布鲁克红外光谱原理 红外光谱原理 泰科施普公司

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2022-12-07 14:01:08
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近红外光谱仪器技术

近红外光谱分析主要利用分子的倍频与合频吸收,而分子在近红外区的倍频与合频吸收弱,谱带复杂,重叠多。因此,近红外光谱分析属于微弱信号与多元信息的处理。近十多年来由于光学技术、电子技术与计算机软硬件技术的发展,使分析科学中弱信号处理的理论和技术越来越成熟,它们被用来解决NIR光谱吸收弱的困难。现代数学在分析中的应用,进口红外光谱原理,化学计量学的发展以及计算机的广泛应用,使多组分分析中多元信息处理的理论与技术得到发展,红外光谱原理,它们被用于解决NIR谱区重叠的困难。近红外光谱分析主要可分为透射光谱分析和漫反射光谱分析。透射光谱分析使用近红外的短波长区域主要用于对液体状样品或透过率较大的样品进行分析;漫反射光谱分析使用近红外的长波长区域主要用于对粉末状样品或固体样品进行分析。




红外分光谱仪选型标准

仪器的选型是搞材料分析的重要工作,参考正确的仪器性能指标,是筛选合适近红外光谱仪的重要手段。红外光谱仪选型标准如下:

(1)、仪器波长范围、准确性、重现性以及光谱的分辨率

近红外光谱仪中波长范围、准确性分成两段:短波近红外光谱区域是700~1100 nm,准确性要求高于0.5 nm;长波近红外光谱区域是1100~2500 nm,bruker红外光谱原理,准确性要求高于1.5 nm。一般仪器波长的重现性应好于0.1nm,短波近红外范围要求好于0.5nm,长波近红外范围好于1.5nm。光谱的分辨率,一般要求仪器的分辨率好于1nm。

(2)、吸光度的噪音、范围、准确性和重现性

吸光度噪音代表光谱的稳定性,噪音越小,稳定性越好;吸光度范围代表光谱动态范围,吸光度范围越大,可测试样品线性范围越大;吸光度的准确性越高,测量样品准确性越高;吸光度的重现性体现为同一样品测试之间结果的偏差,布鲁克红外光谱原理,一般吸光度重现性应在0.001~0.0004A之间。

(3)、仪器的扫描速度、数据的采用间隔、基线稳定性以及杂散光

基线稳定性越好,越容易获得稳定的光谱;采样间隔是指连续记录的两个光谱信号间的波长差,采样间隔设计尽量是小于仪器分辨率;一般傅立叶变换仪器的扫描速度在1次/s左右;杂散光定义为除要求的分析光外其它到达样品和检测器的光量总和,一般要求杂散光小于透过率的0.1%。

(4)、软件扩展功能

软件功能既指自身的软件功能,又指软件的扩展功能,以满足实际工作需要为考量指标。




红外光谱仪测量参数选择

不同样品作不同元素的检测时,许多测量控制参数都有所不同。应用软件中应能选择不同的参数,建立测量控制参数文件,并存储在磁盘中。测量控制参数选择子菜单中包含装载测量控制参数文件、显示测量控制参数文件、 输入测量控制参数文件、 修改测 量控制参数文件、存储测 量控制参数文件等项,完成一般的常规测量过程,同时数据系统把测量数据依通道存入测量数据文件。




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