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  • 傅里葉變換紅外光譜儀對食用油檢測分析

    芝麻油中常常摻雜一些廉價的其他油品,嚴重損害了消費者的利益。利用中紅外光譜技術,對純芝麻油、摻入大豆油的芝麻油和摻入菜籽油的芝麻油進行分析,通過不同的預處理方法建立最優定性模型,應用最優模型進行預測,預測結果準確率達100%,準確區分了純芝麻油和摻偽芝麻油。 油脂中反式脂肪酸含量嚴重影響人類健康。以酸水解法提取食品中脂肪酸,用傅立葉變換紅外光譜儀對反式脂肪酸含量進行了快速測定,回收率達到89.26%~106.51%,相對標準偏差2.29%,結果準確可靠,為測定食品中反式脂肪酸含量提供了新思路。......閱讀全文

    傅里葉變換紅外光譜儀對食用油檢測分析

      芝麻油中常常摻雜一些廉價的其他油品,嚴重損害了消費者的利益。利用中紅外光譜技術,對純芝麻油、摻入大豆油的芝麻油和摻入菜籽油的芝麻油進行分析,通過不同的預處理方法建立最優定性模型,應用最優模型進行預測,預測結果準確率達100%,準確區分了純芝麻油和摻偽芝麻油。  油脂中反式脂肪酸含量嚴重影響人類健

    關于傅里葉變換紅外光譜儀對谷類檢測分析

      近年來,少數造假者頻頻在陳舊大米中涂抹摻加植物油、礦物油,增加其亮度和光澤,冒充優質新鮮大米銷售,嚴重危害消費者身心健康。張耀武等利用紅外光譜對涂有和摻有礦物油的大米進行定性鑒別。將分離出含有礦物油的試樣進行紅外光譜測試,未出現 1745 cm-1脂 C=O 的伸縮振動吸收和1000~1300

    傅里葉變換紅外光譜儀對茶飲品檢測分析

      在茶葉品質分析中,紅外光譜分析技術越來越得到大家的青睞。有研究員利用傅里葉變換紅外光譜可準確鑒別三種半發酵烏龍茶品種單樅、鐵觀音和奇蘭。結果表明,在1800~600 cm-1間光譜的峰型和峰強存在明顯的差異,據此可以對三種茶葉的種類進行鑒別。還利用傅立葉變換紅外光譜法,比較分析了云南普洱碧羅春茶

    用傅里葉變換紅外光譜儀對酒制品檢測分析

      不同產地的葡萄酒具有不同的質量與風格,市場上葡萄酒以假亂真、以次充好現象頗多,尋找簡單有效地鑒別葡萄酒產區的方法,有利于葡萄酒市場的健康發展。向伶俐等人采用近、中紅外光譜的貝葉斯信息融合技術對葡萄酒原產地進行快速識別,建模集準確率為87.11 %,檢驗集準確率為90.87 %,提高判別的準確度,

    傅里葉變換紅外光譜儀對酒制品檢測分析介紹

      不同產地的葡萄酒具有不同的質量與風格,市場上葡萄酒以假亂真、以次充好現象頗多,尋找簡單有效地鑒別葡萄酒產區的方法,有利于葡萄酒市場的健康發展。向伶俐等人采用近、中紅外光譜的貝葉斯信息融合技術對葡萄酒原產地進行快速識別,建模集準確率為87.11 %,檢驗集準確率為90.87 %,提高判別的準確度,

    傅里葉變換紅外光譜儀谷類檢測分析

      近年來,少數造假者頻頻在陳舊大米中涂抹摻加植物油、礦物油,增加其亮度和光澤,冒充優質新鮮大米銷售,嚴重危害消費者身心健康。張耀武等利用紅外光譜對涂有和摻有礦物油的大米進行定性鑒別。將分離出含有礦物油的試樣進行紅外光譜測試,未出現 1745 cm-1脂 C=O 的伸縮振動吸收和1000~1300

    傅里葉變換紅外光譜儀對果蔬和蜂蜜的檢測分析

      我國蜂蜜質量參差不齊,摻假現象也較為嚴重。孫燕等利用中紅外圖譜分析儀結合化學計量軟件建立饒河黑蜂蜂蜜產地真假判別模型判別饒河本地的蜂蜜樣品和其它地區蜂蜜樣品,準確率達90.3 %,為蜂蜜真偽鑒別提供了一種有效的方法。  果蔬中農藥殘留快速、高效的檢測技術是當前食品安全控制關注的重大問題。朱春艷用

    傅里葉變換紅外光譜儀對酒制品檢測分析的使用

      不同產地的葡萄酒具有不同的質量與風格,市場上葡萄酒以假亂真、以次充好現象頗多,尋找簡單有效地鑒別葡萄酒產區的方法,有利于葡萄酒市場的健康發展。科學家采用近、中紅外光譜的貝葉斯信息融合技術對葡萄酒原產地進行快速識別,建模集準確率為87.11%,檢驗集準確率為90.87%,提高判別的準確度,為葡萄酒

    傅里葉變換紅外光譜儀對乳制品的監測分析

      通過紅外光譜技術對乳制品定性定量分析,是實現乳制品快速檢測的有效手段。利用傅立葉變換紅外光譜法測定奶粉中三聚氰胺的含量,選取1551 cm-1附近特征吸收峰,建立線性定量模型。結果表明紅外光譜法測定奶粉中三聚氰胺相關度高達0.9992,準確度高、穩定性好、檢測限低,樣品回收率為98.89%。該法

    傅里葉變換紅外光譜儀的果蔬檢測分析

      傅里葉變換紅外光譜儀的果蔬檢測分析:果蔬中農藥殘留快速、高效的檢測技術是當前食品安全控制關注的重大問題。用傅里葉紅外光譜技術對敵百蟲和辛硫磷兩種農藥的紅外光譜進行了測量和分析,驗證了FTIR/ATR技術快速檢測蔬菜中有機磷農藥殘留的可行性,測定敵百蟲的最低的檢測限為0.2×10-6(體積分數),

    傅里葉變換紅外光譜儀簡介

      傅里葉變換紅外光譜儀主要由邁克爾遜干涉儀和計算機組成。邁克爾遜干涉儀的主要功能是使光源發 出的光分為兩束后形成一定的光程差,再使之復合以產生干涉,所得到的干涉圖函數包含了光源的全部頻率 和強度信息。用計算機將干涉圖函數進行傅里葉變換,就可計算出原來光源的強度按頻率的分布。[1]它克服了色散型光譜

    傅里葉變換紅外光譜儀原理

    一、產生紅外吸收的條件根據量子力學,分子內部原子間的相對振動和分子本身轉動所需的能量是量子化的,也就是說,從一個能態躍遷到另一個能態不是連續的,當照射于分子的光能 (E,E=hυ,h為普朗克常數,υ為光的頻率) 剛好等于基態第一振動或轉動能量的差值 (△E=E1- E0) 時,則分子便可吸收光能量,

    傅里葉變換紅外光譜儀概述

    紅外光譜法 (infrared spectroscopy,IR) 是鑒別化合物和進行物質分子結構研究的重要手段之一,同時也是物質組分定量分析的方法之一,是分子光譜法的一個重要分支。它是一種借助紅外光被物質吸收情況,獲得被測物質分子內部原子間相對振動和分子轉動等信息,并根據所獲得信息進行物質分子結構研

    傅里葉變換紅外光譜儀測試食用油中的反式脂肪酸的含量

    傅里葉變換紅外光譜儀測試食用油中的反式脂肪酸的含量

    傅里葉變換紅外光譜儀結構組成

      傅里葉變換紅外(Fourier Transform Infrared,FTIR)光譜儀主要由紅外光源、分束器、干涉儀、樣品池、探測器、計算機數據處理系統、記錄系統等組成,是干涉型紅外光譜儀的典型代表,不同于色散型紅外儀的工作原理,它沒有單色器和狹縫,利用邁克爾遜干涉儀獲得入射光的干涉圖,然后通過

    傅里葉變換型近紅外光譜儀器

      傅里葉變換近紅外分光光度計簡稱為傅里葉變換光譜儀,它利用干涉圖與光譜圖之間的對應關系,通過測量干涉圖并對干涉圖進行傅里葉積分變換的方法來測定和研究近紅外光譜。  其基本組成包括五部分:  分析光發生系統,由光源、分束器、樣品等組成,用以產生負載了樣品信息的分析光;  以傳統的麥克爾遜干涉儀為代表

    傅里葉變換紅外光譜儀功能特點

    賽默飛世爾科技(Thermo Scientific) Nicolet iS5型傅里葉變換紅外光譜儀擁有優異的性能、外觀和價值,適用于多領域的光譜分析工作。 功能全面,性能出色 1)適用各種附件:幾乎可兼容所有紅外附件(包括第三方附件)。2)適于各種樣品:可測片劑/粉末/液體/氣體等各種形態的樣品。3

    傅里葉變換型近紅外光譜儀器

    傅里葉變換近紅外分光光度計簡稱為傅里葉變換光譜儀,它利用干涉圖與光譜圖之間的對應關系,通過測量干涉圖并對干涉圖進行傅里葉積分變換的方法來測定和研究近紅外光譜。其基本組成包括五部分:分析光發生系統,由光源、分束器、樣品等組成,用以產生負載了樣品信息的分析光;以傳統的麥克爾遜干涉儀為代表的干涉儀,以及以

    傅里葉變換紅外光譜儀干涉原理

    傅立葉變換紅外光譜儀無色散元件,沒有夾縫,故來自光源的光有足夠的能量經過干涉后照射到樣品上然后到達檢測器,傅立葉變換紅外光譜儀測量部分的主要核心部件是干涉儀,圖3是單束光照射邁克爾遜干涉儀時的工作原理圖,干涉儀是由固定不動的反射鏡M1(定鏡),可移動的反射鏡M2(動鏡)及分光束器B組成,M1和M2是

    傅里葉變換紅外光譜儀的優點

      傅里葉變換光譜儀的主要優點是:  ①多通道測量使信噪比提高;  ②沒有入射和出射狹縫限制,因而光通量高,提高了儀器的靈敏度;  ③以氦、氖激光波長為標準,波數值的精確度可達0.01厘米;  ④增加動鏡移動距離就可使分辨本領提高;  ⑤工作波段可從可見區延伸到毫米區,使遠紅外光譜的測定得以實現

    關于傅里葉變換紅外光譜儀的簡介

      傅里葉變換紅外光譜儀主要由邁克爾遜干涉儀和計算機組成。邁克爾遜干涉儀的主要功能是使光源發 出的光分為兩束后形成一定的光程差,再使之復合以產生干涉,所得到的干涉圖函數包含了光源的全部頻率 和強度信息。用計算機將干涉圖函數進行傅里葉變換,就可計算出原來光源的強度按頻率的分布。 [1]它克服了色散型光

    傅里葉變換紅外光譜儀的工作原理

    傅里葉變換紅外光譜儀的工作原理如下:是基于對干涉后的紅外光進行傅里葉變換的原理而開發的紅外光譜儀。紅外分光光度計和傅里葉紅外光譜儀之間的區別如下:一、原理不同1、紅外分光光度計:由光源發出的光,被分為能量均等對稱的兩束,一束為樣品光通過樣品,另一束為參考光作為基準。這兩束光通過樣品室進入光度計后,被

    傅里葉變換紅外光譜儀的光學原理

    傅立葉變換紅外光譜儀的典型光路系統,來自紅外光源的輻射,經過凹面反射鏡使成平行光后進入邁克爾遜干涉儀,離開干涉儀的脈動光束投射到一擺動的反射鏡B,使光束交替通過樣品池或參比池,再經擺動反射鏡C(與B同步),使光束聚焦到檢測器上。?傅立葉變換紅外光譜儀無色散元件,沒有夾縫,故來自光源的光有足夠的能量經

    FTIR650傅里葉變換紅外光譜儀

    儀器簡介:FTIR-650傅里葉變換紅外光譜儀結合了光學、電子學、材料學及人工智能技術,所有細節無不體現設計的宗旨:操作簡便,性能好、功能強大、智能操作、維護方便等特點,廣泛地應用于醫藥、石油、化工、環保、食品、材料、國防、半導體、光學等領域,是實驗室研究及常規應用分析的得力工具,是科研、生產不可或

    FTIR650傅里葉變換紅外光譜儀

    儀器簡介: FTIR-650傅里葉變換紅外光譜儀結合了光學、電子學、材料學及人工智能技術,所有細節無不體現設計的宗旨:操作簡便,性能好、功能強大、智能操作、維護方便等特點,廣泛地應用于醫藥、石油、化工、環保、食品、材料、國防、半導體、光學等領域,是實驗室研究及常規應用分析的得力

    傅里葉變換紅外光譜儀的工作原理

    傅里葉變換紅外光譜儀的工作原理如下:是基于對干涉后的紅外光進行傅里葉變換的原理而開發的紅外光譜儀。紅外分光光度計和傅里葉紅外光譜儀之間的區別如下:一、原理不同1、紅外分光光度計:由光源發出的光,被分為能量均等對稱的兩束,一束為樣品光通過樣品,另一束為參考光作為基準。這兩束光通過樣品室進入光度計后,被

    傅里葉變換紅外光譜儀的操作步驟

      1. 開機前準備  開機前檢查實驗室電源、溫度和濕度等環境條件,當電壓穩定,室溫在15~25℃、濕度 ≤ 60%才能開機;  2. 開機  首先打開儀器的外置電源,穩定半小時,使得儀器能量達到最佳狀態。開啟電腦,并打開儀器操作平臺OMNIC軟件,運行Diagnostic菜單,檢查儀器穩定性;  

    傅里葉變換紅外光譜儀的基本結構

    紅外線和可見光一樣都是電磁波,而紅外線是波長介于可見光和微波之間的一段電磁波。紅外光又可依據波長范圍分成近紅外、中紅外和遠紅外三個波區,其中中紅外區(2.5~25μm;4000~400cm-1)能很好地反映分子內部所進行的各種物理過程以及分子結構方面的特征,對解決分子結構和化學組成中的各種問題最為有

    傅里葉變換紅外光譜儀的產品特點

    傅里葉變換紅外光譜儀的產品特點傅里葉變換紅外光譜儀(Fourier Transform Infrared Spectrometer,簡寫為FTIR Spectrometer),簡稱為傅里葉紅外光譜儀。它不同于色散型紅外分光的原理,是基于對干涉后的紅外光進行傅里葉變換的原理而開發的紅外光譜儀,

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