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 | 醫療衛生,化工,地礦,航天 |
產品簡介
詳細介紹
喹乙醇紅外光譜儀基本介紹
喹乙醇紅外光譜儀 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。
紅外光譜儀操作軟件包括基線校正,數據轉換,多組分定量、曲線分峰擬合,H20/CO2自動補償,吸光度透過率轉換、 KK轉換,標峰,四則運算,Y軸歸一化功能,QC比較, 基礎解析等功能;支持 CSV,SPA,DPT,TXT等等十幾種格式;支持波數cm-1和波長um任意切換。
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。
喹乙醇紅外光譜儀性能特點
穩定的干涉儀系統干涉儀是FTIR的核心裝置,其高精度掃描是高靈敏度測定的關鍵。BOKIR 100紅外光譜儀采用穩定的無磨損的動鏡驅動,使干涉儀的狀態達到較為優化與穩定化。BOKIR 100紅外光譜儀預熱時間短,測定狀 態穩定。另外即使在更換分束器時,也可自動地調整干涉信號至上佳狀態。,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。
喹乙醇紅外光譜儀 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。
紅外光譜儀操作軟件包括基線校正,數據轉換,多組分定量、曲線分峰擬合,H20/CO2自動補償,吸光度透過率轉換、 KK轉換,標峰,四則運算,Y軸歸一化功能,QC比較, 基礎解析等功能;支持 CSV,SPA,DPT,TXT等等十幾種格式;支持波數cm-1和波長um任意切換。
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。
紅外光譜儀掃描速度快傅里葉變換紅外光譜儀是按照全波段進行數據采集的,得到的光譜是對多次數據采集求平均后的結果,而且完成一次完整的數據采集只需要一至數秒,而色散型儀器則需要在任一瞬間只測試很窄的頻率范圍,一次完整的數據采集需要十分鐘至二十分鐘。
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。
喹乙醇紅外光譜儀性能特點
穩定的干涉儀系統干涉儀是FTIR的核心裝置,其高精度掃描是高靈敏度測定的關鍵。BOKIR 100紅外光譜儀采用穩定的無磨損的動鏡驅動,使干涉儀的狀態達到較為優化與穩定化。BOKIR 100紅外光譜儀預熱時間短,測定狀 態穩定。另外即使在更換分束器時,也可自動地調整干涉信號至上佳狀態。,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。