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近红外光谱分析基本理论
近红外光谱分析技术包括定性分析和定量分析,定性分析的目的是确定物质的组成与结构,而定量分析则是为
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近红外积分球原理及应用技术,由邓娇娇博士亲临主讲,旨在增强检测中心全体工程师对于近红外积分球应用技术的深度理解,提升技术水平,进而培养检测领域的通才、专才。
近红外光谱分析基本理论
近红外光谱分析技术包括定性分析和定量分析,定性分析的目的是确定物质的组成与结构,而定量分析则是为了确定物质中某些组分的含量或是物质的属性的值。
·与常用的化学分析方法不同,近红外光谱分析法是一种间接分析技术,是用统计的方法在样品待测属性值与近红外光谱数据之间建立一个关联模型(或称校正模型,CalibrationModel)。
因此在对未知样品进行分析之前需要搜集一批用于建立关联模型的训练样品(或称校正样品,Calibration’ Samples),获得用近红外光谱仪器测得的样品光谱数据和用化学分析方法(或称参考方法,Reference method)测得的真实数据。
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标准光源的主要判断指标有哪些?
在不同的光源条件下,我们观察同一物体的颜色是存在差异的,为了统一颜色观察的光源环境,国际照明就规定了标准光源。许多的朋友对于标准光源的主要判断指标还不是很了解,下文就为大家进行简单的介绍,感兴趣的朋友可以了解一下!
标准光源的重要性:
由于色彩管理成果的终评判者是人的眼睛,所以无论设备怎样调试,色彩的准与不准都是要观察者通过自己的眼睛来确定的,有时不同的色彩在同一个光源看起来是一样的,相同的色彩在不同的光源下看起来却是不一样的,所以在色彩管理中必须为观察色彩创造一个良好的稳定的、能够看到尽可能真实色彩的环境。
的环境就是在晴天上午的自然光下面观察,但对实际操作来说这又是一个很难达到的环境,因为操作者总是在室内进行色彩管理,所以就需要用人造光源来营造一个能够尽可能模仿理想自然光的环境来观察色彩,这个人造光源就是标准光源。
只有在这样一个环境中,才能够正确地进行色彩管理,才能够准确地评价色彩管理的成果。
标准光源的主要判断指标:
从CIE对于标准照明体的规定和标准光源的推荐中我们可以看到,判断一个光源是不是标准光源的两个颜色指标就是色温和显色性。
可以用日光标准(参照光源),将白炽灯、荧光灯.钠灯等人工光源(待测光源)相比较,显示同色能力的强弱就叫做该人工光源的显色性。
比较物体在待测光源下所显现的颜色与在参照光源下所显现的颜色相符程度的定量评价指标就是一般显色性指数.也就是显色指数。
显色指数的高值就是100,值越低就说明在这个光源下待测物体的变色.失真度就越高。显色指数(Ra)值为100~75显色优良,75~50显色一般,50以下显色性差。
比如.在色彩管理中用普通光源来看一幅样稿.这个光源的显色指数可能只有60.那么样稿在阳光下看起来是紫色的,在这个光源下看起来就变成了蓝紫色。
所以显色指数是标准光源另一个重要的颜色指标。
所以,色温和显色性是影响光源色彩还原能力的两个指标,只有具备了一定的色温和显色指数(一般为5000k或者6500k色温,95%以上的显色指数)的光源才能够被称为标准光源。
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标准光源的发展阶段:
为了定义用于评价颜色外观的人造光源,CIE(国际照明)先后规定了一系列标准照明体和标准光源。其发展大致经历了三个阶段:
阶段:1931年
CIE规定了A、B、C三种标准照明体 , 并推荐了相应标准光源。
第二阶段:1967年
为了弥补标准照明体B、C在紫外区的不足,又规定了D系列标准照明体,包括D50、D65、D75等,跨度为自然光中的紫外、可见光和红外区域。
第三阶段:1970年后
随着荧光灯的日益普及和在商业上的广泛应用,CIE又规定了F系列荧光光源,其中F1-F6为普通荧光灯、F7-F9为高显色性荧光灯、F10-F12为三基色荧光灯。
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