2024-618
红外光谱(InfraredSpectrum)是指材料分子处于低振动能量状态时,受到红外光作用后,分子发生振动并吸收红外光,其分子内部存在一系列振动模式所产生的谱带图。红外光谱仪通过对样品吸收的红外光信号进行分析,可获得样品的结构信息。红外光谱仪已广泛地应用于化学、生物、材料科学等领域。红外光谱仪的原理:特定频率的红外光照射被分析试样,如果分子中有某个基团的振动频率与照射的红外线频率一致是便会产生共振并吸收一定量的红外光,仪器记录仪便会记录这个分子的吸收情况,这样便能够得到试样...
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2024-529
在现代科学技术飞速发展的背景下,红外石英检测技术作为一种非破坏性分析手段,因其高效、准确的特点而受到广泛关注。本文旨在深入探讨它的技术原理,并对其在不同领域的应用进行研究分析。红外石英检测技术基于物质对红外辐射的吸收特性。每种物质都有其特定的红外吸收谱,这如同物质的“指纹”。石英作为地壳中常见的矿物之一,其分子结构决定了它在特定波长的红外光照射下会呈现出明显的吸收峰。通过测量这些吸收峰的位置和强度,可以准确地识别出石英成分,甚至定量分析其含量。在实际应用中,广泛应用于地质勘探...
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2024-510
可见分光光度计是一种用于测量样品吸收可见光的仪器。它广泛应用于生物化学、环境科学、制药等领域,是实验室中不可少的仪器之一。可见分光光度计可以用于定量分析。在实验中,我们通常需要确定样品中某种物质的浓度。通过测量样品对特定波长的可见光的吸收量,可以根据比尔-朗伯定律计算出物质的浓度。这种方法被广泛应用于水质检测、食品检测、药物检测等领域。可见分光光度计还可以用于质量控制。在制药和化工行业中产品的质量控制很重要。使用可见分光光度计可以快速准确地检测产品中某些关键成分的含量是否符合...
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2024-423
傅里叶红外光谱仪是分子吸收光谱,不同的官能团,化学键振动或转动,对不同波数的红外光有吸收,因此,可以测定出样品有哪些官能团或化学键存在或变化,用以物质的定性、定量、反应过程等的研究.傅里叶红外光谱仪通过检测样品对特定频率红外光的吸收来进行定性分析,可以用于鉴别未知物的结构组成或确定其化学基团,进行定量分析和纯度鉴定。它能够测定样品中的官能团或化学键的存在或变化,用于物质的定性、定量、反应过程等的研究。此外,它还可以检测有机物、无机物、生物大分子等各种化合物的结构信息,包括但不...
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2024-321
可见分光光度计,简称分光光度计,是一种测量光强度的仪器,通常用于测量可见光下的吸收、透射和反射现象。它是分析化学和生化领域中常用的测量技术之一,广泛应用于**研究、化工分析、环境监测、金属检测等领域。使用可见光度计需要一定的技术和操作方法。先需要校准仪器,以确保仪器的准确性和精度。其次,需要将样品放入透明的比色皿中,并测量样品在特定波长下的吸收光线。如果需要对样品进行混合或稀释,则需要按照标准操作程序进行。此外,使用可见光度计还需要注意以下几点。需要选择正确的波长范围,以确保...
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2024-220
傅里叶红外光谱仪是一种红外光谱仪,不同于色散型红外分光的原理,是基于对干涉后的红外光进行傅里叶变换的原理而开发的。它主要由红外光源、光阑、干涉仪、样品室、检测器以及各种红外反射镜、激光器、控制电路板和电源组成。傅里叶变换红外光谱仪主要用于测量物质对红外的吸收,广泛用于表征材料的分子结构和化学键等信息。它可分为近红外、中红外和远红外三个区域,其中近红外区域用化学计量法进行定量分析和模式化识别,中红外区域用于确定官能团的存在和种类,远红外区域用于研究大分子的振动模式。傅里叶红外光...
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2024-110
傅里叶变换红外光谱仪适用于液体、固体、气体、金属材料表面镀膜等样品。红外光谱仪可以检测样品的分子结构特征,还可对混合物中各组份进行定量分析。傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)是基于对干涉后的红外光进行傅里叶变换的原理而开发的红外光谱仪,主要由红外光源、光阑、干涉仪、样品室、检测器以及光路系统组成,可以对样品主要成分(有机物或部分无机物)进行定性和定量分析,方便快捷,广泛应用于材料、化工、环保等领域。特定频率的红外光照射被分析试样,如果分子中有某个基团的振动频率与照射的红外线频率...
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2023-1226
激光原理实验装置是一种用于研究和实验激光原理的设备。它通常包括激光器、光学系统、测量系统以及其他辅助设备。其主要组成部分包括以下几个部分:1、激光器:激光器是激光原理实验装置的核心部分,它能够产生激光。根据不同的实验需求,可以选择不同类型的激光器,如固体激光器、气体激光器、光纤激光器等。2、光学系统:光学系统是其重要组成部分,它包括反射镜、透镜、分束器、滤波器等光学元件。这些元件可以用来控制激光的传播方向、光束质量、波长等参数。3、测量系统:测量系统用于测量激光的各种参数,如...
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