BOKIR 100 纖維材料傅里葉紅外光譜儀
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 天津博精科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 BOKIR 100
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2023/3/20 14:54:07
- 訪問次數 440
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波數范圍 | 7800~350cm-1 | 分辨率 | 1.0cm-1 |
---|---|---|---|
價格區間 | 10萬-15萬 | 掃描速度 | 32次秒 |
信噪比 | 3000:1 | 儀器類型 | 實驗室型 |
儀器種類 | 傅立葉變換型(FT) | 應用領域 | 食品/農產品,化工,生物產業,公安/司法 |
纖維材料傅里葉紅外光譜儀基本介紹
纖維材料傅里葉紅外光譜儀 紅外光譜儀傅里葉變換紅外光譜儀(Fourier Transform Infrared Spectrometer,簡寫為FTIR Spectrometer),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。可以對樣品進行定性和定量分析,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。
紅外光譜儀傅立葉變換紅外光譜儀融合了我公司的眾多創新技術,儀器采用高精度的直線導軌大功率紅外光源、高速A/D轉換芯片,實現了儀器優異的性能,滿足教學、工業分析及一般研究的測試需求。
紅外光譜儀擁有更高的信噪比、更高的穩定性以及更好的操作體驗,且具有更優異的防潮和抗電磁干擾等產品特點,可廣泛應用于疾控、制藥、基礎科研、精細化工、電子電氣、石化冶煉,第三方檢測等領域,是實驗室科研以及企業生產的分析測試工具,是您提升檢測水平的得力助手。
纖維材料傅里葉紅外光譜儀性能特點
當使用一定頻率的紅外聚焦照射分析樣品時,如果分子中某個基團的振動頻率與照射紅外頻率相同,圖書館會產生共振,從而吸收一定頻率的紅外,用儀器記錄分子吸收紅外的情況,從而得到充分反映樣品成分特征的光譜,然后推測化合物的類型和結構。傅里葉變換紅外光譜儀儀出現于20世紀70年代,是第三代非色散型紅外吸收光譜儀,其光學系統的主體是邁克耳孫(Michelson)干涉儀。,紅外光譜儀的測繪原理是使用一定頻率的紅外聚焦照射分析樣品,如果分子中的振動頻率與照射紅外相同,基團吸收一定頻率的紅外,用儀器記錄分子吸收的紅外,可以得到充分反映樣品成分特征的光譜,從而推測化合物的類型和結構。IR光譜主要是定性技術,但隨著比例記錄電子設備的出現,也可以快速準確地進行定量分析。,紅外可以觀察到原子間相對振動、轉動所產生的波數,因此普通紅外通過透射可以獲得樣品的骨架結構,而原位紅外又可分為透射和漫反射兩種,透射是利用高真空進行探針分子的吸附而獲得小分子在樣品表面的吸附活化過程,而漫反射可以進行常壓吸附,加壓吸附,也可以進行真空吸附,對于研究機理過程來說,原位紅外是比較常用的表征手段。


纖維材料傅里葉紅外光譜儀 紅外光譜儀傅里葉變換紅外光譜儀(Fourier Transform Infrared Spectrometer,簡寫為FTIR Spectrometer),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。可以對樣品進行定性和定量分析,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。
紅外光譜儀傅立葉變換紅外光譜儀融合了我公司的眾多創新技術,儀器采用高精度的直線導軌大功率紅外光源、高速A/D轉換芯片,實現了儀器優異的性能,滿足教學、工業分析及一般研究的測試需求。
紅外光譜儀擁有更高的信噪比、更高的穩定性以及更好的操作體驗,且具有更優異的防潮和抗電磁干擾等產品特點,可廣泛應用于疾控、制藥、基礎科研、精細化工、電子電氣、石化冶煉,第三方檢測等領域,是實驗室科研以及企業生產的分析測試工具,是您提升檢測水平的得力助手。
纖維材料傅里葉紅外光譜儀性能特點
當使用一定頻率的紅外聚焦照射分析樣品時,如果分子中某個基團的振動頻率與照射紅外頻率相同,圖書館會產生共振,從而吸收一定頻率的紅外,用儀器記錄分子吸收紅外的情況,從而得到充分反映樣品成分特征的光譜,然后推測化合物的類型和結構。傅里葉變換紅外光譜儀儀出現于20世紀70年代,是第三代非色散型紅外吸收光譜儀,其光學系統的主體是邁克耳孫(Michelson)干涉儀。,紅外光譜儀的測繪原理是使用一定頻率的紅外聚焦照射分析樣品,如果分子中的振動頻率與照射紅外相同,基團吸收一定頻率的紅外,用儀器記錄分子吸收的紅外,可以得到充分反映樣品成分特征的光譜,從而推測化合物的類型和結構。IR光譜主要是定性技術,但隨著比例記錄電子設備的出現,也可以快速準確地進行定量分析。,紅外可以觀察到原子間相對振動、轉動所產生的波數,因此普通紅外通過透射可以獲得樣品的骨架結構,而原位紅外又可分為透射和漫反射兩種,透射是利用高真空進行探針分子的吸附而獲得小分子在樣品表面的吸附活化過程,而漫反射可以進行常壓吸附,加壓吸附,也可以進行真空吸附,對于研究機理過程來說,原位紅外是比較常用的表征手段。

