傅立叶变换热红外光谱仪
美国 D&P 公司二十多年来致力于傅立叶变换热红外光谱辐射仪的研发与生产。基于其的技术,创立了其产品结构坚固紧凑、便携、扫描速度快的特点,特别适合野外遥感和工业应用。
应用: 遥感学应用 地质学应用 大气监测 大气污染测量 工业在线监测
应用: 地面遥感 热红外光谱分布测量 温度测量 发射率测量
热红外光谱仪价格
傅立叶变换热红外光谱仪
美国 D&P 公司二十多年来致力于傅立叶变换热红外光谱辐射仪的研发与生产。基于其的技术,创立了其产品结构坚固紧凑、便携、扫描速度快的特点,特别适合野外遥感和工业应用。
应用: 遥感学应用 地质学应用 大气监测 大气污染测量 工业在线监测
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FTIR光谱仪优点
(1)测量光谱波段宽;
(2)不需要分光,可以检测透过率较低、多种形态的样品;
(3)检测灵敏度高;
(4)具有多路通过的特点,所有频率同时测量;
(5)扫描速度快,小于1s;
(6)测量分辨率高,便于观察气态分子的精细结构;
(7)测量步骤简单,首先测定一组干涉图,再经傅里叶变换,便可获得红外吸收光谱图。
傅立叶变换红外光谱测量的全过程
光谱仪发射红外线通过宝石,在红外线通过宝石时,会引起宝石中分子的振动,同时分子振动吸取特定的能量(不同波长的红外线),干涉仪测量出原始的干涉图,该图是一种时域谱, 它是一种极其复杂的谱, 难以解释,一步,计算机对该干涉图进行傅立叶变换计算, 从而得到以波长或波数为函数的频域谱, 即红外光谱图,纵坐标为透过率,横坐标为波长λ(μm)或波数(cm-1)。因此,谱图称为傅立叶变换红外光谱,仪器称为傅立叶变换红外光谱仪。
近红外光谱
近红外光谱主要是由于分子振动的非谐振性使分子振动从基态向高能级跃迁时产生的,记录的主要是含氢基团X-H(X=C、N、O)振动的倍频和合频吸收。不同团(如、亚,苯环等)或同一基团在不同化学环境中的近红外吸收波长与强度都有明显差别,NIR 光谱具有丰富的结构和组成信息,非常适合用于碳氢有机物质的组成与性质测量。但在 NIR区域,吸收强度弱,灵敏度相对较低,吸收带较宽且重叠严重。因此,依靠传统的建立工作曲线方法进行定量分析是十分困难的,化学计量学的发展为这一问题的解决奠定了数学基础。其工作原理是,如果样品的组成相同,则其光谱也相同,反之亦然。如果我们建立了光谱与待测参数之间的对应关系(称为分析模型),那么,只要测得样品的光谱,通过光谱和上述对应关系,就能很快得到所需要的质量参数数据。分析方法包括校正和预测两个过程:
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