3
紅外藥品檢測技術是一種廣泛應用于藥品質量控制和藥物分析中的無損檢測方法。它利用紅外光譜分析原理,通過測量藥品樣品對不同波長的紅外輻射吸收程度來獲得藥品的組成、結構信息。由于其操作簡單、速度快且具有非破壞性,在藥品的原料檢驗、成品檢測以及藥品研發(fā)中都具有重要的應用價值。一、基本原理紅外藥品檢測技術基于分子振動的原理。當紅外光通過藥品樣品時,樣品中的分子會吸收特定波長的紅外輻射,導致分子振動或轉動。這些振動模式對應于不同的波長或頻率,從而形成了藥品的紅外吸收光譜。每種化學鍵和分子...
查看更多9
雙光束近紅外分光光度計廣泛應用于各種領域,包括化學、生物、食品、環(huán)境監(jiān)測等。由于其高精度和高靈敏度,它能夠檢測微量的成分變化,適用于多種物質的分析?。雙光束近紅外分光光度計是一種高精度的分析儀器,主要用于在近紅外光譜范圍內(nèi)對物質進行定性和定量分析?。其工作原理是通過雙光束設計,一束光作為參比光,另一束光通過待測樣品,通過對比兩束光的強度變化來分析樣品中的成分。這種設計能夠消除光源波動和儀器噪聲對測量結果的影響,提高測量的精度和準確性?。雙光束近紅外分光光度計主要由光源、單色器...
查看更多15
國產(chǎn)傅里葉紅外光譜儀是一種廣泛應用于化學、物理、生物學等領域的高精度分析儀器。它通過測量物質的紅外吸收譜來獲得化學成分、結構信息。在使用時,儀器的準確性和穩(wěn)定性對于實驗結果至關重要,因此,校準和誤差分析顯得尤為重要。一、校準方法國產(chǎn)傅里葉紅外光譜儀的校準主要包括波長校準、強度校準和分辨率校準。每一項校準都是為了確保儀器能夠準確地獲得樣品的紅外光譜數(shù)據(jù)。1、波長校準:波長校準是確保其能夠準確測量紅外光的波長,從而獲得精確的光譜信息。波長校準通常使用已知的標準樣品來進行校準。常用...
查看更多9
多通道光柵光譜儀是集成了多通道檢測技術與光柵色散原理的高性能光譜分析設備,其優(yōu)勢在于多通道并行檢測能力、高分辨率光譜分析能力、高靈敏度與低噪聲水平,以及靈活的系統(tǒng)擴展性,廣泛應用于科研、工業(yè)檢測、環(huán)境監(jiān)測及生物醫(yī)學等領域。?多通道光柵光譜儀是一種將成分復雜的光分解為光譜線的科學儀器,主要用于顏色測量、化學成分濃度測量、輻射度學分析、膜厚測量、氣體成分分析等領域??。多通道光柵光譜儀通過光譜儀對光信息進行抓取、以照相底片顯影,或通過電腦化自動顯示數(shù)值儀器顯示和分析,從而測知物品...
查看更多8
紅外光譜珠寶玉石鑒定憑借其非破壞性、高靈敏度和高選擇性,在識別珠寶玉石的成分、結構和來源方面發(fā)揮了重要作用。通過分析寶石的分子振動特征,識別其化學組成和結構特征,從而為珠寶鑒定提供科學依據(jù)。一、紅外光譜珠寶玉石鑒定的原理紅外光譜技術主要是通過樣品分子對紅外輻射的吸收特性進行分析。物質在不同的紅外波段吸收特定波長的光,形成一系列特征吸收峰,這些吸收峰對應著物質中的化學鍵和分子的振動模式。通過分析這些吸收峰,可以獲得有關樣品化學成分和分子結構的信息。二、紅外光譜珠寶玉石鑒定的應用...
查看更多10
傅里葉變換紅外光譜儀(FTIR)是一種用于分析物質結構和成分的高精度儀器,廣泛應用于化學、材料科學、生物科學等領域。傅里葉變換紅外光譜儀通過測量樣品對紅外光的吸收,生成紅外光譜圖。其核心部件是邁克爾遜干涉儀,它將光源發(fā)出的光分為兩束,形成光程差后復合產(chǎn)生干涉圖。通過傅里葉變換,將干涉圖轉換為頻率域的光譜圖,從而獲得樣品的吸收光譜。傅立葉紅外光譜儀,其核心原理融合了紅外光譜學與傅里葉變換數(shù)學理論。紅外光譜學專注于研究物質在紅外光區(qū)域(波長范圍約0.75-1000微米)內(nèi)的光學性...
查看更多31
選擇適合的國產(chǎn)傅里葉紅外光譜儀時,用戶需要綜合考慮多個因素,包括儀器性能、應用需求、預算和售后服務等。傅里葉紅外光譜儀是一種基于傅里葉變換原理進行數(shù)據(jù)分析的紅外光譜儀,廣泛應用于化學分析、材料分析、環(huán)境監(jiān)測等領域。以下是選擇適合國產(chǎn)傅里葉紅外光譜儀時需要關注的關鍵要素:一、設備的穩(wěn)定性與重復性穩(wěn)定性和重復性是選擇時必須考慮的另一個重要因素。長期使用中,其穩(wěn)定性直接關系到測試結果的可靠性和一致性。高質量的通常會配備自動校準系統(tǒng),確保在使用過程中的穩(wěn)定性,減少人為操作對測試結果的...
查看更多13
?自動橢圓偏振測厚儀(Ellipsometer)是一種用于測量薄膜厚度、光學常數(shù)以及材料微結構的儀器?。它通過利用材料的光學特性,能夠準確地測定這些參數(shù),且由于測量過程不需要與樣品直接接觸,不會對材料表面造成損壞,也不需要真空環(huán)境,因此具有簡便、快捷且易于實現(xiàn)的特點?。當一束具有已知偏振狀態(tài)的激光照射到薄膜表面時,光束在薄膜界面發(fā)生折射和反射等作用,導致出射光的偏振狀態(tài)發(fā)生變化,由線性偏振態(tài)變?yōu)闄E圓偏振態(tài)。由于偏振狀態(tài)的變化與薄膜的厚度、材料折射率等相關,因此通過測量出射光偏...
查看更多Copyright © 2025 天津市拓普儀器有限公司版權所有 備案號:津ICP備10000615號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml