產品簡介
珠寶鑒別紅外光譜測定儀可廣泛用于醫藥、化工、食品、石化、珠寶、高分子、半導體、材料科學等行業,儀器擴展功能強,可以連接各種常規透射,漫反射、ATR衰減全反射、非接觸式外反射等附件紅外光譜分析儀哪里賣
詳細介紹
珠寶鑒別紅外光譜測定儀基本介紹
珠寶鑒別紅外光譜測定儀 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。
珠寶鑒別紅外光譜測定儀性能特點
高分辨率、高靈敏度BOKIR 100紅外光譜儀采用空冷式新型 進口陶瓷光源,性能穩定且使用壽命長。光學系統采用鍍金反射鏡等高精度光學元件,實現能量 高效率利用。鍍金反射鏡具有98%的反射率,而傳統的鍍鋁的反射鏡只有95%的反射率,BOKIR 100紅外光譜儀的光學 系統減少了能量損失,提高了能量輸出。檢測器采用了新型高靈敏度DLATGS檢測器,實現FTIR分析的高度的靈 敏度和良好的穩定性。,漫反射紅外光譜法是一種建立在涉及吸收和散射基礎上的研究方法,特別適合于固體粉末樣品的表面結構和表面吸附物種的測定。In Situ FTIR的實驗系統一般由漫反射附件、原位池、真空系統、氣源、凈化與壓力裝置,加熱與溫度控制裝置和FTIR光譜儀組成,該系統處理試樣簡單,既不需壓片也不會改變樣品形態,是一種較理想的原位分析方法。,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。
珠寶鑒別紅外光譜測定儀 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。
珠寶鑒別紅外光譜測定儀性能特點
高分辨率、高靈敏度BOKIR 100紅外光譜儀采用空冷式新型 進口陶瓷光源,性能穩定且使用壽命長。光學系統采用鍍金反射鏡等高精度光學元件,實現能量 高效率利用。鍍金反射鏡具有98%的反射率,而傳統的鍍鋁的反射鏡只有95%的反射率,BOKIR 100紅外光譜儀的光學 系統減少了能量損失,提高了能量輸出。檢測器采用了新型高靈敏度DLATGS檢測器,實現FTIR分析的高度的靈 敏度和良好的穩定性。,漫反射紅外光譜法是一種建立在涉及吸收和散射基礎上的研究方法,特別適合于固體粉末樣品的表面結構和表面吸附物種的測定。In Situ FTIR的實驗系統一般由漫反射附件、原位池、真空系統、氣源、凈化與壓力裝置,加熱與溫度控制裝置和FTIR光譜儀組成,該系統處理試樣簡單,既不需壓片也不會改變樣品形態,是一種較理想的原位分析方法。,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。