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,环保,化工,道路/轨道/船舶 |
产品简介
详细介绍
透射红外光谱测定仪基本介绍
透射红外光谱测定仪 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。
红外光谱仪不仅可以实现强大的定性分析,也能实现定量的分析;不仅能实现 常量样品的分析,也能通过附件的结合实现微量样品的分析
透射红外光谱测定仪性能特点
当使用一定频率的红外聚焦照射分析样品时,如果分子中某个基团的振动频率与照射红外频率相同,图书馆会产生共振,从而吸收一定频率的红外,用仪器记录分子吸收红外的情况,从而得到充分反映样品成分特征的光谱,然后推测化合物的类型和结构。傅里叶变换红外光谱仪仪出现于20世纪70年代,是第三代非色散型红外吸收光谱仪,其光学系统的主体是迈克耳孙(Michelson)干涉仪。,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。,灵活的扩展性能BOKIR 100红外光谱仪的扩展性能体现在BOKIR 100红外光谱仪可以外接多种附件,包括ATR附件、 漫反射附件、镜反射附件以及原位红外分析等分析仪器实现强大的联用功能。,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。,漫反射红外光谱法是一种建立在涉及吸收和散射基础上的研究方法,特别适合于固体粉末样品的表面结构和表面吸附物种的测定。In Situ FTIR的实验系统一般由漫反射附件、原位池、真空系统、气源、净化与压力装置,加热与温度控制装置和FTIR光谱仪组成,该系统处理试样简单,既不需压片也不会改变样品形态,是一种较理想的原位分析方法。


透射红外光谱测定仪 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。
红外光谱仪不仅可以实现强大的定性分析,也能实现定量的分析;不仅能实现 常量样品的分析,也能通过附件的结合实现微量样品的分析
透射红外光谱测定仪性能特点
当使用一定频率的红外聚焦照射分析样品时,如果分子中某个基团的振动频率与照射红外频率相同,图书馆会产生共振,从而吸收一定频率的红外,用仪器记录分子吸收红外的情况,从而得到充分反映样品成分特征的光谱,然后推测化合物的类型和结构。傅里叶变换红外光谱仪仪出现于20世纪70年代,是第三代非色散型红外吸收光谱仪,其光学系统的主体是迈克耳孙(Michelson)干涉仪。,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。,灵活的扩展性能BOKIR 100红外光谱仪的扩展性能体现在BOKIR 100红外光谱仪可以外接多种附件,包括ATR附件、 漫反射附件、镜反射附件以及原位红外分析等分析仪器实现强大的联用功能。,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。,漫反射红外光谱法是一种建立在涉及吸收和散射基础上的研究方法,特别适合于固体粉末样品的表面结构和表面吸附物种的测定。In Situ FTIR的实验系统一般由漫反射附件、原位池、真空系统、气源、净化与压力装置,加热与温度控制装置和FTIR光谱仪组成,该系统处理试样简单,既不需压片也不会改变样品形态,是一种较理想的原位分析方法。

