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當(dāng)前位置:首頁(yè)  >  技術(shù)文章

  • 2025

    10-23
    近紅外光譜技術(shù):藥品原料檢測(cè)的利器

    在制藥行業(yè)中,確保藥品原料的質(zhì)量至關(guān)重要。傳統(tǒng)的檢測(cè)方法(如高效液相色譜法、氣相色譜法等)往往耗時(shí)費(fèi)力,而且可能對(duì)樣品造成損害。然而,隨著科技的進(jìn)步,一種名為傅里葉近紅外光譜(FT-NIR)的技術(shù)正在悄然改變這一現(xiàn)狀。想象一下,只需幾秒鐘,就能通過(guò)一臺(tái)小型儀器,對(duì)藥品原料進(jìn)行無(wú)損、快速的檢測(cè)。這聽(tīng)起來(lái)像是科幻小說(shuō)中的情節(jié),但實(shí)際上,這樣的技術(shù)已經(jīng)成為了現(xiàn)實(shí)。FT-NIR光譜儀能夠適用于各種物理形態(tài)的樣品,無(wú)論是液體、凝膠還是固體,都能輕松應(yīng)對(duì)。更令人驚嘆的是,這種技術(shù)無(wú)需對(duì)樣...

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  • 2025

    10-17
    紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)在粒徑與形貌分析中的應(yīng)用

    紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)在粒徑與形貌分析中展現(xiàn)出獨(dú)特的應(yīng)用價(jià)值,其基于物質(zhì)對(duì)特定波長(zhǎng)光的吸收特性,可間接反映納米顆粒的尺寸分布及形貌特征。粒徑分析納米顆粒的粒徑與其吸收光譜峰位置密切相關(guān)。以金納米顆粒為例,其表面等離子共振吸收峰會(huì)隨粒徑增大而向長(zhǎng)波方向移動(dòng)。當(dāng)粒徑從10nm增至50nm時(shí),吸收峰可能從520nm紅移至550nm以上。通過(guò)測(cè)量吸收峰波長(zhǎng),結(jié)合Mie散射理論或經(jīng)驗(yàn)公式,可反推顆粒的平均粒徑。例如,某研究團(tuán)隊(duì)利用紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)檢測(cè)銀納米顆粒的吸收峰,發(fā)現(xiàn)峰位從400n...

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  • 2025

    10-11
    紅外光源

    紅外(IR)輻射源在光譜學(xué)、工業(yè)加熱和各種科學(xué)應(yīng)用中起著至關(guān)重要的作用。在常用的紅外光源中,能斯特?zé)簟lobar和鎳鉻線圈表現(xiàn)出不同的特性,使它們適用于不同的應(yīng)用場(chǎng)景。本文深入分析了這三種光源,討論了它們的結(jié)構(gòu)、工作原理、光譜特性、優(yōu)勢(shì)和局限性,并進(jìn)行了比較評(píng)估,可以幫助大家針對(duì)特定應(yīng)用選擇合適的紅外光源。紅外光源是紅外光譜學(xué)、熱成像和加熱應(yīng)用中的關(guān)鍵組件。如何選擇合適的紅外光源,主要取決于光譜范圍、效率、穩(wěn)定性和耐用性等因素。能斯特?zé)簟lobar和鎳鉻線圈是三種廣泛使用...

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  • 2025

    9-29
    ATR附件內(nèi)部結(jié)構(gòu)大公開(kāi)

    在這個(gè)科技日新月異的時(shí)代,紅外ATR技術(shù)以其獨(dú)特的魅力在科研領(lǐng)域占據(jù)了一席之地。今天,我們將深入探討紅外ATR附件的內(nèi)部結(jié)構(gòu),揭開(kāi)它那神秘的面紗。首先,讓我們聚焦于ATR附件的核心——晶體盤(pán)。想象一下,一個(gè)精致的銀色圓盤(pán),鑲嵌著用于固定晶體的裝置,這就是我們的主角。在它的身上,承載著衰減全反射的重任。而為了保證晶體位置的穩(wěn)定性,下部采用了支撐結(jié)構(gòu),宛如堅(jiān)實(shí)的后盾。底座,這個(gè)看似平凡無(wú)奇的部件,實(shí)則扮演著雙重角色。它不僅承載著晶體盤(pán),確保其穩(wěn)固放置,更隱藏著反射鏡組的秘密。這些...

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  • 2025

    9-24
    紅外光譜儀的基本組成

    紅外光譜儀的設(shè)計(jì)一般可分為光學(xué)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)以及信號(hào)和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)。光學(xué)系統(tǒng)紅外光譜儀的光學(xué)系統(tǒng)主要由光源、分光系統(tǒng)、檢測(cè)器三部分組成,此外還有光闌、反射鏡等組件。1.紅外光源紅外光源可以根據(jù)需要提供一定波長(zhǎng)范圍的連續(xù)的紅外光,一般中紅外所需的波長(zhǎng)范圍為2.5~25μm,近紅外所需的波長(zhǎng)范圍為0.8~2.5μm。早期的紅外光源采用能斯特?zé)簦∟ernstGlower),現(xiàn)在基本都采用穩(wěn)定性高的硅碳棒(Globar)作為中紅外光源。近紅外光源一般使用鎢燈,可覆蓋0.8~2.5μm...

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  • 2025

    9-23
    紅外分光光度計(jì)的這些知識(shí)值得我們學(xué)習(xí)

    紅外分光光度計(jì)多采用雙光束系統(tǒng),即將光源發(fā)出的紅外輻射分為兩路——參比光束(穿過(guò)空白對(duì)照物如空氣)和樣品光束(穿透待測(cè)樣本)。兩束光經(jīng)過(guò)相同的光學(xué)元件后由探測(cè)器接收,并通過(guò)對(duì)比兩者的信號(hào)差異來(lái)消除環(huán)境干擾,提升測(cè)量精度;使用高衍射效率的光柵作為色散元件,將復(fù)合光分解為單一波長(zhǎng)的光,再通過(guò)計(jì)算機(jī)控制的檢測(cè)器記錄各波長(zhǎng)下的吸光度數(shù)據(jù)。結(jié)合專(zhuān)用軟件進(jìn)行分析處理,生成特征性強(qiáng)的紅外光譜圖。物質(zhì)分子中的原子處于不斷運(yùn)動(dòng)狀態(tài),表現(xiàn)為伸縮振動(dòng)、彎曲振動(dòng)等形式。當(dāng)特定波長(zhǎng)的紅外光照射樣品時(shí),...

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  • 2025

    9-17
    紅外分光光度計(jì)的基本工作原理解析

    紅外分光光度計(jì)的雙光束結(jié)構(gòu)有效補(bǔ)償了光源波動(dòng)和環(huán)境變化的影響,確保長(zhǎng)期運(yùn)行的穩(wěn)定性;搭配高性能計(jì)算機(jī)進(jìn)行實(shí)時(shí)控制和數(shù)據(jù)處理,進(jìn)一步提高了實(shí)驗(yàn)結(jié)果的可靠性;可用于固體、液體或氣體樣品的分析,支持多種制樣方式(如壓片法、核磁共振附件等),適應(yīng)不同形態(tài)的物質(zhì)檢測(cè)需求;用戶能夠直觀設(shè)置參數(shù)并快速獲取數(shù)據(jù);同時(shí)兼容激光、噴墨等多種打印輸出設(shè)備,便于報(bào)告生成和存檔管理;相比傅里葉變換型儀器,傳統(tǒng)紅外分光光度計(jì)具有更長(zhǎng)的使用壽命和更低的環(huán)境要求,無(wú)需特殊的工作環(huán)境即可穩(wěn)定運(yùn)行;通過(guò)特征峰的...

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  • 2025

    9-12
    紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)的基礎(chǔ)應(yīng)用場(chǎng)景

    紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)(UV-Vis)通過(guò)測(cè)量物質(zhì)對(duì)紫外-可見(jiàn)光(190-900nm)的吸收特性,成為化學(xué)、生物、環(huán)境等領(lǐng)域的基礎(chǔ)分析工具。以下是其核心應(yīng)用場(chǎng)景:1.核酸與蛋白質(zhì)定量核酸定量:利用DNA/RNA在260nm處的特征吸收峰,結(jié)合A260/A280比值評(píng)估純度(純DNA比值1.8-2.0,純RNA比值2.0-2.2)。蛋白質(zhì)定量:通過(guò)Bradford法、BCA法或Lowry法,檢測(cè)蛋白質(zhì)在595nm、750nm或280nm(芳香族氨基酸吸收)的吸光度,實(shí)現(xiàn)快速濃度測(cè)定...

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