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布魯克(北京)科技有限公司

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  • 2024

    03-07

    如何選擇一款高效的溫室氣體監測儀器

    隨著全球氣候變暖問題日益嚴峻,溫室氣體排放量的監測和管理變得至關重要。因此,高效、精準的溫室氣體監測儀器成為了環境保護領域重要工具。本文將探討如何選擇一款高效的監測儀器,以便更好地為環境保護和可持續發展服務。一、明確監測需求與目標在選擇溫室氣體監測儀器之前,首先要明確監測的具體需求與目標。這包括監測的溫室氣體種類(如二氧化碳、甲烷等)、監測的區域范圍、監測的精度要求以及監測的時間頻率等。明確了這些需求后,就可以有針對性地選擇適合的監測儀器。二、了解儀器性能參數1.精度與分辨率:精度是指測量值與真
  • 2024

    03-01

    FTIR技術在古建筑修復中的應用

    古建筑修復時,通常需要替換古老的“混凝土”。FTIR光譜儀和紅外顯微鏡在精確分析材料成分方面是優秀的工具。你是否想過,為什么一些古建筑,例如古羅馬渡槽或伊斯坦布爾的圣索菲亞大教堂等,可以保存得如此完好?其秘密就在于波佐利火山灰,這是一種天然的硅質或硅鋁質材料,以意大利那不勒斯附近的小鎮波佐利命名。著名的火山灰反應,就是它在室溫下與氫氧化鈣在有水的情況下發生反應,從而形成用途廣泛的水泥。古混凝土的FTIR分析即便是最堅固耐用的建筑也需要不定期進行維護。遺憾的是,在保護修復過程中發生了很多錯誤。例如
  • 2024

    02-02

    FTIR光譜法用于辣椒素定量分析

    辣椒的辛辣度通常以斯科維爾辣度單位來衡量,但它不夠客觀,一個更好的衡量標準是測量辣椒中辣椒素的含量。布魯克有很多香料愛好者,我們不禁想:“FTIR光譜法能否科學評估辣椒的辛辣程度?”——讓我們一起來一探究竟!吃辣挑戰常常登上負面新聞頭條,因為參與者最終可能被送進急診室,甚至不幸喪命。像“最辣薯片挑戰(OneChipChallenge)”等挑戰活動中通常會食用非常辛辣的辣椒或辣椒制品。這些辣椒制品可能會導致惡心、嘔吐或血壓升高等不良反應,這些不良反應就是由其中所含的生物堿辣椒素引起的。測定辛辣度辛
  • 2024

    01-18

    紅外光譜技術用于膠礫巖分析

    將FTIR技術用于膠粒巖分析,揭示聚合物的構成及風化作用,闡明塑料燃燒的影響。PlastiglomerateAnalysis01但……究竟什么是膠粒巖?塑料垃圾是全球海灘面臨的一個嚴重問題。在某些地區,它會成年累月地累積。由于缺乏廢物管理基礎設施,這些垃圾往往直接在海灘上焚燒。所謂的“膠粒巖”便是由熔融后的塑料與天然物質結合所形成的。不同類型的塑料垃圾。ScientificReports,https://doi.org/10.1038/s41598-023-37594-z盡管塑料垃圾可能帶來很高
  • 2024

    01-08

    手持式便攜拉曼光譜儀的使用優勢介紹

    手持式便攜拉曼光譜儀是一種可以隨時攜帶和使用的儀器,它具有以下幾個使用優勢:便攜性:相比傳統的臺式拉曼光譜儀,手持式便攜拉曼光譜儀更小巧輕便。用戶可以隨身攜帶,在現場進行實時分析和檢測,不受實驗室限制。真實樣品測量:由于其靈活性和小尺寸,手持式光譜儀可直接對復雜或不易移動的樣品進行非破壞性分析。例如在艱苦環境下、在野外或工業現場快速檢測樣品。快速響應時間:手持式光譜儀通常具備較快的響應時間,能夠迅速完成數據采集和分析,并即時反饋結果。這使得它們適用于需要迅速決策或緊急情況下的分析任務。多功能性:
  • 2023

    12-29

    如何為顯微拉曼和顯微紅外選擇濾膜材料?

    在使用顯微拉曼或顯微紅外分析顆粒物時,濾材發揮著至關重要的作用。它的作用很簡單,那就是過濾液體,將固體分離到濾膜上——但是,一旦采用光譜法,對濾材的要求就會大幅增加。我們暫且從頭開始:我們可以使用哪些濾膜?如何選擇符合我們需求的濾膜?我們需要像童話《白雪公主》那樣訴諸魔鏡嗎?當然不!我們在下文為你準備好了所有答案。適用于拉曼和紅外的濾膜材料在紅外分析中,濾膜的選擇取決于是測量單個顆粒(少量顆粒)還是整個濾膜上的顆粒(大量顆粒)。當顆粒較少且希望進行ATR測量時,常規硝化纖維和玻纖濾膜都可以選擇。
  • 2023

    12-25

    布魯克自己都服了,6種微塑料光譜檢測方法全都有!

    ISO組織9月份發布的ISO24187-2023微塑料檢測方法,這6種光譜檢測方法布魯克竟然全都有:FTIR、ATR-FTIR、FPA-FTIR、QCL-IR、NIR、RAMAN。這事兒估計布魯克自己都沒想到吧!目前主流的兩種微塑料光譜檢測技術!您要不要試一試?我們實驗室有樣機的!快速的微塑料檢測技術——QCL激光紅外成像(注意:快是QCL檢測是真的嘎嘎快,不是您拿到樣品到出檢測結果快。重要的是樣品處理麻煩,花很長時間喲,心細的人能干,累人啊!)輕松、高效的微塑料檢測技術——FPA紅外成像(注意
  • 2023

    12-25

    通過FTIR來預測火山爆發

    FTIR顯微鏡預測火山爆發,噴發性氣體通過FPA探測器進行定量分析。那不勒斯附近的PhlegraeanFields火山區是當前的一個“熱門話題”。兩年來,這座超級火山的活躍度不斷增加。人們對火山噴發的擔憂日益加劇。科學家們夜以繼日地努力,預測火山是否噴發?何時噴發?科學家為了評估火山的危險性所要進行的研究遠不止此。他們通過巖石分析,來預測火山噴發時是否會發生火山碎屑流以及碎屑流所具有的破壞力。您對科學家如何做到這些是否感興趣呢?如果感興趣,就請加入我們的地質探險之旅吧!火山噴發的解釋為了確定潛在
  • 2023

    12-21

    微塑料分析檢測用紅外顯微鏡的原理及應用

    紅外顯微鏡是一種常用于微塑料分析檢測的儀器,其原理基于紅外光譜技術。以下是紅外顯微鏡在微塑料分析檢測中的原理和應用:原理:紅外顯微鏡利用樣品對不同波長的紅外光進行吸收或反射,通過觀察樣品吸收或反射光譜特征來獲得相關信息。具體而言,當樣品受到紅外輻射時,其中所包含的化學鍵會產生振動和轉動,并且不同類型的化學鍵有著特定的振動頻率。這些振動頻率被稱為拉伸、彎曲或扭轉模式,并可以通過采集樣品的紅外光譜來識別化合物和功能團。應用:微塑料鑒別:通過觀察微塑料顆粒在紅外光下的吸收或反射特征,可以確定其化學成分
  • 2023

    12-08

    關于共聚焦拉曼光譜儀的特點及優勢分享

    共聚焦拉曼光譜儀是一種高性能的儀器,廣泛應用于材料科學、生命科學、藥物研發等領域。它通過結合拉曼散射光譜技術和共聚焦顯微鏡技術,可以對樣品進行非破壞性、無損傷的微觀化學成分分析和顯微結構觀察。共聚焦拉曼光譜儀是一種基于拉曼散射光譜技術的非破壞性分析儀器。它利用激光光源照射樣品,當激光光子與樣品分子相互作用時,光子能級發生躍遷,由此產生散射光。拉曼散射光譜通過測量散射光的頻移和強度變化,可以得到樣品的化學成分和結構信息。該儀器使用共聚焦顯微鏡技術,可以獲得高分辨率、高對比度的樣品顯微圖像,同時進行
  • 2023

    11-25

    小小的點,大大的作用:量子點的絢麗世界

    80年代初,AlexeyEkimov和LouisE.Brus各自獨立研究出了半導體團簇,使得量子點(QD)由此被發現。量子點是具有獨特的光學和電子特性的納米級半導體粒子。1993年,MoungiBawendi改進了量子點的化學生產方式,產生了適用于不同應用的近乎完美的粒子。到90年代末和21世紀初,量子點在生物探測、顯示器、光伏和激光技術等領域獲得初步應用。2010年代,量子點技術取得飛速進步。2015年,飛利浦推出色彩更明艷的量子計算機顯示器。量子點被集成到高端液晶電視和顯示器中,提高了色彩精
  • 2023

    11-03

    脂肪球粒徑分析儀的測試基本知識

    脂肪球粒徑分析儀是一種用于測量脂肪球粒徑的儀器。脂肪球粒徑是指脂肪球的直徑大小,通常用來評估脂肪的分布和代謝狀態。脂肪球粒徑分析儀的測試基本知識包括以下幾個方面:原理:脂肪球粒徑分析儀通常采用激光散射技術或電阻技術來測量脂肪球的粒徑。激光散射技術通過測量脂肪球對激光的散射強度來推算粒徑大小,而電阻技術則是通過測量脂肪球在電場中的電阻來計算粒徑。操作步驟:使用脂肪球粒徑分析儀進行測試時,通常需要將樣品放入儀器中,并按照儀器的操作指南進行操作。具體步驟可能會因儀器型號而有所不同,但一般包括樣品準備、
  • 2023

    10-11

    紅外光譜官能團對照表——永恒的經典還是過時的工具?

    紅外光譜官能團對照表是用于解釋化合物紅外光譜的圖形工具。這些圖表提供了不同官能團特征分子振動所產生的相對應的吸收峰位置。隨著尖端技術和先進儀器的不斷發展,分析技術的日益提升,紅外光譜官能團對照表盡管看似有些落伍,但其實用性卻已成功經受了時間的考驗。下面,我們將探究為何這種“化石般古老的”光譜解釋工具能夠長期沿用,為何它們在如今快節奏的世界中仍然存在很高科學價值。01紅外光譜官能團對照表的永恒魅力過去,人們在使用FTIR光譜儀進行紅外光譜測試時,需要參照樣品紅外光譜官能團對照表來鑒定材料。不僅如此
  • 2023

    10-08

    布魯克獨立式紅外顯微鏡的多種優勢

    布魯克獨立式紅外顯微鏡是一種科學儀器,其具有以下多種優勢:高分辨率:布魯克獨立式紅外顯微鏡采用了先進的光學設計和成像技術,可以提供高分辨率的圖像。這意味著用戶能夠觀察到更細小、更詳細的樣品結構和特征。易于使用:該設備具有用戶友好的界面和操作系統,使得使用者能夠輕松地進行實驗設置、數據采集和圖像分析。此外,它還提供了自動化功能,如自動對焦、自動掃描等,簡化了實驗流程。寬波數范圍:布魯克獨立式紅外顯微鏡覆蓋了廣泛的波數范圍,從近紅外到遠紅外。這使得它適用于不同類型樣品的表征和分析,并且可以檢測各種化
  • 2023

    09-25

    脂肪球粒徑分析儀測量原理

    脂肪球粒徑分析儀是一種用于測量脂肪球(或乳狀液)中顆粒的大小分布的設備。它通常基于激光散射原理來進行測量,以下是一般的測量原理:激光照射:將激光束照射到待測樣品上。激光束穿過樣品時會與脂肪球發生散射。散射收集:設備采用特殊的散射器件(如角度側向散射器)來收集不同角度和強度的散射光信號。信號處理:通過光電探測器將收集到的散射光信號轉換為電信號,并經過放大、濾波等處理。大小分析:利用多個探測器接收不同角度范圍內的散射強度,根據Mie理論或其他相關算法對得到的數據進行分析和處理。這些算法可以通過比較實
  • 2023

    09-21

    海洋塑料垃圾和碎屑的FTIR分析

    在海灘上經常會發現塑料垃圾和碎屑。如何鑒定這些呢?FTIR是鑒別環境中污染物的一個重要工具,它被廣泛用于測定聚合物的類型或者鑒定微塑料。人們有時在海邊度假或電視可以看到塑料垃圾污染了整個海岸線和海灘。在一些熱門旅游目的地,清理人員忙著處理這些塑料垃圾;而在一些較偏遠的地區——例如,北極,卻無人處理這些垃圾。那么,塑料垃圾是如何在世界各地的海灘上堆積起來的呢?據分析,本地垃圾以及遠程運輸被認為造成這種污染的兩大主要原因,但此結論缺乏經驗數據的支撐。為填補這一空白,研究人員發揮創意,開始在觀光游輪上
  • 2023

    09-14

    造紙業如何利用FTIR顯微鏡進行紙張質量控制和故障分析

    紙是世界各地每天都在使用的日常物品,因此,使用傅立葉變換紅外(FTIR)顯微鏡進行紙張質量控制,也就不足為奇了。FTIR顯微鏡可以分析紙制品的化學成分,并簡化它的質量控制工作。在本文中,我們介紹了造紙業面臨的故障分析挑戰,并展示了如何利用FTIR顯微鏡來克服這些挑戰。紙張故障分析挑戰你知道嗎?現代紙張的組成十分復雜,包含多種不同的成分:纖維、膠料和浸漬劑,還有填料,其中,填料的含量占了紙張成分的30%。這些填料(例如:碳酸鈣)在優化紙張的印刷適性、光澤度和不透明度等性能方面,發揮著重要作用。然而
  • 2023

    09-13

    布魯克助力摩洛哥兩所大學,推動科學研究發展!

    我們很高興與大家分享,兩臺布魯克SENTERRAII顯微拉曼光譜儀現已為摩洛哥兩所不同大學的研究提供支持!感謝令人難以置信的布魯克團隊和敬業的教授使這一切成為可能,并為研究學者們探索化學、材料科學和生物學等領域的廣泛應用打開了大門!ChouaibDoukkaliUniversityChouaibDoukkaliUniversity是摩洛哥杰迪代的一所公立大學,于1985年創立。該大學以摩洛哥學者、神學家和政治家AbouChouaibDoukkali(1878-1937年)的名字命名。它誕生時有兩
  • 2023

    08-25

    FT-IR顯微紅外光譜法檢測液體藥物中的顆粒和雜質

    在制藥行業,FTIR技術廣泛用于固體和液體藥物分析。FTIR應用包括多晶型分析和活性藥物成分(API)的固態表征。此外,FTIR可以快速、高效地鑒別雜質和污染物。藥物中的雜質問題藥物的純度對保證其安全性和功效性至關重要。比如,液體藥物中存在顆粒,會引起藥物配方的物理和化學變化。這可能會導致刺激性、炎癥或過敏反應等不良反應。此外,顆粒會干擾藥物的預期作用機制。顆粒也會影響藥物的穩定性和保質期,導致藥物隨著時間的推移而降解或失去藥效。為了防止出現這些問題,需要對藥物進行密切的監測。FTIR就是其中一
  • 2023

    08-24

    免費試用 |雙激光器BRAVO手持式拉曼光譜儀

    布魯克光譜現提供BRAVO手持式拉曼光譜儀免費試用活動。Bravo拉曼譜儀通過硬件加入實現激光連續頻移(SSETM技術),可以有效消除熒光信號干擾,輕松獲得棕色瓶中內容物、富電子基團有機物、含有致色金屬離子礦物質等高熒光背底樣品的拉曼信號。Bravo手持式拉曼光譜儀內置雙激光器激發,可以擴展更寬的檢測范圍(3200-170cm-1),適用更多有機和無機樣品測試。優化的光路設計,在保證激光安全等級一級(無需特殊防護)的前提下可以實現高靈敏度的弱信號捕捉,配備專業的定量分析軟件,滿足不同混合物體系中
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