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 | 医疗卫生,化工,地矿,航空航天 |
产品简介
详细介绍
喹乙醇红外光谱仪基本介绍
喹乙醇红外光谱仪 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。
红外光谱仪操作软件包括基线校正,数据转换,多组分定量、曲线分峰拟合,H20/CO2自动补偿,吸光度透过率转换、 KK转换,标峰,四则运算,Y轴归一化功能,QC比较, 基础解析等功能;支持 CSV,SPA,DPT,TXT等等十几种格式;支持波数cm-1和波长um任意切换。
红外光谱仪傅立叶变换红外光谱仪融合了我公司的众多创新技术,仪器采用高精度的直线导轨大功率红外光源、高速A/D转换芯片,实现了仪器优异的性能,满足教学、工业分析及一般研究的测试需求。
红外光谱仪傅里叶变换红外光谱仪(Fourier Transform Infrared Spectrometer,简写为FTIR Spectrometer),简称为傅里叶红外光谱仪。它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红外光谱仪,主要由红外光源、光阑、干涉仪(分束器、动镜、定镜)、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。可以对样品进行定性和定量分析,广泛应用于医药化工、地矿、石油、煤炭、环保、海关、宝石鉴定、刑侦鉴定等领域。
喹乙醇红外光谱仪性能特点
稳定的干涉仪系统干涉仪是FTIR的核心装置,其高精度扫描是高灵敏度测定的关键。BOKIR 100红外光谱仪采用稳定的无磨损的动镜驱动,使干涉仪的状态达到较为优化与稳定化。BOKIR 100红外光谱仪预热时间短,测定状 态稳定。另外即使在更换分束器时,也可自动地调整干涉信号至上佳状态。,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。


喹乙醇红外光谱仪 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。
红外光谱仪操作软件包括基线校正,数据转换,多组分定量、曲线分峰拟合,H20/CO2自动补偿,吸光度透过率转换、 KK转换,标峰,四则运算,Y轴归一化功能,QC比较, 基础解析等功能;支持 CSV,SPA,DPT,TXT等等十几种格式;支持波数cm-1和波长um任意切换。
红外光谱仪傅立叶变换红外光谱仪融合了我公司的众多创新技术,仪器采用高精度的直线导轨大功率红外光源、高速A/D转换芯片,实现了仪器优异的性能,满足教学、工业分析及一般研究的测试需求。
红外光谱仪扫描速度快傅里叶变换红外光谱仪是按照全波段进行数据采集的,得到的光谱是对多次数据采集求平均后的结果,而且完成一次完整的数据采集只需要一至数秒,而色散型仪器则需要在任一瞬间只测试很窄的频率范围,一次完整的数据采集需要十分钟至二十分钟。
红外光谱仪傅里叶变换红外光谱仪(Fourier Transform Infrared Spectrometer,简写为FTIR Spectrometer),简称为傅里叶红外光谱仪。它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红外光谱仪,主要由红外光源、光阑、干涉仪(分束器、动镜、定镜)、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。可以对样品进行定性和定量分析,广泛应用于医药化工、地矿、石油、煤炭、环保、海关、宝石鉴定、刑侦鉴定等领域。
喹乙醇红外光谱仪性能特点
稳定的干涉仪系统干涉仪是FTIR的核心装置,其高精度扫描是高灵敏度测定的关键。BOKIR 100红外光谱仪采用稳定的无磨损的动镜驱动,使干涉仪的状态达到较为优化与稳定化。BOKIR 100红外光谱仪预热时间短,测定状 态稳定。另外即使在更换分束器时,也可自动地调整干涉信号至上佳状态。,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。

