实际存在一致,证实了使用这种紧凑的设备和方法进行精确估计的可能性。漫反射测量:使用近红外光谱对坚果进行分类当照射到样品上的光的一部分被其表面颗粒有规律地反射时,其余的则穿透样品。在这里,光通过折射透射、光散射和表面反射反复散射,直到它离开待测量的样品。通过该测量获得的漫反射光谱与样品的吸收光谱相似。漫反射信号通常比通过透射获得的信号弱。因此,使用这种方法的主要挑战之一是提高照明效率。在传统配置中,使用光纤将来自单个卤素灯的宽带光引导到样品。滨松光子最近设计了L16462-01,这是一种针对漫反射测量进行优化的创新光源。该装置配备了多个灯,以特定角度靠近样品。通过光纤收集从样品散射的光,并将其引导至NIR光谱仪。这种配置可测量信噪比,最大限度地减少杂散光的影响。e照射到样品上的部分光被其表面颗粒规则反射,其余部分穿透样品。在这里,光通过折射透射、光散射和表面反射反复散射,直到它离开待测量的样品。通过该测量获得的漫反射光谱与样品的吸收光谱相似。食物过敏是一种遗传易感个体在食用某些食物成分后出现不利免疫反应的情况。这种反应可能导致立即或延迟的症状,可能是严重或致命的[13]。在过去的几十年里,这种免疫紊乱已经成为全世界关注的一个重要问题,在西方国家,至少有8%的儿童和5%的成年人受到影响。它给医疗系统带来了相当大的压力,并可能严重限制日常甜梅干动[14]。许多种类的坚果,包括核桃(胡桃)、腰果(西方腰果)和杏仁(甜梅干),都被欧洲法规1168/2011列为过敏原,只要存在于食品中,就需要添加到成分表中[15]。出于这些原因,坚果的检测和分类对于食品工业来说是必要的。滨松利用近红外光谱对杏仁、腰果和核桃的吸收光谱进行了研究和分类。使用FTIR引擎C15511-01和新的灯L16462-01获得测量结果。将坚果放置在光源上,无需任何预先准备,平均进行128次扫描以获得每个样品的吸收光谱。所获得的光谱的特征在于1600-1800nm处的峰,这是由从脂质和蛋白质拉伸的CH的第一泛音引起的。当观察光谱的二阶导数时,各种光谱之间的差异更加明显。通过主成分分析法可以对不同种类的坚果进行分类。结论近红外光谱在食品工业中的潜在应用已经被许多科学出版物广泛记录了几年。便携式仪器的出现正在将分析从实验室转移到现场,将结果的时间从几天大幅缩短到几秒钟。最值得注意的是,这种由滨松MEMS技术驱动的硬件小型化在不影响灵敏度或分辨率的情况下实现。新的计算技术正在不断发展,以分析和比较吸收光谱,并估计食品中特定化合物的含量。这些方法使整个行业的非技术用户越来越容易访问该技术。便携式FTIR分析仪是解决食品行业许多重大挑战的宝贵工具。例如,它们可以帮助提高作物产量,从而在面临粮食需求增加时提供一种替代毁林的方法。将这些技术融入农业可以在优化灌溉和限制整个供应链的食物浪费时限制水浪费。最后,FTIR分析仪可以帮助改善我们的食物质量,使其对我们和所有依赖我们的动物更安全、更健康。参考文献[1] K. B. Beć, J. Grabska, and C. W. Huck, “Near-Infrared Spectroscopy in Bio-Applications”, Molecules, vol. 25, no. 12, p. 2948, Jun. 2020, doi: 10.3390/molecules25122948.[2] D. Cozzolino, “The Ability of Near Infrared (NIR) Spectroscopy to Predict Functional Properties in Foods: Challenges and Opportunities”, Molecules, vol. 26, no. 22, p. 6981, Nov. 2021, doi: 10.3390/molecules26226981.[3] H. Parastar, G. van Kollenburg, Y. Weesepoel, A. van den Doel, L. Buydens, and J. Jansen, "Integration of handheld NIR and machine learning to 'Measure & Monitor' chicken meat authenticity" in Food Control, vol. 112, pp. 107149, 2020. doi: 10.1016/j. foodcont.2020.107149. [4] Kucha, C.T., Ngadi, M.O. “Rapid assessment of pork freshness using miniaturized NIR spectroscopy”. Food Measure 14, 1105–1115 (2020). https://doi.org/10.1007/s11694-019-00360-9 [5] J.-H. Qu, D. Liu, J.-H. Cheng, D.-W. Sun, J. Ma, H. Pu, and X.-A. Zeng, "Applications of Near-infrared Spectroscopy in Food Safety Evaluation and Control: A Review of Recent Research Advances" Critical Reviews in Food Science and Nutrition, vol. 55, no. 13, pp. 1939-1954, 2015. doi: 10.1080/10408398.2013.871693.[6] K. B. Beć, J. Grabska, and C. W. Huck, “Miniaturized NIR Spectroscopy in Food Analysis and Quality Control: Promises, Challenges, and Perspectives,” Foods, vol. 11, no. 10, p. 1465, May 2022, doi: 10.3390/foods11101465.[7] "Can On-Farm NIR Analysis Improve Feed Management?", Penn State Extension. [Online]. Available: https://extension.psu. edu/can-on-farm-nir-analysis-improve-feed-management.[8] J. Tardaguila, J. Fernández-Novales, S. Gutiérrez, and M.P. Diago, "Non-destructive assessment of grapevine water status in the field using a portable NIR spectrophotometer", J. Sci. Food Agric., vol. 97, pp. 3772-3780, 2017. doi: 10.1002/jsfa.8241.[9] A. J. Fernández-Espinosa, "Combining PLS regression with portable NIR spectroscopy to on-line monitor quality parameters in intact olives for determining optimal harvesting time", Talanta, vol. 148, pp. 216-228, 2016. doi: 10.1016/j.talanta.2015.10.084.[10] G. Ferrara, V. Marcotuli, A. Didonna, A. M. Stellacci, M. Palasciano, and A. Mazzeo, “Ripeness Prediction in Table Grape Cultivars by Using a Portable NIR Device”, Horticulturae, vol. 8, no. 7, p. 613, Jul. 2022, doi: 10.3390/horticulturae8070613.[11] H. Yang, B. Kuang, and A.M. Mouazen, "In situ Determination of Growing Stages and Harvest Time of Tomato (Lycopersicon Esculentum) Fruits Using Fiber-Optic Visible—Near-Infrared (Vis-NIR) Spectroscopy", Applied Spectroscopy, vol. 65, no. 8, pp. 931-938, 2011. doi: 10.1366/11-06270.[12] C. L. Y. Amuah, E. Teye, F. P. Lamptey, K. Nyandey, J. Opoku-Ansah, and P. O. Adueming, "Feasibility Study of the Use of Handheld NIR Spectrometer for Simultaneous Authentication and Quantification of Quality Parameters in Intact Pineapple Fruits", Journal of Spectroscopy, vol. 2019, Article ID 5975461, 9 pages, 2019. doi: 10.1155/2019/5975461.[13] Z. Husain and R.A. Schwartz, "Food allergy update: more than a peanut of a problem", International Journal of Dermatology, vol. 52, pp. 286-294, 2013. doi: 10.1111/j.1365-4632.2012.05603.x.[14] S. H. Sicherer and H. A. Sampson, "Food allergy: Epidemiology, pathogenesis, diagnosis, and treatment", The Journal of Allergy and Clinical Immunology, vol. 133, no. 2, pp. 291-307.E5, Feb. 2014. doi: https://doi.org/10.1016/j.jaci.2013.11.020 [15] A. Luparelli, I. Losito, E. De Angelis, R. Pilolli, F. Lambertini, and L. Monaci, “Tree Nuts and Peanuts as a Source of Beneficial Compounds and a Threat for Allergic Consumers: Overview on Methods for Their Detection in Complex Food Products”, Foods, vol. 11, no. 5, p. 728, Mar. 2022, doi: 10.3390/foods11050728.本文来源:HAMAMATSU PHOTONICS(滨松电子),Applications for portable NIR spectroscopy in food analysis,www.hamamatsu.com供稿:符 斌,北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司
  • 赛默飞世尔科技推出通用型便携式近红外光谱仪——microPHAZIR GP
    近红外是一种强有力的无损化学分析和鉴别工具。在很多工业领域中确保产品质量和客户安全方面,快速化学确认和鉴别技术起着关键作用,例如食品、农业、林业、化学品、聚合物、石油、天然气等。 相比于赛默飞世尔科技前期推出来的几款便携式近红外光谱仪&mdash &mdash microPHAZIR AS(石棉纤维)、microPHAZIR PC(塑料和地毯回收)和microPHAZIR RX(制药企业),这次推出的microPHAZIR GP则称为通用型便携式近红外光谱仪,在众多领域,皆可为您提供快速、准确的现场材料分析。MicroPHAZIR GP适用于通过近红外光谱仪进行分析的客户,并可自定义测试方法和模型,构建自己的谱库。便携式的仪器令您的实验室工作更加便捷、高效。应用领域包括:食品、饲料和农产品分析入库化学原材料的鉴别产品质量控制和保证产品筛查旁线监控生产故障排查液体、固体和糊剂的定量分析 优势:无需制备样品,实现快速分析为非专业用户设计,准确的结果可在几秒内呈现于简单易读的液晶显屏上省时易于使用便携安全体积小、重量轻、可用于现场的快速材料鉴别无损检测,近红外既快速又安全 如需了解更多详情,请咨询上海凯来实验设备有限公司市场部,021-58955731,58955762/63。
  • 基于可见/近红外光谱的苹果成熟度无损检测方法和便携式仪器研发
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  • 便携式近红外光谱仪

    介绍了常用近红外光谱仪的主要技术路线及技术特点,详细分析了便携式近红外光谱仪的特点、技术路线与系统架构,MEMS-FPI光谱芯片技术方案,微型化传感器技术方案,以及MEMS-FPI光谱芯片、微型化传感器、便携式光谱仪

  • 【讨论】便携式近红外光谱仪大PK

    便携式[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url]的厂家或用户是否可将自己的或者了解的产品贴上来以供大家学习?同时对各产品技术及应用等有质疑的版友也欢迎发帖探讨。 当然要先征求斑竹的同意,以免有广告之嫌啰。 若是可行,还想开一个在线应用的相关讨论帖呢[em09503]

便携式近红外光谱相关的耗材

  • 中红外和近红外光谱积分球(PIKE) | L1272405
    产品特点:中红外和近红外光谱积分球(PIKE)中红外和近红外光谱的球形样品室用于进行反射测定。样品被直接放在朝上球体的样品通道中或者放在细薄红外透射窗的上方。漫透射测定也可通过将样品放在载玻片支架处的光束输入通道而进行。相关的产品套装包括基础光学部件、MCT 检测器(MIR) 或InGaAs 检测器(NIR) 和底座架。订货信息:中红外和近红外光谱积分球(PIKE)产品描述Frontier中红外光谱积分球及 ZnSe窗L1272405近红外光谱积分球及 KBr 窗L1272406
  • PIKE FlexIR 近红外光纤探头 045-10XX
    PIKE FlexIR近红外光纤探头用于近红外光谱快速分析粉末、塑料、镀层和液体等各种样品,适合非光纤型近红外光谱仪扩展光纤测试能力,以及中红外光谱仪拓展近红外测试能力。长度2米、低-OH光纤光谱范围:1.0-2.5微米(10,000 ~ 4000cm-1)集成高灵敏度、宽范围InGaAs检测器标准SMA接口,方便更换光纤标配漫反射采样头,惰性石墨窗片,用于固体样品测试可选透射采样头用于液体样品测试兼容绝大部分商品化红外光谱仪
  • 用于紫外-可见-近红外光谱附件消耗品
    用于紫外-可见和紫外-可见-近红外光谱仪附件的工具包与备件订货信息:附件消耗品说明部件号温度探头附件备件探头支架 提供长方形头的探头(4 个),适用于标准的 10 毫米长方形比色池9910066800探头支架,锥形头 提供锥形头探头(4 个),适用于微量池9910066900探头支架的短延长线 要求把探头安装在样品室内110381100探头支架的长延长线 要求把探头安装在样品室外110380500用于探头支架的 O 形环工具包9910067000Cary 50/60 固体样品支架附件备件底架 用于 Cary 50/60 固体样品支架的侧面安装支架,用于安装偏振器/消偏器或其它附件810137000固体样品架备件包 #2 包括 2 个 V 形架 3 x 45 毫米,2 个 V 形架 6 x 45 毫米和螺钉、螺帽用于将样品固定到样品支架上9910056200Cary 100/300 固体样品支架附件备件膜支架备件包 #1 包括 4 条磁力条,20 个 V 形架,凝胶板支架,2 个样品架,8 个遮光板和 4 个夹子9910064600固体样品架备件包 #1 包括 10 毫米光阑样品支架,5 毫米光阑样品支架,1 毫米光阑样品支架,2 个 V 形架3 x 45 毫米,2 个 V 形架 6 x 45 毫米和螺钉、螺帽用于将样品固定到样品支架上9910059400固体样品架备件包 #2 包括 2 个 V 形架 3 x 45 毫米,2 个 V 形架 6 x 45 毫米和螺钉、螺帽用于将样品固定到样品支架上9910056200Cary 4000/5000/6000 固体样品支架附件备件膜支架备件包 #1 包括 4 条磁条,20 个 V 形支架,凝胶板支架,2 个样品架,8 个遮光板和 4 个夹子9910064600固体样品底架 Cary 4000/5000/6000 标准固体样品支架,用于安装偏振器、消偏器或光阑5810008100固体样品遮光板,1 毫米 具有 1 毫米光阑的可换检测孔盘410204100固体样品遮光板,5 毫米 具有 5 毫米光阑的可更换检测孔盘41020430010 毫米固体样品遮光板 具有 10 毫米光阑的可更换检测孔盘410203900固体样品安装盘 提供固体样品支撑点410204500固体样品架备件包 #1 包括 10 毫米光阑样品支架,5 毫米光阑样品支架,1 毫米光阑样品支架,2 个 V 形架 3 x 45 毫米,2 个 V 形架 6 x 45 毫米和一套螺钉、螺帽用于将样品固定到样品支架上9910059400固体样品架备件包 #2 包括 2 个 V 形架 3 x 45 毫米,2 个 V 形架 6 x 45 毫米和螺钉、螺帽用于将样品固定到样品支架上9910056200漫反射附件(DRA)备件Cary 100/300 内部 DRA 备件粉末样品池支架组件 包括一个预装有 PTFE 粉末的比色池作为反射标样和粉末样品池支架。石英窗盖住样品,使固体样品支架可以放置在积分球口7910036600用于 DRA-CA-30I 的 10 毫米光程比色池支架 适用于在透射口定位 10 毫米光程池7910028200用于 DRA-CA-30I 的 50 毫米光程比色皿支架 适用于在透射口定位 50 毫米光程池7910028300用于 DRA-CA-30 I 的纤维样品支架 包括 UG11 滤光片7910027900光阱(用于进行 0% 透射率基线校正)7910028100用于 DRA-CA-30I 的透明样品支架7910028000按照 DRA-CA-30I 标准用反射率为 99% 的 1 英尺大小标准白板来做校正7910036900漫反射附件(DRA)备件Cary 100/300 外部 DRA 备件用于 DRA-CA-30 的粉末样品池支架组件 包括一个预装有 PTFE 粉末的比色池作为反射标样和粉末样品池支架。石英窗盖住样品,使固体样品支架可以放置在积分球口7910037000用于 DRA-CA-30 的透射比色皿支架 适用于在透射口定位 10 毫米光程池7910037100用于 DRA-CA-30 的反射比色皿支架 适用于在反射口定位 10 毫米光程池7910037200可变角球体中心样品架,弹簧夹类型 可将样品放置在 DRA 中心以进行测量。弹簧夹型支架适用于安装薄且可弯曲的样品。支架配有一个旋转刻度盘,因此用户能够快速设定所需的入射角度精确到 1 度7910037400可变角球体中心样品架,弹簧夹类型 可将样品放置在 DRA 中心以进行测量。弹簧夹型支架适用于安装坚固、不透明样品如镜子和喷漆的样品。支架配有一个旋转刻度盘,因此用户能够快速设定所需的入射角度精确到 1 度7910037300可变角度比色池支架,装于积分球中央 适合在积分球体内安装一个标准的 10 毫米光程比色池支架配有一个旋转刻度盘,因此用户能够快速设定所需的入射角度精确到 1 度7910037500Cary 4000/5000/6000 内置 DRA 配件小参比盘 填充 PTFE 漫反射盘 ,直径 2 英寸410198890比色池支架 10 毫米光程池适用于透过率和反射率测量210187900粉末样品池组件 包括一个预装有 PTFE 粉末的比色池作为反射标样、粉末样品池支架、漏斗和小样品9910111400大参比板 填充 PTFE 漫反射盘 ,直径 2 英寸410143990积分球中心比色池支架 适合在积分球内安装一个标准的 10 毫米光程比色池,用于通常的入射光,是测量浑浊样品的理想选择,如蛋白质和其它生物学溶液7910038700外部固定比色池支架 适合使用标准 10 毫米光程比色池测量液态样品的透光度或吸收率。安装在透光支架上,并且可在样品或参考光束中进行定位7910038300积分球体中心安装支架夹类型 可将样品放置在 DRA 中心以进行测量。弹簧夹型支架适用于安装薄且可弯曲的样品。支架配有一个旋转刻度盘,因此用户能够快速设定所需的入射角度精确到 1 度7910047600积分球中心支架弹簧夹类型 可将样品放置在 DRA 中心以进行测量。弹簧夹型支架适用于安装坚固、不透明样品,如镜子和喷漆的样品。支架配有一个旋转刻度盘,因此用户能够快速设定所需的入射角度精确到 1 度7910047500粉末样品池支架 可以对粉末样品和其它样品进行反射测量安装在对着反射口的标准附件支架上。包括一个预装有 PTFE 粉末的比色池作为反射标样和用于样品的空粉末样品池支架。通过推杆保留样品7910047700小光斑组件 包括一个光阑,镜面组件和 3 个聚光镜,用于将光束聚焦成小光斑并投射到选定测量位置上光束的尺寸——在传输位置直径 3 毫米,在反射位置高 3.5 毫米,宽 1.5 毫米7910047200其它附件备件用于反射附件的粉末样品池支架 具有可拆卸石英窗的不锈钢池用于承装松散粉末以进行漫反射测量110374900测试孔面罩组件用于可变角度镜面反射附件 包含 2,10 和 20 毫米的样品支架各 2 个,及 2 个 2 x 1 英寸的盘支架9910064700用于可变角度镜面反射附件的衰减滤光片组件9910047700
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