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布魯克(北京)科技有限公司

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  • 2021

    07-26

    拉曼光譜能夠用于分析什么樣的樣品?

    基于印度科學家C.V.拉曼(Raman)發現拉曼散射效應:不同的入射光頻率的散射光譜進行分析所得到的分子振動、轉動的信息,并應用于分子結構分析研究的一種分析方法,稱為拉曼光譜(Ramanspectra)。拉曼光譜優點:提供快速、簡單、可重復、且更重要的是無損傷的定性定量分析,它無需樣品準備,樣品可直接通過光纖探頭或者通過玻璃、石英、和光纖測量;水的拉曼散射很微弱,拉曼光譜是研究水溶液中的生物樣品和化學化合物的理想工具;拉曼一次可以同時覆蓋50-4000波數的區間,可對有機物及無機物進行分析,相反
  • 2021

    07-23

    近紅外分析的效率是取決于儀器所配備的模型的數目

    近紅外分析技術分析速度快,是因為光譜測量速度很快,計算機計算結果速度也很快的原因。但近紅外分析的效率是取決于儀器所配備的模型的數目,比如測量一張光譜圖,如果僅有一個模型,只能得到一個數據,如果建立了10種數據模型,那么,僅憑測量的一張光譜,可以同時得到10種分析數據。近紅外光譜儀器從分光系統可分為固定波長濾光片、光柵色散、快速傅立葉變換、聲光可調濾光器和陣列檢測五種類型。濾光片型主要作專用分析儀器,如糧食水分測定儀。由于濾光片數量有限,很難分析復雜體系的樣品。光柵掃描式具有較高的信噪比和分辨率。
  • 2021

    07-22

    紅外光譜法(FT-IR)在手,讓地板釋放出的氨氣無所遁形

    無論您叫它煙熏橡木還是熏制橡木,它們看起來都非常漂亮。可您是否了解您家的拼花地板或家具可能會釋放氨氣?氨氣熏制是一種木材處理工藝,它是一種表面著色方法,通過深層滲透的化學反應完成,氨氣的檢測是質量控制的重要組成部分。如果橡木或其他類型的木材暴露在氨氣中,它們會隨著時間變暗。根據曝光時間的不同,所達到的顏色深淺可以根據工藝進行調整。在發煙過程中,氨會與木材中的單寧發生反應,產生穩定的氨鹽。工業化生產時,氨氣熏蒸發生在密封的室內,使木材暴露于氫氧化銨中使木材變暗,其由外到內顏色逐漸變淺,在經過切割后
  • 2021

    07-19

    干涉儀是傅里葉變換光譜儀的的重要組成部分

    傅里葉變換光譜儀,它利用干涉圖與光譜圖之間的對應關系,通過測量干涉圖并對干涉圖進行傅里葉積分變換的方法來測定和研究紅外光譜。其基本組成包括五部分:①分析光發生系統,由光源、分束器、樣品等組成,用以產生負載了樣品信息的分析光;②以傳統的麥克爾遜干涉儀為代表的干涉儀,以及以后的各類改進型干涉儀,其作用是使光源發出的光分為兩束后,造成一定的光程差,用以產生空間(時間)域中表達的分析光,即干涉光;③檢測器,用以檢測干涉光;④采樣系統,通過數模轉換器把檢測器檢測到的干涉光數字化,并導入計算機系統;⑤計算機
  • 2021

    07-14

    手持式拉曼光譜儀在原材料鑒定分析方面發揮重要作用

    隨著制藥行業對其原材料的定性分析越來越受到重視,這涉及到制藥企業的成品藥的質量,如何快速、準確地獲取原材料的信息顯得十分必要。拉曼光譜具有制樣簡單、非接觸式測量、光譜范圍響應寬等特點,近年來得到了迅猛發展,日益受到制藥用戶青睞。隨著新技術的發展,拉曼產品的分類也更加細化,布魯克公司擁有傅立葉拉曼光譜儀、共聚焦拉曼顯微鏡、手持式便攜拉曼等拉曼產品,這些分析手段在化學、制藥、材料、藥物等學科中發揮著日益廣泛的作用。布魯克發布的一款用于原材料鑒定的手持式拉曼光譜儀BRAVO,該系統補充了布魯克的拉曼產
  • 2021

    07-09

    有關FT-IR的常見問題匯總

    1、什么是紅外光?紅外(IR)光(或更精確的說是紅外輻射)是一種波長比可見光長的電磁輻射(EMR)。因此,人眼看不見它,但可以以熱輻射的形式感知。有趣的事實:太陽輻射的能量有一半以上是以紅外線的形式到達地球的。2、紅外光如何與材料相互作用?當紅外線輻射到物質時,它能激發分子和原子鍵的運動。這種運動可以采取各種形式,如旋轉或振動。根據分子被激發的方式,我們可以獲得有關輻照材料的結構和特性的信息。3、紅外光能分析所有材料嗎?一般來說,是的,因為有機和無機物都可以用紅外輻射很好地檢測。紅外分析的基本要
  • 2021

    07-07

    傅里葉變換紅外光譜儀的原理及特點,本篇告訴你

    傅里葉變換紅外光譜儀(FourierTransformInfraredSpectrometer,簡寫為FTIRSpectrometer),簡稱為傅里葉紅外光譜儀。它不同于色散型紅外分光的原理,是基于對干涉后的紅外光進行傅里葉變換的原理而開發的紅外光譜儀,主要由紅外光源、光闌、干涉儀(分束器、動鏡、定鏡)、樣品室、檢測器以及各種紅外反射鏡、激光器、控制電路板和電源組成??梢詫悠愤M行定性和定量分析,廣泛應用于醫藥化工、地礦、石油、煤炭、環保、海關、寶石鑒定、刑偵鑒定等領域。光源發出的光被分束器(類
  • 2021

    07-06

    近紅外分析技術的一個重要特點就是技術本身的成套性

    近紅外光譜儀從分光系統可分為固定波長濾光片、光柵色散、快速傅立葉變換、聲光可調濾光器和陣列檢測五種類型。濾光片型主要作專用分析儀器,如糧食水分測定儀。由于濾光片數量有限,很難分析復雜體系的樣品。光柵掃描式具有較高的信噪比和分辨率。由于儀器中的可動部件(如光柵軸)在連續高強度的運行中可能存在磨損問題,從而影響光譜采集的可靠性,不太適合于在線分析。傅立葉變換近紅外光譜儀是具有較高的分辨率和掃描速度,這類儀器的弱點同樣是干涉儀中存在移動性部件,且需要較嚴格的工作環境。聲光可調濾光器是采用雙折射晶體,通
  • 2021

    07-06

    什么是IR和FT-IR光譜?有區別嗎?

    1、紅外(IR)光譜紅外光譜(IR)的原理:分子能選擇性吸收電磁光譜中紅外區域的光,從而引起分子振動。該吸收特異性的對應于樣品分子中的特征化學鍵。使用光譜儀可以測得光譜圖,橫坐標為波數(常見4000-600cm-1),縱坐標為樣品對紅外輻射的吸光值。該光譜圖提供了*的“分子指紋”,可用于篩選,掃描和鑒定有機及無機樣品。2、傅立葉變換紅外光譜(FTIR)過去,樣品的分析是一步一步的,即用不同的單波長(色散)照射樣品。而FT-IR則一次收集所有波長的光譜數據。在這里,連續光源可產生各種紅外波長的紅外
  • 2021

    07-01

    近紅外光譜儀的分析方法包括校正和預測兩個過程

    近紅外分析技術分析速度快,是因為光譜測量速度很快,計算機計算結果速度也很快的原因。但近紅外分析的效率是取決于儀器所配備的模型的數目,比如測量一張光譜圖,如果僅有一個模型,只能得到一個數據,如果建立了10種數據模型,那么,僅憑測量的一張光譜,可以同時得到10種分析數據。近紅外光譜儀的分析方法包括校正和預測兩個過程:(1)在校正過程中,收集一定量有代表性的樣品(一般需要80個樣品以上),在測量其光譜圖的同時,根據需要使用有關標準分析方法進行測量,得到樣品的各種質量參數,稱之為參考數據。通過化學計量學
  • 2021

    06-30

    想知道近紅外光譜儀的運行原理?看看這些吧

    近紅外光譜技術(NIR)是90年代以來發展最快、最引人注目的分析技術之一。隨著NIR分析方法的深入應用和發展,已逐漸得到大眾的普遍接受和*的認可。1978年美國和加大就采用近紅外法作為分析小麥蛋白質的標準方法,1998年美國材料試驗學會制訂了近紅外光譜測定多元醇(聚亞安酯原材料)中羥值含量的ASTMD6342標準方法。2003年,在我國也正式實施了近紅外光譜方法測定飼料中水分、粗蛋白質、粗纖維、粗脂肪、賴氨酸、蛋氨酸的國家標準GB/T188682002由于近紅外光在常規光纖中有良好的傳輸特性,且
  • 2021

    06-28

    你知道拉曼光譜儀的特征及*性么?看看這些吧

    你知道拉曼光譜儀的特征及*性么?不知道也沒關系,今天就讓我們一起來了解一下吧。一、拉曼散射光譜具有以下明顯的特征:a.拉曼散射譜線的波數雖然隨入射光的波數而不同,但對同一樣品,同一拉曼譜線的位移與入射光的波長無關,只和樣品的振動轉動能級有關;b.在以波數為變量的拉曼光譜圖上,斯托克斯線和反斯托克斯線對稱地分布在瑞利散射線兩側,這是由于在上述兩種情況下分別相應于得到或失去了一個振動量子的能量。c.一般情況下,斯托克斯線比反斯托克斯線的強度大。這是由于Boltzmann分布,處于振動基態上的粒子數遠
  • 2021

    06-24

    不同的拉曼光譜儀組成及結構會有些細微的不同

    拉曼光譜儀的應用非常廣泛,在物理、化學、材料等很多領域均有應用。隨著拉曼技術的不斷發展,相信以后的應用會更加普遍。本文主要跟大家介紹一下拉曼光譜儀的基本原理和組成。該儀器的原理非常簡單,當光打到樣品上時候,樣品分子會使入射光發生散射。大部分散射的光頻率沒變,我們這種散射稱為瑞利散射,部分散射光的頻率變了,稱為拉曼散射。散射光與入射光之間的頻率差稱為拉曼位移。激光拉曼光譜儀主要就是通過拉曼位移來確定物質的分子結構,針對固體、液體、氣體、有機物、高分子等樣品均可以進行定量定性分析。目前,根據拉曼光譜
  • 2021

    06-22

    看完本篇你就知道拉曼光譜儀的應用領域有哪些了

    拉曼光譜分析法是基于印度科學家C.V.拉曼(Raman)所發現的拉曼散射效應,對與入射光頻率不同的散射光譜進行分析以得到分子振動、轉動方面信息,并應用于分子結構研究的一種分析方法。那么,拉曼光譜儀到底能應用在哪些領域呢?接下來就讓我們一起來了解一下吧。1、拉曼光譜在化學研究中的應用拉曼光譜學主要用于有機化學中的結構鑒定和分子相互作用。它是紅外光譜學的補充,可以識別特殊的結構特征或特征組。東古阿卜杜勒·拉赫曼位移的大小、強度和形狀是識別化學鍵和官能團的重要依據。拉曼光譜也可以用偏振特性來判斷分子的
  • 2021

    06-21

    看完本篇你就知道拉曼光譜儀的工作原理了

    拉曼光譜儀主要適用于科研院所、高等院校物理和化學實驗室、生物及醫學領域等光學方面,研究物質成分的判定與確認;還可以應用于刑偵及珠寶行業進行檢測及寶石的鑒定。該儀器以其結構簡單、操作簡便、測量快速高效準確,以低波數測量能力著稱;采用共焦光路設計以獲得更高分辨率,可對樣品表面進行um級的微區檢測,也可用此進行顯微影像測量。下面讓我們一起來了解一下拉曼光譜儀的工作原理是什么吧當一束頻率為v0的單色光照射到樣品上后,分子可以使入射光發生散射。大部分光只是改變光的傳播方向,從而發生散射,而穿過分子的透射光
  • 2021

    06-21

    紅外光譜分析技術原理及定性定量分析方法的介紹

    紅外光譜分析是表征和鑒別化學物種的一種重要方法。原理:當電磁輻射與物質分子相互作用時,其能量與分子的振動或轉動能量差相當時,引起分子由低能級向高能級發生躍遷,結果使某些特定波長的電磁輻射被物質分子所吸收,測量在不同波長處的輻射強度就得到了紅外吸收光譜分子吸收紅外輻射后發生振動能級和轉動能級的躍遷,因而紅外光譜又稱為分子振動轉動光譜。(簡言之,紅外光譜產生是由于吸收光的能量,引起分子中偶極矩改變的振動)。紅外光譜的定量分析和定性分析:紅外光譜定性分析:一般采用三種方法:用已知標準物對照、標準譜圖查
  • 2021

    06-17

    5000年三星堆“上新”,布魯克光譜助力第37次挖掘

    三星堆遺址是一處距今5000年至3000年左右的古蜀文化遺址,是迄今為止西南地區面積最大、出土文物最為豐富的新石器時代至商周時期遺址。35年前,三星堆一、二號坑的發現,讓古蜀文明一醒驚天下。如今,三星堆再次被“喚醒”,歷時5個多月的第37次挖掘,已經從新發現的6個祭祀坑中出土黃金面具殘片、鳥型金飾片、金箔、巨型青銅面具、青銅神樹、象牙和玉石器等500多件。亮點:科技考古與文物保護緊密結合不同于上世紀80年代的搶救性發掘,本次發掘有眾多高科技助力,更是多學科、“多兵種”集團作戰。比如發掘現場修建了
  • 2021

    06-15

    了解一下變換紅外顯微境的特點有哪些吧

    變換紅外顯微境始終秉承這一信條,它的硬件、軟件和用戶界面都是圍繞這個理念構建的,即使是初學者也可以在短的時間內獲得出色的結果。為什么?因為傅立葉變換紅外顯微成像技術的普遍適用性提供了太多的優點,這些優點即使使用復雜設備也很難獲取。傅立葉變換紅外顯微和成像更快、更容易、更好而且更有趣!焦平面陣列(FPA)檢測器憑借的速度和準確度,FPA檢測器在紅外光譜成像方面奠定了高基準。變換紅外顯微的特點如下:1、PermaSure+優勢PermaSure+可確保穩定的性能并持續監控所有光譜儀參數。此外,它通過
  • 2021

    06-15

    傅里葉變換紅外光譜儀有哪些部分組成?

    傅里葉變換紅外光譜儀(FourierTransformInfrared,FTIR)主要由紅外光源、分束器、干涉儀、樣品池、探測器、計算機數據處理系統、記錄系統等組成。(1)光源:傅里葉變換紅外光譜儀為測定不同范圍的光譜而設置有多個光源。通常用的是鎢絲燈或碘鎢燈(近紅外)、硅碳棒(中紅外)、高壓汞燈及氧化釷燈(遠紅外)。(2)分束器:分束器是邁克爾遜干涉儀的關鍵元件。其作用是將入射光束分成反射和透射兩部分,然后再使之復合,如果可動鏡使兩束光造成一定的光程差,則復合光束即可造成相長或相消干涉。對分束
  • 2021

    06-11

    傅里葉變換紅外光譜儀的工作原理你知道嗎

    傅里葉變換紅外光譜儀(FourierTransformInfraredSpectrometer,簡寫為FTIRSpectrometer),簡稱為傅里葉紅外光譜儀。是干涉型紅外光譜儀的典型代表,不同于色散型紅外儀的工作原理,它沒有單色器和狹縫,利用邁克爾遜干涉儀獲得入射光的干涉圖,然后通過傅里葉數學變換,把時間域函數干涉圖變換為頻率域函數圖(普通的紅外光譜圖)。傅里葉變換紅外光譜儀基本原理:紅外吸收光譜是一種分子吸收光譜。當一定頻率的紅外光照射到樣品時,其輻射的能量不能引起分子中電子能級的躍遷,而
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