手持式光譜儀是一類設計輕便、易于攜帶的光譜分析設備,它們在分析和測量光的特性方面發(fā)揮著重要作用。這些設備根據(jù)多樣化的應用需求和技術規(guī)格,提供了多種型號和規(guī)格,以適應不同的使用場景:可見光手持式光譜儀:專為可見光譜域設計,這類光譜儀覆蓋了400至700納米的波長范圍,適用于對色彩和可見光特性的分析,是研究和質(zhì)量控制中不可或缺的工具。近紅外手持式光譜儀:擴展至近紅外區(qū)域,適用于700至2500納米的波長范圍,這類光譜儀在化學成分分析和材料鑒定中顯示出其獨特的優(yōu)勢。紫外-可見光手持式光譜儀:具備更寬的光譜覆蓋能力,從200至800納米,能夠同時分析紫外和可見光范圍,為研究光化學效應和材料的光學特性提供了強大支持。遠紅外手持式光譜儀:覆蓋2500至15000納米的遠紅外區(qū)域,適合于分析物質(zhì)的熱特性和分子結構,尤其在遙感和材料科學中有著廣泛應用。光譜儀可以運用于分析化合物的分子結構和化學反應動力學。四川光譜檢測光譜儀設備
近紅外光譜儀(NIR)在食品安全檢測領域扮演著至關重要的角色。以下是其應用的幾個關鍵領域:成分分析:NIR技術能夠精確分析食品中的營養(yǎng)成分,包括水分、脂肪、蛋白質(zhì)等,通過構建成分與光譜特征之間的關聯(lián)模型,實現(xiàn)食品成分含量的快速準確測定。質(zhì)量控制:NIR在食品質(zhì)量檢測中大顯身手,能夠評估食品的多項質(zhì)量指標,如酸度、pH值、色澤和紋理等。通過與標準樣品光譜的對比分析,確保食品質(zhì)量滿足既定標準。真?zhèn)舞b別:NIR技術在識別食品真?zhèn)畏矫婢哂忻黠@優(yōu)勢,尤其適用于酒類、橄欖油、奶粉等產(chǎn)品的真?zhèn)螜z測。通過光譜特征的比對,有效辨別食品的真?zhèn)巍N廴疚餀z測:NIR技術能夠檢測食品中的污染物,包括農(nóng)藥殘留和重金屬等。通過建立污染物與光譜特征的關聯(lián)模型,實現(xiàn)對食品污染物含量的快速精確檢測。品質(zhì)評估:NIR技術在食品品質(zhì)評估方面同樣發(fā)揮著重要作用,如評估咖啡的香氣、葡萄酒的口感等。通過對樣品光譜特征的分析,可以準確判斷食品的品質(zhì)等級。江蘇等離子檢測光譜儀費用光譜儀可以探索新的物理現(xiàn)象,如量子糾纏和非線性光學。
光譜儀作為一種精密的分析儀器,其故障排查是一個系統(tǒng)性的過程,主要包括以下幾個關鍵步驟:光源檢查:首先,確保光源處于正常工作狀態(tài)。這包括檢查燈泡是否完好無損、電源供應是否穩(wěn)定。一旦發(fā)現(xiàn)光源存在問題,及時進行更換或修復是必要的。光柵檢測:光柵作為光譜儀的中心組件,其完好無損和正確調(diào)整對于儀器的正常運行至關重要。如果光柵出現(xiàn)問題,可以通過檢查其位置和調(diào)整角度來嘗試解決問題。檢測器檢查:檢測器負責捕捉并傳輸信號,其性能直接影響測量結果。檢查檢測器的連接是否牢固、表面是否清潔,以確保信號傳輸?shù)臏蚀_性和穩(wěn)定性。光路系統(tǒng)排查:光路是光譜儀中光線傳輸?shù)耐ǖ?,任何障礙物或不當調(diào)整都可能導致信號的衰減或失真。檢查光纖、反射鏡等光路組件是否正常,并適當調(diào)整光路,以保證光線的正確傳輸。軟件與電腦連接測試:對于依賴軟件控制的光譜儀,軟件的正常運行和電腦與光譜儀之間的穩(wěn)定連接是不可或缺的。重新安裝軟件、更換連接線或測試不同的連接端口,都是解決連接問題的有效方法。通過這些細致的排查步驟,可以系統(tǒng)地診斷并解決光譜儀可能出現(xiàn)的故障,確保儀器能夠以理想狀態(tài)運行,提供準確可靠的分析結果。
光譜儀一開始被發(fā)明用于物理、天文學、化學研究,目前是化學工程、材料分析、天文科學、醫(yī)學診斷和生物傳感等眾多領域極重要的儀器之一。17世紀,人們利用棱鏡發(fā)現(xiàn)了“光譜”,由一束白光經(jīng)過棱鏡后形成的連續(xù)彩色光帶。傅里葉紅外光譜儀(FT-IR)是利用干涉儀干涉調(diào)頻的工作原理,把光源發(fā)出的光經(jīng)邁克爾遜干涉儀變成干涉光,再讓干涉光照射樣品,接收器接收到帶有樣品信息的干涉光,再由計算機軟件經(jīng)傅立葉變換即可獲得樣品的光譜圖。用于檢測土壤中的營養(yǎng)成分、水分、鹽分等,幫助農(nóng)民科學種植和管理。
傅里葉變換紅外光譜儀(FTIR)能夠通過檢測蛋白質(zhì)分子中不同化學鍵的伸縮和彎曲振動來確定蛋白質(zhì)的二級結構。蛋白質(zhì)的二級結構包括α-螺旋、β-折疊、β-轉(zhuǎn)角和無規(guī)則卷曲等,這些結構通過氫鍵連接盤旋形成。FTIR通過分析酰胺I帶(1600-1700 cm^-1)的特征吸收峰來研究蛋白質(zhì)的二級結構,因為這個區(qū)域的吸收峰與蛋白質(zhì)的二級結構密切相關。通過帶曲線擬合和二階導數(shù)等數(shù)學程序可以解析重疊的酰胺I帶成分,并量化蛋白質(zhì)的二級結構。FTIR也可以用來研究蛋白質(zhì)在不同條件下(如溫度、pH值、金屬離子、藥物分子等)的構象變化。這些變化可以通過FTIR光譜中的特征吸收峰的變化來監(jiān)測,從而幫助理解蛋白質(zhì)的功能和生物學意義。紫外-可見光譜儀(UV-Vis):用于分析材料對紫外至可見光范圍內(nèi)波長的吸收情況,適用于有色物質(zhì)的鑒定。江西中階梯光譜儀官方網(wǎng)站
熒光光譜:檢測熒光物質(zhì)的特性。四川光譜檢測光譜儀設備
盡管手持式光譜儀的精度和準確性可能在某些方面與傳統(tǒng)臺式光譜儀存在差異,但其依然能夠提供值得信賴的測量結果。以下是影響手持式光譜儀性能的幾個關鍵因素:光學系統(tǒng)的影響:光學系統(tǒng)的設計和制造質(zhì)量對光譜儀的性能至關重要。一個理想的光學系統(tǒng)能夠有效地收集并分辨光線,提供高光譜分辨率和優(yōu)異的信噪比,從而有效提升測量的精度和準確性。探測器的性能:探測器作為光譜儀的中心組件,其性能直接影響測量結果。高靈敏度和寬動態(tài)范圍的探測器能夠檢測到更低濃度的樣品或更微弱的光信號,而探測器的線性響應和穩(wěn)定性則是確保測量結果準確性的關鍵。數(shù)據(jù)處理算法:數(shù)據(jù)處理算法的準確性對測量結果至關重要。手持式光譜儀應配備有效的校正和校準方法,以減少儀器本身和環(huán)境因素對測量結果的影響。此外,可靠的數(shù)據(jù)分析和解釋功能對于用戶正確理解和應用測量結果同樣重要。綜上所述,通過精心設計的光學系統(tǒng)、高性能的探測器和先進的數(shù)據(jù)處理算法,手持式光譜儀能夠提供精確可靠的測量結果,滿足現(xiàn)場快速分析的需求。四川光譜檢測光譜儀設備