广州布鲁克红外光谱仪测试

时间:2023年01月19日 来源:

傅里叶变换红外光谱仪:傅里叶变换红外光谱仪目前在红外光谱仪中占有主导地位。傅里叶变换红外光谱仪的重点部件光源发出的光经准直成为平行光,按45°角入射到分束器上,其中一半强度的光被分束器反射,射向固定镜M2,另一半强度的光透过分束器射向动镜M1。射向固定镜和动镜的光经反射后实际上又会合到了一起,此时已成为具有干涉光特性的相干光,当动镜运动时,就能得到不同光程差的干涉光强。对于一个纯单色光,在动镜连续运动中将得到强度不断变化的余弦干涉波,所以检测器检测到的是样品的干涉图,每个时刻都可得到分析光中全部波长的信息,然后样品的干涉图函数经傅里叶变换后与空白时光源的强度按频率分布的比值即得到样品的红外光谱图。红外光谱仪的特点有哪些?广州布鲁克红外光谱仪测试

红外光谱仪是利用物质对不同波长的红外辐射的吸收特性,进行分子结构和化学组成分析的仪器。红外色谱仪的结构主要包括了光源、分光系统、样品池以及检测系统四个部分。红外光谱仪常用的光源包括卤钨灯、发光二极管以及激光二极管。分光系统是红外光谱仪的重点器件,其作用是将复合光转化为单色光。主要的分光类型有滤光片、光栅、干涉仪和声光调谐滤光器,分别对应滤光片型红外光谱仪、色散型红外光谱仪,变换红外光谱仪和声光滤光型红外光谱仪。广东赛默飞红外光谱仪参考价红外光谱仪仪器在工作期间,不可中途断电。

Nicolet iS10 型傅立叶变换红外光谱仪介绍说明:Nicolet iS10 型傅立叶变换红外光谱仪明显简化了传统傅立叶变换红外光谱仪的数据分析,样品采集和仪器验证环节,成为完成这类分析任务的一种较好的选择。 以操作更简便快捷为设计理念。集成面板扫描控制和标准化操作流程SOP创建按键。Nicolet智能附件技术,自动识别,参数设置,性能诊断。 光学系统 优先的高速自补偿动态准直干涉仪保证FTIR至高的精度和准确性,快速扫描功能确保实时检测。

红外光谱仪通常由光源,单色器,探测器和计算机处理信息系统组成。根据分光装置的不同,分为色散型和干涉型。对色散型双光路光学零位平衡红外分光光度计而言,当样品吸收了一定频率的红外辐射后,分子的振动能级发生跃迁,透过的光束中相应频率的光被减弱,造成参比光路与样品光路相应辐射的强度差,从而得到所测样品的红外光谱。红外光谱仪:应用于染织工业、环境科学、生物学、材料科学、高分子化学、催化、煤结构研究、石油工业、生物医学、生物化学、药学、无机和配位化学基础研究、半导体材料、日用化工等研究领域。红外光谱仪的工作原理是由于震动能级不同,化学键具有不同的频率。

傅里叶变换红外光谱仪按光学系统分,光谱仪按照光学系统的不同可以分为色散型和干涉型,色散型光谱仪根据分光元件的不同,又可分为棱镜式和光栅式,干涉型红外光谱仪即傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)。其中光栅式的优点是可以重复光谱响应,机械性能可靠,缺点是效率偏低,对偏振敏感;干涉型光谱仪的优点在于可以提供很高的光谱分辨率以及很高的光谱覆盖范围,同时其需要高精度的光学组件及机械组件作为支持。干涉型红外光谱仪凭借其高分辨率、高波数精度、高灵敏度等优点,迅速成为的分析仪器中的研究热点。按使用场景分,傅里叶变换红外光谱仪根据使用场景不同可分为专业型与多用途型。傅立叶变换红外光谱仪是利用迈克尔逊干涉仪将检测光(红外光)分成两束,在动镜和定镜上反射回分束器上。广东赛默飞红外光谱仪参考价

红外光谱仪设备停止使用时,样品室内应放置盛满干燥剂的培养皿。广州布鲁克红外光谱仪测试

傅立叶变换近红外光谱仪实验室环境,温湿度要求:A:温度要求:保持仪器工作场所的温度在5℃到35℃。温度的变化可能会导致仪器响应值的长期漂移,对于长期测量温度变化不应超过每小时±1℃,1天不应超过±2℃。一旦仪器完成安装,建议让它处于常年开机状态。不要把仪器放在热源,水源及空调排风口附近。B:湿度要求:对于室内湿度要求低于80%,无凝结。由于受潮引起光谱仪损坏,不再属于保修范围。可控制的环境对于仪器的高性能和长期稳定性至关重要,所以仪器室以有空调房间较为理想,C:震动影响:光谱仪不能放置在交通繁忙或靠近振动源(通风口、空调、马达等)的地方。D:磁场影响:尽可能降低或者消除仪器附近暴露的磁场。以防止由此导致的测试问题及仪器故障。E:清洁要求:仪器安装场所不要暴露在过多粉尘或者漂浮的颗粒物中。过多的粉尘和颗粒物可能会通过仪器以及电源盒的冷却排风口进入仪器或者电源盒,有可能损坏仪器系统,可以用干或湿布擦拭仪器,不能使用含有有机溶剂、酸或碱性的清洁剂。广州布鲁克红外光谱仪测试

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