波数范围 | 7800~350cm-1 | 分辨率 | 1.0cm-1 |
---|---|---|---|
价格区间 | 10万-15万 | 扫描速度 | 32次秒 |
信噪比 | 3000:1 | 仪器类型 | 实验室型 |
仪器种类 | 傅立叶变换型(FT) | 应用领域 | 石油,道路/轨道/船舶,钢铁/金属,汽车及零部件 |
产品简介
详细介绍
维生素傅立叶红外光谱仪基本介绍
维生素傅立叶红外光谱仪 红外光谱仪拥有更高的信噪比、更高的稳定性以及更好的操作体验,且具有更优异的防潮和抗电磁干扰等产品特点,可广泛应用于疾控、制药、基础科研、精细化工、电子电气、石化冶炼,第三方检测等领域,是实验室科研以及企业生产的分析测试工具,是您提升检测水平的得力助手。
红外光谱仪一般分为两类,一种是光栅扫描的,很少使用;另一种是迈克尔逊干涉仪扫描的,称为傅立叶变换红外光谱, 红外光谱仪这是目前比较广泛使用的。 光栅扫描的是利用分光镜将检测光(红外光)分成两束,一束作为参考光,一束作为探测光照射样品,再利用光栅和单色仪将红外光的波长分开,扫描并检测逐个波长的强度,然后整合成一张谱图。
维生素傅立叶红外光谱仪性能特点
高分辨率、高灵敏度BOKIR 100红外光谱仪采用空冷式新型 进口陶瓷光源,性能稳定且使用寿命长。光学系统采用镀金反射镜等高精度光学元件,实现能量 高效率利用。镀金反射镜具有98%的反射率,而传统的镀铝的反射镜只有95%的反射率,BOKIR 100红外光谱仪的光学 系统减少了能量损失,提高了能量输出。检测器采用了新型高灵敏度DLATGS检测器,实现FTIR分析的高度的灵 敏度和良好的稳定性。,红外可以观察到原子间相对振动、转动所产生的波数,因此普通红外通过透射可以获得样品的骨架结构,而原位红外又可分为透射和漫反射两种,透射是利用高真空进行探针分子的吸附而获得小分子在样品表面的吸附活化过程,而漫反射可以进行常压吸附,加压吸附,也可以进行真空吸附,对于研究机理过程来说,原位红外是比较常用的表征手段。,红外光谱仪的测绘原理是使用一定频率的红外聚焦照射分析样品,如果分子中的振动频率与照射红外相同,基团吸收一定频率的红外,用仪器记录分子吸收的红外,可以得到充分反映样品成分特征的光谱,从而推测化合物的类型和结构。IR光谱主要是定性技术,但随着比例记录电子设备的出现,也可以快速准确地进行定量分析。


维生素傅立叶红外光谱仪 红外光谱仪拥有更高的信噪比、更高的稳定性以及更好的操作体验,且具有更优异的防潮和抗电磁干扰等产品特点,可广泛应用于疾控、制药、基础科研、精细化工、电子电气、石化冶炼,第三方检测等领域,是实验室科研以及企业生产的分析测试工具,是您提升检测水平的得力助手。
红外光谱仪一般分为两类,一种是光栅扫描的,很少使用;另一种是迈克尔逊干涉仪扫描的,称为傅立叶变换红外光谱, 红外光谱仪这是目前比较广泛使用的。 光栅扫描的是利用分光镜将检测光(红外光)分成两束,一束作为参考光,一束作为探测光照射样品,再利用光栅和单色仪将红外光的波长分开,扫描并检测逐个波长的强度,然后整合成一张谱图。
维生素傅立叶红外光谱仪性能特点
高分辨率、高灵敏度BOKIR 100红外光谱仪采用空冷式新型 进口陶瓷光源,性能稳定且使用寿命长。光学系统采用镀金反射镜等高精度光学元件,实现能量 高效率利用。镀金反射镜具有98%的反射率,而传统的镀铝的反射镜只有95%的反射率,BOKIR 100红外光谱仪的光学 系统减少了能量损失,提高了能量输出。检测器采用了新型高灵敏度DLATGS检测器,实现FTIR分析的高度的灵 敏度和良好的稳定性。,红外可以观察到原子间相对振动、转动所产生的波数,因此普通红外通过透射可以获得样品的骨架结构,而原位红外又可分为透射和漫反射两种,透射是利用高真空进行探针分子的吸附而获得小分子在样品表面的吸附活化过程,而漫反射可以进行常压吸附,加压吸附,也可以进行真空吸附,对于研究机理过程来说,原位红外是比较常用的表征手段。,红外光谱仪的测绘原理是使用一定频率的红外聚焦照射分析样品,如果分子中的振动频率与照射红外相同,基团吸收一定频率的红外,用仪器记录分子吸收的红外,可以得到充分反映样品成分特征的光谱,从而推测化合物的类型和结构。IR光谱主要是定性技术,但随着比例记录电子设备的出现,也可以快速准确地进行定量分析。

