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安徽flame微型光谱仪 推荐咨询 蔚海光学仪器供应

信息介绍 / Information introduction

在经济日渐繁荣的,古玩收藏已不再是文人雅士的,而逐渐成为人们经济生活的一部分。北京古玩城是亚洲比较大的古玩交易中心,北京古玩城古玩珠宝检测修复中心的**近将海洋光学的MX2500+激光诱导等离子体光谱分析仪引进到古玩鉴定中,以实现更快,安徽flame微型光谱仪、更准确地鉴定古玩真伪的目的。系统用极其微小的一束激光打在鉴定样品上,通过接收激发的等离子体实现对微量样品的光谱分析,安徽flame微型光谱仪。该检测对样品的损伤是分子级别的(相对于把样品放到桌子上产生的损伤还小);同时,MX2500+具有体积小巧、便于携带的优势。一直以来,安徽flame微型光谱仪,中国的古玩鉴定一直依赖“白发”**,MX2500+系统将为古玩鉴定**带来更高的准确性,使这个古来的行业焕发青春活力。QE采用背面减薄和背照射CCD使吸收光子转化为光电子的量子效率高达92%,采用更新读出技术增强信号。安徽flame微型光谱仪

荧光是指吸收光和后来的发射光是两个不同的频率或波长。这通常出现在一个实验装置中,一种低波长带的入射光在一个方向上被吸收,另一种更高波长带的光在所有方向被发射出。在样品吸收紫外光(人眼不可见),发射可见光的时候,这种情况更加明显。样品分子可以是激发电子,由于入射光子的影响而振动,通过加热周围样品而变成更低的振动状态,然后电子返回基态,发射比吸收的光子更低能量(更高波长)的光子。荧光可以用于研究一些样品,因为荧光分子会吸收特定波长的光,发射另一种光。通过已知的入射光波长,根据样品发出的光谱可以鉴定出样品的组成。因为荧光发生在分子范畴(通常一种光子入射,一种光子发出),这是一种可以鉴定单分子的光谱技术。江西微型光谱仪测试2007年出现高信噪比的微型光谱仪——QE科研级光谱仪。

多光谱技术(Multispectral):是指能同时获取多个光学频谱波段(通常大于等于3个),并在可见光的基础上向红外光和紫外光两个方向扩展的光谱探测技术。常见实现方法是通过各种滤光片或分光器与多种感光胶片的组合,使其在同一时刻分别接收同一目标在不同窄光谱波段范围内辐射或反射的光信号,得到目标在几张不同光谱带的照片。身边常见的多光谱照片是彩色相机拍摄的照片,如下图,从频谱上看,其包含了红色(1),绿色(2)和蓝色(3)三个光学频谱波段的信息。如果在相机或者探测器上,增加更多的频带如频带(4)和(5),就可以获得一个含多个频带的多光谱照片了。多光谱技术结合成像硬件,即可图像形式呈现多光谱信息。当然也可以使用探测器进行单个空间点位的光谱信息获取。海洋光学旗下品牌Pixelteq以独特的芯片滤光技术,可以实现在9*9cm的芯片上获取8个通道的光谱信息,特别适用于空间和成本要求极高的应用场合。

NIRQuest+近红外光谱仪增强的光学平台设计,相较于上一代NIRQuest产品,NIRQuest+系列具有更高的灵敏度,适用于900-2500纳米的各种应用,拓宽检测极限,提高了性能。提供三种可选配置,包括900nm-1700nm(NIRQuest+1.7)、900nm-2200nm(NIRQuest+2.2)和900nm-2500nm(NIRQuest+2.5)。NIRQuest+近红外光谱仪是我们的旗舰光谱仪。NIRQuest+近红外光谱仪可以在实验室或在线使用,比如在传送带或在样品流中。应用领域包括材料表征;在循环制造中识别塑胶;以及测量液体的化学浓度。散粒噪声是统计产生的变化,存在于任何离散的随机系统中。与光谱仪有关的散粒噪声类型有光子噪声和暗噪声。

激光诱导击穿光谱(LIBS)是一种原子发射光谱仪。可以对固相、液相和气相基体中几乎所有元素进行定性和定量的分析。不同于传统的检测方法如ICP-OES或者XRF,LIBS在检测过程中无需进行复杂的样品制备。为了达到这个目的,LIBS采用高能量聚焦脉冲激光光束将样品激发至等离子态,对产生的对应元素发射谱进行分析。元素发射谱的波长与元素的种类直接相关,而元素谱线的强度则和元素的含量相关。激光诱导击穿光谱技术系统在进行元素分析的时候,需要样品量极少,对样品的破坏性小;具有自清洁能力,几乎不需要样品制备;可以实现快速实时在线分析;具有遥测能力,可实现有毒、强辐射等恶劣环境中的远距离、非接触性测量;具有ppm量级探测灵敏度,可对痕量元素进行探测。自动归零是用来调整光谱仪的基线回归,对于特定的光谱仪,可以把基线回归到用户指定的水平。江西微型光谱仪测试

光学组件的F-number越小,越容易收集到光,但是比F-number大的部件更容易受到像差的影响。安徽flame微型光谱仪

近红外光谱属于分子振动光谱的倍频和主频吸收光谱,主要是由于分子振动的非谐振性使分子振动从基态向高能级跃迁时产生的,具有较强的穿透能力。近红外光主要是对含氢基团X-H(X=C、N、O)振动的倍频和合频吸收,其中包含了大多数类型有机化合物的组成和分子结构的信息。由于不同的有机物含有不同的基团,不同的基团有不同的能级,不同的基团和同一基团在不同物理化学环境中对近红外光的吸收波长都有明显差别,且吸收系数小,发热少,因此近红外光谱可作为获取信息的一种有效的载体。近红外光照射时,频率相同的光线和基团将发生共振现象,光的能量通过分子偶极矩的变化传递给分子;而近红外光的频率和样品的振动频率不相同,该频率的红外光就不会被吸收。因此,选用连续改变频率的近红外光照射某样品时,由于试样对不同频率近红外光的选择性吸收,通过试样后的近红外光线在某些波长范围内会变弱,透射出来的红外光线就携带有机物组分和结构的信息。通过检测器分析透射或反射光线的光密度,就可以确定该组分的含量。安徽flame微型光谱仪

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