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北京吉天仪器有限公司

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青海近红外光谱分析仪报价品牌企业

发布时间:2020-10-01 08:33:19        







近红外光谱仪种类繁多,该如何选择?

近红外光谱仪种类繁多,从应用的角度分类,可以分为在线过程监测仪器、专用仪器和通用仪器。从仪器获得的光谱信息来看,有只测定几个波长的专用仪器,也有可以测定整个近红外谱区的研究型仪器;有的专用于测定短波段的近红外光谱,也有的适用于测定长波段的近红外光谱。目前国外许多大型光谱仪厂家已经在投入国内近红外光谱仪市场,抢占国内光谱仪产品市场的同时,也在不断压缩着国内光谱仪厂商的生存空间,所以国内光谱仪厂商一定要抓紧机遇,打好研发基础,迎合近红外光谱分析技术在分析界炙手可热的发展趋势。较为常用的分类模式是依据仪器的分光形式进行的分类,可分为滤光片型、色散型(光栅、棱镜)、傅里叶变换型等类型。





近红外光谱分析技术的发展现状

当今的近红外光谱仪通常采用以下六种架构:

固定滤波器:这类仪器基于固定数量的波长进行测量,每种波长对应滤光轮上特定的滤光片。滤光轮在不同滤光片之间转动时进行读数。

旋转光栅/棱镜:这类仪器利用电机在单点探测器上移动光栅分散的输出(波长)。

FT-NIR:这类仪器利用迈克耳孙干涉仪技术的傅立叶交换性质,通过移动的镜面创造能够与某个光谱形成数学相关的干涉图样。

线阵探测器:这类仪器利用光栅在元素数量为256或512以上的一维线性像素阵列上分散波长。

线性渐变滤光器:这类仪器利用线阵探测器前的渐变滤光元素,使特定波长能够影响每个像素元素。

DLP?技术:数字微镜器件(DMD)将光栅分散的光反射到单个像素探测器上。DMD可编程,且灵活度高,因此可按照任何顺序或不同分辨率对波长进行采样。整个过程只需一次扫描即可完成。

现在的近红外光谱仪比前几代产品要***得多,具有微处理器控制、高精A/D采样、光谱电算化(带统计分析)等特性。不同架构的使用模型也有所不同:

实验室专用型:通常为的大型通用仪器。处理光谱数据的计算机可以是实验室内部设备,也可以是通过以太网或USB互联的远程设备。这些计算机可对海量数据进行处理,并在数秒之内完成与分布式参考库的对比。

便携型:便携式NIR光谱仪外形同实验室小型版本类似,可以移动,通常配备110V交流电源或12V带反相器电源,体积通常比午餐盒略大一些,可以放在卡车后挡板上,以供现场或工业环境(例如农场或矿区)中使用。

联机型:这类专门化设备用于监测工厂环境,通常具有特定用途。工厂安装可能会在一条装配线上包含多台光谱仪,通过以太网或无线网连接到主控制设施。

手持型:手持式光谱仪的生产受到了广泛关注,其特征是真正实现了便携化,非常便于用户使用。目前已推出电池供电式产品,体积与大型手钻相近。这类产品的好处是,非常便携,而且依靠内置电源可以远途使用。





近红外光谱技术

近红外光谱技术(NIR)是 90 年代以来发展快、引人注目的分析技术之一。还有使用近红外光谱仪测定用样品应干燥,否则应在研细后置红外灯下烘几分钟使干燥。随着 NIR 分析方法的深入应用和发展,已逐渐得到大众的普遍接受和的认可。 1978年美国和加大就采用近红外法作为分析小麦蛋白质的标准方法, 1998 年美国材料试验学会制订了近红外光谱测定多元醇(聚亚安酯原材料)中羟值含量的ASTM D6342 标准方法。2003年,在我国也正式实施了近红外光谱方法测定饲料中水分、粗蛋白质、粗纤维、粗脂肪、赖氨酸、蛋氨酸的***标准 GB/T 188682002

由于近红外光在常规光纤中有良好的传输特性,且其仪器较简单、分析速度快、非***性和样品制备量小、几乎适合各类样品(液体、粘稠体、涂层、粉末和固体)分析、多组分多通道同时测定等特点,成为在线分析仪表中的一枝奇葩。我国近红外光谱仪的发展相对还是比较落后的,除一些***分析工作人员以外,近红外光谱分析技术还鲜为人知。近几年,随着化学计量学、光纤和计算机技术的发展,在线近红外光谱分析技术正以惊人的速度应用于包括农牧、食品、化工、石化、制药、等在内的许多领域,为科研、教学以及生产过程控制提供了一个十分广阔的使用空间。





近红外光谱分析方法的优点为

1) 分析速度快。近红外光谱分析仪一旦经过定标后在不到一分钟的时间内即可完成待测样品多个组分的同步测量,如果采用二极管列阵型检测器结合声光调制型分光器的分析仪,则可在几秒钟的时间内给出测量结果,完全可以实现过程在线定量分析。

2) 对样品无化学污染。待测样品视颗粒度的不同可能需要简单的物理制备过程(如磨碎、混合、干燥等),无需任何化学干预即可完成测量过程,被称为是一种绿色的分析技术。近红外光谱分析模型

3) 仪器操作简单,对操作员的素质水平要求较低。通过软件设计可以实现极为简单的操作要求,在整个测量过程中引入的人为误差较小。

4) 测量准确度高。尽管该技术与传统理化分析方法相比精度略逊一筹,但是给出的测量准确度足够满足生产过程中质量监控的实际要求,故而非常实用。

5) 分析成本低。由于在整个测量过程中无需任何化学***,仪器定标完成后测量是一项非常简单工作,所以几乎没有任何损耗。





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