上海市傅里叶红外光谱仪的工作原理
以色列的一家公司,启动了一个新的食品扫描数据库的项目,这可能比较有意思的想法。他们会通过一种令人难以置信的方式来计算食物卡路里。它究竟是通过什么高科技手段呢,实际上使用的是一个手持式光谱仪,通过扫描光与分子的振动的方式来确定其独特的光学特征,分解食品对象的化合物成分。这家公司在消费者物理网发布几个演示视频。可以看到这个手持扫描仪内置了一些应用程序,包括扫描你的食物卡路里计数,扫描食品化合成分及查找它们的作用的。除了用它扫描食品外,还可以用它来扫描你的家庭植物和鲜花,看看他们是否需要更多的水了。不难想象,这种装置也可以对食物过敏的人非常有用,因为它可以被用来检测你的食物含有坚果或奶制品,是否给你带来过敏反应等。
根据色散组件的分光原理,光谱仪器可分为:棱镜光谱仪,衍射光栅光谱仪和干涉光谱仪.光学多道分析仪OMA (Optical Multi-channel Analyzer)是近十几年出现的采用光子探测器(CCD)和计算机控制的新型光谱分析仪器,它集信息采集,处理, 存储诸功能于一体.由于OMA不再使用感光乳胶,避免和省去了暗室处理以及之后的一系列繁琐处理,测量工作,使传统的光谱技术发生了根本的改变,大量改善了工作条件,提高了工作效率;使用OMA分析光谱,测量准确迅速,方便,且灵敏度高,响应时间快,光谱分辨率高,测量结果可立即从显示屏上读出或由打印机,绘图仪输出。它己被大量使用于几乎所有的光谱测量,分析及研究工作中,特别适应于对微弱信号,瞬变信号的检测。上海市荧光光谱分析仪价格美国原装进口X荧光光谱仪。
光谱仪应用很广,在农业、天文、汽车、生物、化学、镀膜、色度计量、环境检测、薄膜工业、食品、印刷、造纸、拉曼光谱、半导体工业、成分检测、颜色混合及匹配、生物医学应用、荧光测量、宝石成分检测、氧浓度传感器、真空室镀膜过程监控、薄膜厚度测量、LED测量、发射光谱测量、紫外/可见吸收光谱测量、颜色测量等领域应用范围广。根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分为两大类:经典光谱仪和新型光谱仪。经典光谱仪器是建立在空间色散原理上的仪器;新型光谱仪器是建立在调制原理上的仪器。经典光谱仪器都是狭缝光谱仪器。调制光谱仪是非空间分光的,它采用圆孔进光。
现代X射线荧光光谱仪已发展成一个大家族,可分为同步辐射X射线荧光光谱、质子X射线荧光光谱、全反射X射线荧光光谱、波长色散X射线荧光光谱和能量色散X射线荧光光谱等。同步辐射X射线荧光光谱、质子X射线荧光光谱、全反射X射线荧光光谱基本上是用Si(Li)半导体探测器进行检测的。波长色散X射线荧光光谱还可进一步分为顺序型(扫描型)、多元素同时分析型(多道)谱仪和固定道与顺序型相结合的谱仪三大类。三者适用范围各有千秋,顺序型适用于科研及多用途工作,多道谱仪则适用于相对固定组成和批量试样分析,固定道与顺序式相结合则结合了两者的优点。美国赛默飞手持式光谱仪合金分析仪;
红外线光谱仪的前世今生:1800年英国物理学家赫谢尔(Herschel)用棱镜使太阳光色散,研究各部分光的热效应,发现在红色光的外侧具有比较大的热效应。1905年库柏伦茨(Coblentz)测得了128种有机和无机化合物的红外光谱,引起了光谱界的极大轰动。这是红外光谱开拓及发展的阶段。1908年Coblentz制备和应用了用氯化钠晶体为棱镜的红外光谱议。1910年Wood和Trowbridge研制了小阶梯光栅红外光谱议。1918年Sleator和Randall研制出高分辨仪器。1947年世界上首要台双光束自动记录红外分光光度计在美国投入使用。这是首要代商品化红外光谱仪器。1950年由美国PE公司开始商业化生产名为Perkin-Elmer21的双光束红外光谱议。1960年采用光栅作的单色器,比起棱镜单色器有了很大的提高,但它仍是色散型的仪器,分辨率、灵敏度还不够高,扫描速度慢。这是第二代仪器。1970年干涉型的傅里叶变换红外光谱仪及计算机化色散型的仪器的使用,使仪器性能得到极大的提高。这是第三代仪器。1980年用可调激光作为红外光源代替单色器,具有更高的分辨本领、更高灵敏度,也扩大应用范围。这是第四代仪器。上海桓球仪器手持光谱仪现货。上海市荧光光谱分析仪价格
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首台波长色散X射线荧光分析仪是在1948年由H.费里德曼(H.Friedmann)和L.S.伯克斯(L.S.Birks)制造出来的,20世纪50年代后X射线荧光分析法开始迅速发展,随后其在分析领域的地位到了60年代得以确立。X射线荧光仪器根据能量分辨的原理不同,可分为波长色散型、能量色散X射线型和非色散型。一台典型的X射线荧光(XRF)仪器由激发源(X射线管)和探测系统构成。X射线管作为激发源,产生入射X射线(一次X射线)用于激发被测样品,受激发的样品中的每一种元素都会放射出二次X射线。由于不同的元素所放射出的二次X射线具有特定的能量特性或波长特性,探测系统会根据二次X射线的特征测量这些放射出来的二次X射线的能量及数量。之后探测系统所收集到的信息经仪器软件转换成样品中各种元素的种类及含量。经历了几十年的发展,现已有单一的波长色散XRF谱仪发展成为波长色散、能量色散、全反射、同步辐射、质子XRF谱仪和荧光分析仪等一个大家族。上海市傅里叶红外光谱仪的工作原理
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