便携式红外光谱仪

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便携式红外光谱仪相关的厂商

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    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。
  • 上海恪瑞仪器科技有限公司是一家专业从事实验室仪器销售、服务和方案开发支持为一体的公司。 我们努力于成为一个专业、灵活、周到的仪器设备和服务供应商,以快捷的业务模式为每一个客户提供性能适用、质量可靠、价格合理的产品和服务。我们的关注点不仅在于销售,而且在于提供完善的售后服务与解决方案。 和我们合作的品牌产品如下: 岛津公司:气相色谱仪、液相色谱仪、总有机碳分析仪、原子吸收分光光度计、紫外分光光度计、液质联用仪、气质联用仪、分析天平、等离子体发射光谱仪(ICP)、X射线荧光光谱仪(EDX)、激光粒度仪、荧光分光光度计等。 瑞士万通:自动电位滴定仪、卡尔费休水分测定仪、离子色谱仪、酸度计、离子计、电导率仪、伏安极谱仪、电镀液循环伏安测定仪(CVS)、食用油氧化稳定性测试仪、生物柴油氧化稳定性测试仪、近红外光谱仪、拉曼光谱仪。 奥地利安东帕:便携式密度计、实验室密度计、旋转粘度计、SVM3000斯塔宾格粘度仪、折光折射仪、旋光仪、糖度盐度仪、流变仪、微波消解仪、微波合成反应仪、微波萃取设备、啤酒分析仪、饮料分析仪。 德国Petrotest石油抗乳化测定仪、石油产品氧化安定性试验仪、冷滤点测试仪、闪点测定仪、燃点测定仪、蒸馏馏程测定仪、自动针入度测试仪、沥青延度测试仪、脆点测试仪、软化点测试仪 德国赛多利斯:实验室天平、超微量/微量天平 、黄金珠宝天平、分析天平、移液器校准天平、快速水分仪、离心机、超纯水系统、移液器。 赛默飞世尔:培养箱、CO2培养箱、光照培养箱、低温培养箱、环境测试箱、恒温恒湿箱、真空烘箱、通用烘箱、灭菌箱、水浴油浴、纯水系统、离心机、超低温冰箱、实验室冰箱、生物安全柜、摇床、液氮罐、超声波清洗器、马弗炉等等实验室通用设备。尼高力(Nicolet)近红外(NIR) 光谱仪、傅里叶变换红外光谱仪 (FTIR) 、 拉曼光谱仪。 德国艾卡:磁力搅拌器、悬臂搅拌器、摇床、分散机、研磨机、干浴器、加热水浴锅、加热板、恒温器、离心机、旋转蒸发仪、实验室反应器、量热仪。 安捷伦: 液相质谱仪、气相质谱仪、原子吸收光谱仪、傅立叶变换红外光谱仪、便携式 FTIR、显微镜和成像系统、等离子体质谱仪、荧光分光光度计、近红外分光光度计、紫外 可见分光光度计、自动进样器系统、毛细管电泳系统、自动化液体处理平台、溶出度仪。 哈 希:氨氮分析仪、氟化物分析仪、重金属分析仪、COD分析仪、TOC分析仪、浊度分析仪、采样预处理、分光光度计、总有机物分析仪、多参数水质分析仪、色度仪、消解器、自动采器、PH/ORP探头、电导率探头、RTC 控制系统。上海恪瑞仪器科技有限公司SHANGHAI KORAY INSTRUMENT TECHNOLOGIES CO.LTD. 地址:上海市松江区新桥镇新镇街1111号岩氪广场1号楼B座302室 电话:021-57699070 传真:021-57699070 联系人:吴先生 手 机:13916002376 17301722376邮箱:hanswu1225@koray-tech.com hanswu1225@163.com 邮编:201612
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    服务科学,世界领先--赛默飞世尔科技 赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额170亿美元,在50个国家拥有约50,000名员工。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com。 赛默飞世尔科技中国赛默飞世尔科技进入中国发展已有30多年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉、昆明等地设立了分公司,员工人数约3700名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在全国共设立了6个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2000名专业人员直接为客户提供服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站 www.thermofisher.com。 联系方式:电话:800-810-5118, 400-650-5118(支持手机)售前咨询电子邮箱:sales.china@thermofisher.com售后服务电子邮箱:cru.cn@thermofisher.com 扫一扫,关注 “赛默飞世尔”官方微信赛默飞世尔科技分子光谱的红外/拉曼光谱的前品牌Nicolet(原美国尼高力仪器公司),是世界上最大的傅立叶红外光谱仪(FT-IR)和拉曼光谱仪(Raman)的专业生产厂家。几十年来其以精湛的技术、卓越的产品和优质全面的服务居于世界红外及拉曼领域的前列,并在全球范围内具有最大的市场占有率。尼高力以其卓越的成就曾赢得至高无上的美国总统“E 星奖”,历年来被世界著名分析仪器杂志和权威机构评为 FT-IR 购买首选和用户最满意的 FT-IR 供应商。其紫外可见分光光度计的原品牌UNICAM(原英国UNICAM光学仪器公司),以其产品的性能卓越,可靠耐用而享誉世界。1897年,在英国剑桥大学内诞生了UNICAM,在二次大战期间,UNICAM从事生产各类光学仪器和军事瞄准器,1949年生产了世界第一台紫外可见光度计SP500,1958年推出世界上第一台扫描型紫外-可见-近红外光度计,1978年第一家将计算机微处理器引入紫外光谱仪SP8型,1989年第一家通过ISO9000认证的紫外光谱仪生产商,1993年推出采用Hatten分束器和步进单色仪驱动器的UV系列,克服了峰变形和波长漂移,获得极大的成功。目前赛默飞是唯一坚持采用全息母版衍射光栅的厂家,也是唯一一家公司可对外提供标准校准滤光片的厂家,更是唯一一家可提供进行全自动计量校正系统CTU、CVC的厂家。分子光谱产品包括:各种普及型、分析型及研究型 FT-IR 光谱仪;独立型及联机型 FT-Raman 光谱仪,激光拉曼光谱仪及各种拉曼附件;专用近红外光谱仪、红外气体分析仪,红外油分析仪及红外半导体分析仪;红外显微镜,拉曼显微镜及齐全的红外制样附件;多种应用软件,如智能化定量分析软件,红外谱图解析软件,红外应用文献库软件等;世界上最大数量的傅立叶红外、拉曼的标准谱库。为促进用户间的交流,我们还专门组织成立了尼高力红外光谱仪中国用户协会,定期举办用户交流会,各种操作、制样及应用学习班,出版 FT-IR 专业书籍、用户通讯等期刊。用户协会现已组织出版了多集《傅立叶变换红外光谱技术及应用研讨会论文集》和《实用傅立叶变换红外光谱学》等专著,组织全国四十多位红外光谱专家撰写出版了《近代傅立叶变换红外光谱技术及应用》一书(上下册240 万字,此书荣获了中宣部颁发的第九届中国图书奖)。对尼高力光谱仪的用户而言,不仅意味着拥有一台高质量和良好售后服务的仪器,而且在整个使用过程中还会不断得到公司、用户协会等多方面的帮助和支持,以便能更好地开发仪器功能,解决工作中遇到的实际问题。
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便携式红外光谱仪相关的仪器

  • 傅里叶变换红外(FT-IR)光谱是一种可以分析有机物和无机物的广泛使用的、非破坏性的分析方法。在使用这样方法进行样品分析时,通常只需要很少量的样品。对于未知物的鉴别可以通过与光谱数据库中的参考光谱进行对比的方法得以实现。另外,使用被称为ATR(衰减全反射)的样品分析技术不仅可以简化样品的制备过程,而且还可以使对固体和液体样品的分析变得简单和快速。是生产和提供傅里叶红外/ 傅里叶近红外光谱仪的专业供应商。除提供各类商品化的红外光谱仪之外,还可以根据客户的工作需要,定制化生产各种红外光谱系统,满足国内用户不同行业的实际需求。特点每一种化学物质都具有红外特征谱,它就像人的指纹一样具有唯一性,通过它可以指认该种物质。全新推出的 FI-RXMo100 就是这样一款可以在恶劣的使用环境中快速识别未知的有毒有害物质的便携式傅里叶红外光谱仪。它的主要特点是: 可以快速识别未知的化学或生物样品 可以在恶劣环境中使用 使用简单,无需专业培训 可以在任何地方检测和鉴别样品 无需样品制备 可以随时添加数据库 快速给出结果(秒级)FI-RXMo100的广泛用途FI-RXMo100是一款用于检测鉴别未知物质的可独立运行的便携式红外光谱仪。与其它便携式仪器不同,FI-RXMo100具有与台式红外光谱仪一样的极高的检测性能,如较宽的光谱覆盖能力和很高的光谱分辩率。FI-RXMo100不仅可以作为粉未样品和液体样品的通用分析设备,也可以作为一个专用的分析仪器。10寸触摸显示屏使得这款仪器的操作非常简单,仪器配置的丰富的红外指纹图库更可以快速地给出未知物的鉴定结果,此外,使用者可以非常方便地把其特别关心的物质加到指纹谱库中,使仪器具有更广泛的用途。FI-RXMo100便携式傅里叶变换红外光谱仪 主要技术性能干涉仪:立体角镜迈克耳逊干涉仪 红外光源:空冷陶瓷光源分束器:硒化锌分束器 检测器:高灵敏度DLATGS检测器光谱范围: 500 ~ 5000cm⁻ ¹ 光谱分辨率: 1cm⁻ ¹ 重量: 10kg 尺寸: 41cm*32cm*17cm采样方式:单次反射金钢石 ATR技术,耐磨损、抗腐蚀、 易清洗工作条件: 工作温度: -5 ~ 40℃ 工作湿度: 0~ 100%R. H供电:内置电池,连续4小时供电能力。可通过外部18-24伏车载电瓶供电。充电电源: 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz, 20W 可选18-24VPC/控制器:10寸触摸屏操作方式(手指或指示笔)可选择内置计算机,WIN10操作系统。具有标准TYPE-C接口。参考谱库:可使用多种红外参考谱库,如:白色粉未谱库、爆炸物谱库、危险化学品谱库、常规化学品谱库、农药谱库,气体库等。应用介绍FI-RXMo100便携式傅里叶变换红外光谱仪专门应用于突发性事故现场、爆炸事件、化学事故现场、卫生医疗、地震、火灾、实验室未知物质科学研究等重大污染事故和极端环境中,是一种对各种未知化学物质进行现场采样、快速定性分析的高度一体化的光谱鉴定仪,它可以在数秒钟之内对固体、液体、粉末状、粘稠状等样品进行快速定性分析。FI-RXMo100便携式红外光谱仪结构设计非常紧凑、坚固、体积小巧、重量轻,所有的部件集成在便携式手提箱内; 操作简单、即开即用、现场快速得出定性结果,同时自动储存检测数据及后续可以进行数据的提取和打印。FI-RXMo100 可在野外应急使用,也可以在实验室中移动使用。应用领域:刑侦:爆炸物现场快速分析、爆炸物快速检测(黑火药、硝铵炸药、TNT、黑索金、太安…)危险品现场快速取证。缉毒:分析(吗啡、海洛因、可卡因…) 、新型的仿制品。便携式傅里叶变换红外光谱仪FI-RXMo100 应用特点:● 现场检测、分析时间短(无需等待实验室测试结果)● 使用方便,简洁操作软件,无需专业培训,直接上岗● 无需专业背景操作人员也可以直观、准确的分析样品成分● 无需样品制备,现场直接分析● 新型数据联网更新升级,极其快速、方便、简单● 可以快速鉴定爆炸物、违禁物、一般通用药品等● 现场排查,节省时间和成本,效率更高
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  • 产品概述EXPEC 1680 便携式傅里叶红外分析仪基于不同气体在红外光谱范围内有不同特征吸收的特性,采用傅里叶红外分光原理和多元分辨校正方法,实现气体的定性、定量测量。满足《环境空气 无机有害气体的应急监测 便携式傅里叶红外仪法》(HJ 920-2017)、《环境空气 挥发性有机物的测定 便携式傅里叶红外仪法》(HJ 919-2017)等标准法规的要求。 监测因子:可监测50多种有机无机气体,包括NH3、HF、HCl、甲醛、丙烷、 乙烯、丙烯、乙炔、苯、甲苯、乙苯、苯乙烯等。性能优势高性能仪器分辨率高、波长范围宽,检出限低,适用于超低排放监测和应急样气全程伴热无冷凝,避免了气体成分在检测过程中的损失,保证结果高准确度快速扫描得到全谱吸收光谱图,20秒内完成定性、定量分析高可靠更宽的温度、湿度的适用范围,保证现场正常使用高集成仪器结构紧凑、设备可靠、便携,适用于现场使用仪器内置采样系统,实现自动温控,实现远程控制、连锁保护自带GPS定位系统,自动记录数据采集点信息,数据可追溯高交互性仪器自带可视化触摸屏系统内部集成WIFI模块,可无线通讯连接电脑进行交互 应用领域污染源监测危废/垃圾焚烧烟气排放检测,可监测HCl、HF等多个因子电厂、钢铁、水泥等多个行业超低排放检测,可同时监测SO2、NOx、CO、CO2等多个因子SCR和SNCR系统氨逃逸监测,可监测处理工艺点前后NH3浓度应急监测通过特定附件,可实现便携式、车载式等模式,开展现场应急监测可定量监测SO2、NOx(NO、NO2、N2O),HCl、HF、NH3、CO、CO2、O2(氧化锆)、H2O等多种无机气体;亦可定量监测甲烷、乙烷、丙烷、乙烯、丙烯、乙炔、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、甲醛、甲酸等多种有机气体,还能快速筛查数十种有毒有害气体,进行定性和半定量分析。产品选型
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  • MIRANSapphIRe 系列环境气体分析仪是今天市场上最灵活多样的气体检测系统。使用独特的红外分光镜在单一的单元里逐一精确地检测众多气体,分析仪波长发生器采用独特的设计,可快速而精确地进行波长的选择。这种功能使MIRAN SapphiRe分析仪从其他的分析中脱颖而出。 特点: 容易使用 分析组分可选 ppm以下级检测灵敏度 灵活多样/可升级 轻巧便携式 应用: 工业卫生监测 应急监测 室内空气研究 医院气体监测 排气罩/痕量气体检测 泄漏检测 MIRAN SapphIRe内置1-120多种气体校正曲线,可分为三种型号: MIRAN SapphIRe XL为需要检测许多气体成分和混合大气气体的高级使用者提供了最佳的检测能力。包含了120种气体分析功能。适用于顾问咨询,工业卫生,管理机构,科学研究和应急检测。 MIRAN SapphIRe SL 提供给需要完成基本日常检测的使用者。制定了50种气体分析功能。适用于室内空气质量检测和麻醉品气体检测。 MIRAN SapphIRe DL 提供给需要检测一组特定气体的使用者。使用便捷快速,适合于管理机构和特定气体检测。 工业卫生适时检测劳动卫生和劳动安全中的挥发气体,MIRAN SapphIRe分析仪的浓度检测范围适合国家法规标准中的规定。 应急监测分析MIRAN SapphIRe帮助应急监测人员有效控制危险有害物质的泄漏和挥发。室内空气质量研究MIRAN SapphIRe能够精确地现场检测如CO2,CO,甲醛和其他有机挥发物质。 废弃麻醉剂气体作为预防维护工作的一部分,通过MIRAN SapphIRe分析仪服务技术人员能够辨别麻醉剂在运送系统中的泄漏。排气罩/痕量气检测在排气罩中进行有毒物质处理时,工作人员的安全可能会受到危害,MIRAN SapphIR能够有效地检测和评估实验室排气罩内气体的污染情况。工艺流程护泄漏检测在MIRAN SapphIRe分析仪上安装泄漏检测探头就能够检查工艺设备周围多种气体泄漏。升级的光谱扫描器能够搜寻未知样光谱图,以便在实验室中更进一步分析和辨认 检测方法:红外光谱法光学部件:7.7-14.1μm线性可调滤光片七个固定带通滤光片1.8, 3.3, 3.6, 4.0, 4.2, 4.5, 4.7μm取样泵流量:15 L/min分析时间:开机后最少20秒/最多3分钟报警: 用户定义读出: 8行×40字符LCD响应时间:18秒到最后读值的90%光径:0.5m样品池体积:2.23L电池内置可充电NiCad电池 正常7.2V;5.7Ah容量 放电时间为4小时;充电时间为4-6小时尺寸/重量:约553mm(宽)×365mm(高)×193mm(长)/ 约10公斤典型测量气体苯、苯乙烯、二硫化碳、丙烯腈、甲醛、苯胺、溴甲烷、光气、一氧化碳、甲苯、二甲苯等
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便携式红外光谱仪相关的资讯

  • 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
    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_张猛胜.zip

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  • 红外光谱仪可更换的干燥剂柱
    产品特点:安捷伦Cary 系列FTIR 备件安捷伦举世闻名的Cary 产品线目前包括便携式和实验室常规及研究级的FTIR,并且包括传统的紫外-可见和紫外-可见-近红外与荧光技术。拥有这些仪器,安捷伦现已为您提供全系列的分子光谱解决方案。安捷伦FTIR 产品的设计有助于你探索,鉴定和测试各种固体,液体,有机和无机材料。利用强大的内置分析程序获得可靠的结果,简单易用,确保高效率。用于这些产品的消耗品包括干燥剂、更换窗片、光源、滤光片、晶体和高品质参比材料如聚苯乙烯测试膜。安捷伦Cary 610/620 FTIR红外光谱仪可更换的干燥剂柱899-1794液氮漏斗013-4422样品室的KBr 窗片组件110834990窗片固定环810207300订购信息:Cary 系列 FTIR 仪器耗材与光源说明部件号分光光度计可更换的干燥剂柱用以防止水蒸汽扩散进入分光光度计内部当指示晶体变为粉红色时候需要更换899-1794 用于液氮的漏斗当安装了低温冷却检测器(MCT 或 InSb)时用于注入液态氮013-4422 样品室滤光片组件包括 12.5%,25% 和 50% 的滤光片9910141100 样品室的 KBr 窗片组件110834990窗片固定环810207300用于样品仓的 KRS5 窗片部组110835000聚苯乙烯测试卡(无证书)883-9120中红外光源组件110805990近红外光源灯5610136500
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    方源仪器长期供应便携式红外测温机,便携式红外测温机适用于包括发动机熄火及排气、冷却、加热和空调等系统的故障诊断。 便携式红外测温机 的详细介绍 便携式红外测温机 温度变化可指示常见的机械和电子问题,通过AutoProST25就可进行快速安全而且方便的诊断。 此型号具有SmartSight---两个激光合并成一单激光指示所测的目标区域为13毫米,红外光斑尺寸特别适合汽车故障诊断中常见的小目标测量。内置照明灯照亮工作区,在暗光下也可精确测量。 AutoProST25还附有带插图的非常具体的操作手册,详细地说明了各种故障的诊断方法,包括发动机熄火及排气、冷却、加热和空调等系统的故障诊断。 测量范围 -32~535℃(-25~999℉) 精度(假定环温为23℃时)  ± 1%或± 1℃取大值 重复精度  ± 0.5%或± 1℃(± 2℉)取大值 响应时间  &le 0.5s(95%响应) 光谱响应  8~14&mu m 发射率  预设0.95 环温工作范围  0~50℃(32~120℉) 相应湿度  10~90% 储存温度  -20~60℃(-13~158℉) 重量尺寸  360g(12oz)205× 160× 55mm(8× 6× 2in) 电源  9V碱性或电池 电池寿命/碱性  带激光,照明灯和背景灯开时,4hrs  带激光,照明灯和背景光关闭时,20hrs 激光(II级)  SmartSight双激光瞄准系统 工作区照明  亮白光LED D:S  好在8inches处使用,焦点处约为16:1 显示高温度值  &radic 显示保持(7s)  &radic LCD背景光  &radic 温度显示  ℃或℉可选 显示分辨率  0.2℃(0.5℉) 硬壳携带报  &radic 三脚架安装  &radic 可移基座  &radic 图表操作手册  &radic 保修  1年 选件/附件  尼龙软包,NIST认证(包括1年保修)
  • 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。
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