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红外光谱仪由红外光源、光阑、干涉仪、样品室、检测器以及各种红外反射镜、氦氖激光器、控制电路和电源组成。来自红外光源的辐射,经过凹面反射镜使成平行光后进入迈克尔逊干涉仪,离开干涉仪的脉动光束投射到一摆动的反射镜,使光束交替通过样品池或参比池,再经摆动反射镜,使光束聚焦到检测器上。红外光谱仪无色散元件,没有夹缝,所以来自光源的光有足够的能量经过干涉后照射到样品上然后到达检测器,测量部分的主要核心部件是干涉仪,干涉仪是由固定不动的反射镜(定镜),可移动的反射镜(动镜)及分光束器组成...
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傅里叶红外光谱仪是根据光的相干性原理设计的,因此是一种干涉型光谱仪,它主要由光源(硅碳棒,高压汞灯),干涉仪,检测器,计算机和记录系统组成,大多数红外光谱仪使用了迈克尔逊(Michelson)干涉仪,因此实验测量的原始光谱图是光源的干涉图,然后通过计算机对干涉图进行快速傅立叶变换计算,从而得到以波长或波数为函数的光谱图,因此,谱图称为傅立叶变换红外光谱。傅里叶红外光谱仪光谱分析是一种根据物质的光谱来鉴别物质及确定它的化学组成,结构或者相对含量的方法。按照分析原理,光谱技术主要...
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红外分光光度计可覆盖UV-VIS-NIR全波段光谱范围,实现紫外、可见光和近红外波段的连续扫描,可测量固体/液体样品在紫外-可见-近红外范围内的特征吸收,可用于研究玻璃镀膜样品吸收/透射或反射光谱,还可研究粉末样品在整个紫外可见近红外范围的吸收谱图,广泛应用于半导体、光学元件、建筑材料、新型材料等行业。材料的结构影响其性能,对半导体材料的结构进行表征,可以通过其电子能带结构解析材料的光电性能,因此对半导体材料的能带结构测试十分关键。红外分光光度计是作为测试用的关键仪器。红外分...
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光栅光谱仪的性能特点及构造光栅光谱仪,是将成分复杂的光分解为光谱线的科学仪器。通过光谱仪对光信息的抓取、以照相底片显影,或电脑化自动显示数值仪器显示和分析,从而测知物品中含有何种元素。光栅光谱仪被广泛应用于颜色测量、化学成份的浓度测量或辐射度学分析、膜厚测量、气体成分分析等领域中。光栅光谱仪是从事分析研究的重要仪器。根据光栅光谱仪的分光原理及光栅方程,考虑到实际光谱仪是光栅转动,而入射角与衍射角之和不变,给出角色散率、线色散率和分辨本领等基本参数理论公式。并设计了一套实验方法...
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傅里叶变换红外光谱仪产品的结构及应用傅里叶变换红外光谱仪主要由迈克尔逊干涉仪和计算机组成。迈克尔逊干涉仪的主要功能是使光源发出的光分为两束后形成一定的光程差,再使之复合以产生干涉,所得到的干涉图函数包含了光源的全部频率和强度信息。用计算机将干涉图函数进行傅里叶变换,就可计算出原来光源的强度按频率的分布。它克服了色散型光谱仪分辨能力低、光能量输出小、光谱范围窄、测量时间长等缺点。它不仅可以测量各种气体、固体、液体样品的吸收、反射光谱等,而且可用于短时间化学反应测量。红外光谱仪在...
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怎么提高光学平台系统的稳定性呢1、将系统与振源隔离。外界的振源来源很多,比如地面的自振,各种声音等等。但是影响大的是各种低频的振源,主要集中在10~100Hz频率内。将系统与这些振源隔离可以有效的提高系统的稳定性。采用大阻尼的空气弹簧支撑方式可以较好的将系统与振源隔离。2、控制静力矩的作用。光学平台的硬重比对于其共振频率有着重要的影响。较高的硬重比可以提高平台的共振频率,从而降低其在外界影响下的振动。而且在外力作用下,具有较高硬重比的平台可以在*小的重量下产生*小的变形,增加...
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红外分光光度计的产品主要功能原理红外分光光度计:由光源发出的光,被分为能量均等对称的两束,一束为样品光通过样品,另一束为参考光作为基准。这两束光通过样品室进入光度计后,被扇形镜以一定的频率所调制,形成交变信号。基本工作原理:用一定频率的红外线聚焦照射被分析的试样,如果分子中某个基团的振动频率与照射红外线相同就会产生共振,这个基团就吸收一定频率的红外线,把分子吸收的红外线的情况用仪器记录下来,便能得到全面反映试样成份特征的光谱,从而推测化合物的类型和结构。IR光谱主要是定性技术...
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近红外分光光度计的主要功能特点近红外分光光度计一般由光源、单色器、检测器、光路部分组成。根据分光原理的不同,近红外光谱仪主要有色散型和傅立叶变换两种类型。品牌、生产厂家不同,近红外光度计的波长范围以及应用领域亦不同,用户在购买前应仔细了解红外吸收的基本原理、红外光谱与分子结构的关系、红外光谱的应用、如何制备样品等相关知识,同时严格审查所选近红外分光光度计是否能满足自己的测量要求。可对有机化合物中分子结构与近红外光谱之间的相关性、化学反应中的热点问题及未知化合物结构解析等进行定...
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