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光谱学基础知识

为什么是FT-NIR光谱?

FT-NIR技术比传统的湿化学和色谱分析方法具有许多优点。它快速、廉价、安全,因为不使用化学物质,各种参数可以同时分析。

什么是FT-NIR?

什么是FT-NIR?

了解基础知识

什么是近红外?
N耳朵nfraRed光谱是一种使用电磁波谱的近红外区域(800 - 2500 nm)的分析方法。它测量了样品在近红外区域不同波长的光的吸收。记录的近红外光谱由含有CH, NH或OH基团的分子的泛音和组合振动组成。这使得近红外光谱技术成为化学和制药行业以及食品、饲料和农业行业有机材料分析的首选。雷竞技网页版

电磁波谱突出显示近红外范围

如何评估近红外光谱?
近红外波段通常重叠导致光谱具有宽峰,这使得样品的近红外光谱与中红外光谱相比更难解释。然而,在这些特征相对较差的近红外光谱中,含有大量关于样品分子和物理结构的信息,这些信息可以通过现代的多元数据处理和评价方法来分析样品的组成。雷竞技怎么下载

各种近红外光谱和波长区域的分子主要吸收雷竞技怎么下载

优势

优势

FT-NIR的好处

与湿化学相比,大多数光谱技术都是快速和准确的,但FT-NIR光谱还有一些其他优势,这使得它对于QC实验室和过程控制的常规分析非常有用。FT-NIR可以帮助您简化实验室和在线的分析程序。它通常能够分析许多不同的参数,只需一次测量,无需任何样品准备,节省人力和金钱。

无样品制备
在实验室进行近红外测量时,只需将样品装入玻璃瓶或烧杯中,因为玻璃在近红外光谱区域是透明的。这也允许在实验室以及工艺环境中使用光纤探头。

理想的异质材料
近红外光不仅能分析表面,还能更深入地穿透材料。这使得它非常适合测量非均匀样品。此外,FT系统(与色散光谱仪相比)提供了在分析过程中连续旋转样品的可能性,以便与单一的静态测量相比记录更大的样本量。这使得结果更具代表性,并导致更高的准确性。

无废物,无化学物质
与耗时的标准分析相比,近红外方法不产生废物,不产生污染,不需要化学试剂或气体,具有很高的成本效益。

大样本吞吐量
FT-NIR分析速度快(测量时间为10 ~ 60秒),与湿法化学分析相比,无需样品制备,可以获得大量的时间。近红外技术在实验室中提供了高样品吞吐量,在过程监控中提供了实时分析。

如何衡量?

如何衡量?

选择最佳的测量模式

光学测量模式有三种重要类型:透射、漫反射和反射。基于这些模式,可以根据样品的光学特性选择大量的专用采样附件。

传输

透射测量时,光以聚焦光束或平行光束对准样品。一些光被吸收,但其余部分被传送到探测器。这种类型的测量不仅用于透明液体(直接传输),即使是漫反射或轻微散射的样品,如颗粒和糊状样品也可以用这种方式进行分析(弥漫传输)。

Transflection

透射是传输技术的延伸。当在样品后面放置镜子时,通过样品透射的光通过样品反射回来并进入漫反射探头或积分球。因此,反射测量的是透射和反射的结合。该技术适用于乳剂、凝胶和混浊液体。透射探针也可用于分析如牛奶或发酵过程中的混浊液体。

漫反射

当光从固体表面或粉末、颗粒或颗粒中的颗粒反射时,称为漫反射。在积分球中,光以几乎平行的宽光束照射到样品上。漫反射光在镀金内表面经过多次漫反射,均匀分布在球体内,使光“均质化”。因此积分球非常适合于非均质样品以及细粉。根据样品的不同,光可以穿透表面以外的一个显著距离,例如,对于粉末,其大约。2至4mm,取决于颗粒大小,波长和密度,从而能够定量样品中的成分。