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2026
2-3近紅外光譜技術之所以能成為強大的分析工具,其根本在于它直接探測分子內部的“運動密碼”——分子振動。當近紅外光(波長780-2500nm)照射到物質時,其光子能量恰好能與分子中特定含氫基團(如C-H、O-H、N-H)的振動能級躍遷發生共振吸收。這種吸收并非基頻振動(發生在中紅外區),而主要是倍頻與合頻,即振動能級從基態躍遷至第二、第三激發態,或兩種不同振動模式的能量疊加。雖然吸收強度較弱,但正因為其復雜性,反而承載了極為豐富的結構與環境信息。從光譜到化學信息:化學計量學的“解碼...
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1-7紫外可見分光光度計作為現代分析實驗室的核心設備,其技術深度遠超簡單的"吸光度測量"。其全技術鏈始于精密的光學設計——從傳統的單光束、雙光束到現代的二極管陣列(DAD)系統,每種架構都在信噪比、穩定性與掃描速度之間尋求最佳平衡。光路中的單色器質量直接決定了儀器的分辨率和雜散光水平,而雜散光是制約高濃度樣品測量準確度的關鍵因素,通常需低于0.01%。檢測器技術則經歷了從光電倍增管(PMT)到硅光電二極管陣列的革命。PMT以其高靈敏度統治著科研領域,而PDA則實現了全光譜的瞬間采集...
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12-26傅立葉紅外光譜儀(FTIR)是一種基于干涉調頻原理工作的現代分析儀器,其核心部件為邁克爾遜干涉儀。工作時,光源發出的紅外光經分束器分為兩束:一束透射至動鏡后反射回分束器,另一束反射至定鏡再返回分束器。兩束光因光程差產生干涉,形成干涉光。當干涉光穿過樣品時,樣品中化學鍵或官能團會選擇性吸收特定頻率的紅外光,導致干涉光強度發生變化,從而攜帶樣品的分子振動信息。檢測器捕獲此帶有樣品信息的干涉光后,計算機通過傅里葉變換將時域信號轉換為頻域光譜,生成樣品的紅外吸收光譜圖。這一過程實現了...
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12-17微量物證是破解謎案的“無聲證人”。一根纖維、一滴殘液、一片碎屑,這些肉眼難辨的細微存在,往往藏著還原事實的關鍵密碼。GB/T19267.1-2023《法庭科學微量物證的理化檢驗第1部分:紅外吸收光譜法》的頒布與實施,更讓紅外吸收光譜法成為解鎖微量物證價值的核心技術,為司法公正筑牢檢測的技術基石。紅外吸收光譜法的核心優勢,在于其“指紋級”的識別能力。不同物質的分子結構各異,對特定波長紅外光的吸收特性,形成的紅外光譜圖這種特性讓它在微量物證檢驗中具備天然優勢——無需復雜前處理,僅...
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12-8全自動蒸餾儀在高鹽、高油、高色度樣品前處理中,通過針對性優化可顯著提升分離效率與數據可靠性,以下為關鍵優化技巧:一、高鹽樣品處理:防結晶與防腐蝕雙管齊下高鹽樣品(如含鹽廢水、腌制食品)蒸餾時易因鹽分結晶堵塞管路或腐蝕金屬部件。優化策略包括:預處理稀釋:對鹽濃度超標的樣品(如總鹽度>5%),先用去離子水稀釋至安全范圍,避免蒸餾過程中鹽分在冷凝管或接收瓶內結晶。例如,某環境監測站處理含鹽量12%的工業廢水時,通過1:2稀釋后蒸餾,設備連續運行時間從2小時延長至8小時。材質升級:選...
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11-28在橡膠產業的全鏈條中,從原材料入庫到成品出廠,從配方研發到故障溯源,“橡膠成分識別”始終是決定產品性能、保障生產安全的核心環節。GB/T7764-2017《橡膠鑒定紅外光譜法》給出了標準化解決方案,而紅外光譜技術憑借快速、無損的優勢,正成為橡膠行業破解成分鑒定難題的“關鍵利器”。01告別“成分迷霧”,解決橡膠行業3大核心痛點痛點1:原材料“以次充好”,生產風險難把控橡膠原材料品類繁雜,生膠、硫化膠、熱塑性彈性體外觀相似,僅憑肉眼或簡單檢測難以區分。若誤將低性能橡膠混入制品生產...
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11-25粉塵中游離二氧化硅分析儀主要基于此原理工作。先將采集到的粉塵樣品進行適當處理,如研磨至合適粒度以確保均勻性和代表性;然后用X射線照射樣品,由于不同晶體結構的物質具有特定的衍射圖譜,通過檢測并分析這些衍射峰的位置、強度等信息,就能確定樣品中游離二氧化硅的含量。利用干涉儀干涉調頻的原理,把光源發出的光經邁克爾遜干涉儀變成干涉光,照射樣品后,接收器接收帶有樣品信息的干涉光,再由計算機軟件經傅里葉變換獲得樣品的光譜圖,從而對其中的游離二氧化硅進行分析。粉塵中游離二氧化硅分析儀的使用注...
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11-21微塑料(Microplastics,MPs)作為全球性環境污染物,具有粒徑微小(1μm–5mm)、環境分布廣泛、聚合物成分復雜(如聚乙烯PE、聚丙烯PP、聚苯乙烯PS等)等特征。傳統檢測方法如光學顯微鏡僅能觀察顆粒形貌、普通紅外光譜無法實現微區定位,難以滿足識別需求。而顯微紅外光譜儀(Micro-FTIR)創新性融合顯微成像與紅外光譜技術,憑借微米級空間分辨率與分子振動特征解析能力,已成為微塑料檢測領域的核心“黃金標準”技術。本文將從技術原理、典型應用場景、核心優勢與挑戰及前...
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