2026-23
傅里葉紅外光譜分析儀是一種重要的分析技術,廣泛應用于化學、材料科學、生物醫(yī)學等領域。其高靈敏度和快速分析能力使其成為常見的實驗室工具。然而,分辨率的提高始終是技術發(fā)展的一個重要目標,因為它直接影響到樣品成分的識別和定量分析的精確性。本文將探討提高傅里葉紅外光譜分析儀分辨率的關鍵技術。一、分辨率的概念分辨率通常指的是能夠分辨的最小波長差異。分辨率高意味著能夠更清晰地分辨相近的吸收峰,這對于復雜樣品的分析尤為重要。例如,在化學反應動力學研究中,只有足夠的分辨率才能準確捕捉到反應物...
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2026-122
紅外光譜(InfraredSpectroscopy,IR)技術在珠寶玉石鑒定中憑借其無損、快速、高特異性的特點,成為現(xiàn)代寶石學領域的核心技術之一。其原理是利用不同化學鍵(如C-H、O-H、Si-O等)對紅外光的吸收特性,形成獨特的“分子指紋圖譜”,從而精準識別寶石的成分、結構及人工處理痕跡。以下是其在珠寶玉石鑒定中的獨特優(yōu)勢:一、無損檢測,保留樣品完整性?傳統(tǒng)鑒定方法(如折射儀、密度測試、化學試劑反應)可能需要切割、打磨樣品,或接觸腐蝕性試劑,對貴重珠寶(如鉆石、翡翠、紅藍寶...
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2026-115
紅外光譜技術作為一種重要的分析工具,在珠寶玉石鑒定領域的應用越來越廣泛。通過對不同材料在紅外光譜區(qū)域的吸收特征進行分析,專家能夠識別出各種珠寶及玉石的成分、結構以及真假。紅外光譜珠寶玉石鑒定的進步不僅提高了珠寶的鑒定效率,也推動了行業(yè)的標準化與科學化。一、紅外光譜技術概述紅外光譜是指物質對紅外輻射的吸收、反射和透射行為的研究。不同的化學鍵和分子在紅外光區(qū)具有特定的吸收峰,這些吸收峰與物質的分子結構密切相關。因此,通過測量珠寶玉石的紅外光譜,可以獲得其分子的特征信息,進而推斷其...
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2026-18
分子熒光光譜儀是一種通過檢測物質受激發(fā)后發(fā)射的熒光特性進行定性與定量分析的儀器。其核心部件包括無臭氧Xe燈光源和平面光柵光譜計,采用Czerny-Turner光學設計實現(xiàn)200-950nm全波長范圍內的準確激發(fā)與發(fā)射檢測。該儀器配備光電倍增管與光電二極管雙檢測系統(tǒng),具備±0.5nm波長精度和1ms到160s可調積分時間,適合紫外到可見光波段的高靈敏度分析。分子熒光光譜儀的工作原理基于分子在吸收特定波長的光子后,從基態(tài)躍遷至激發(fā)態(tài),隨后在返回基態(tài)的過程中釋放熒光。...
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2026-18
立式傅立葉變換紅外光譜儀是一種廣泛應用于化學分析和材料科學研究的重要儀器,能夠高效、準確地獲取樣品的紅外光譜數(shù)據(jù)。為了確保其穩(wěn)定性和測量精度,定期的校準與維護是非常重要的。本文將探討其的校準與維護的重要性、方法及注意事項。一、校準的重要性立式傅立葉變換紅外光譜儀的校準是保證其測量數(shù)據(jù)準確性的關鍵步驟。隨著使用時間的增加,光路、檢測器靈敏度以及其他部件可能會發(fā)生變化,從而影響測量結果的可靠性。因此,進行校準可以使其在特定條件下保持最佳性能,并確保實驗結果的一致性和可重復性。二、...
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2025-1227
傅里葉紅外光譜分析儀是一種廣泛應用于化學、材料科學、生物醫(yī)學等領域的分析工具。它通過測量樣品吸收紅外光的特征頻率,提供分子結構和化學成分的信息。為了確保其準確性和可靠性,定期的校準與維護是非常重要的。本文將介紹傅里葉紅外光譜分析儀的校準與維護技巧,幫助用戶更好地使用這一重要設備。一、校準技巧1、標準樣品的選擇:在進行校準時,應選擇合適的標準樣品。通常,聚乙烯薄膜或其他具有已知光譜特征的材料被用作校準標準。這些標準樣品應保持良好的狀態(tài),以確保結果的準確性。2、波數(shù)校準:紅外光譜...
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2025-1223
隨著制藥、食品、化妝品等行業(yè)的快速發(fā)展,紅外壓片機作為一種重要的制粒和壓片設備,逐漸受到廣泛關注。它利用紅外加熱技術,提高了干燥和壓片的效率,它的工作原理和技術特點使其在各種應用中表現(xiàn)出色。本文將深入探討其工作原理及技術特點。一、工作原理紅外壓片機的工作原理可以分為幾個主要步驟:1、物料準備:首先,將需要壓制的粉末或顆粒物料進行預處理,包括混合、篩分等,以保證物料的均勻性和流動性。2、紅外加熱:物料在進入之前,經(jīng)過紅外加熱裝置。紅外輻射能夠迅速穿透物料表面,使內部水分迅速蒸發(fā)...
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2025-1223
紅外分光光度計是一種利用紅外光譜技術進行物質分析的儀器,廣泛應用于化學、材料科學、生物醫(yī)學等領域。它能夠通過測量樣品對不同波長紅外光的吸收特性,提供有關樣品分子結構和組成的重要信息。本文將深入探討其基本原理與工作機制。一、基本原理紅外分光光度計的工作原理基于分子對紅外光的吸收特性。每種分子都有其特定的振動模式,這些振動模式對應于特定的能量水平。當紅外光照射到樣品上時,分子會吸收特定波長的光,從而使其振動狀態(tài)發(fā)生變化。這種現(xiàn)象稱為紅外吸收。紅外光譜通常分為三個主要區(qū)域:近紅外(...
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