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红外分光光度计的光源主要有

2021.9.18

一、原理不同

1、红外分光光度计:由光源发出的光,被分为能量均等对称的两束,一束为样品光通过样品,另一束为参考光作为基准。这两束光通过样品室进入光度计后,被扇形镜以一定的频率所调制,形成交变信号,然后两束光和为一束,并交替通过入射狭缝进入单色器中。

2、傅里叶红外光谱仪:是基于对干涉后的红外光进行傅里叶变换的原理而开发的红外光谱仪。

二、构成不同

1、红外分光光度计:探测器将上述交变的信号转换为相应的电信号,经放大器进行电压放大后,转入a/d转换单位,计算机处理后得到从高波数到低波数的红外吸收光谱图。

2、傅里叶红外光谱仪:由红外光源、光阑、干涉仪(分束器、动镜、定镜)、样品室、检测器以及各种红外反射镜、激光器、控制电路板和电源组成。

三、应用不同

1、红外分光光度计:可广泛地应用在石油、化工、医药、环保、教学、材料科学、公安、国防等领域。

2、傅里叶红外光谱仪:广泛应用于医药化工、......

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红外分光光度计的光源主要有相关资料

紫外可见和红外分光光度计的区别

物质间相互作用的有效手段。2、红外分光光度计的原理:由光源发出的光,被分为能量均等对称的两束,一束为样品光通过样品,另一束为参考光作为基准。这两束光通过样品室进入光度计后,被扇形镜以一定的频率所调制,形成交变信号,两束光和为一束;并交替通过

傅立叶红外光谱仪和红外分光光度计的异同点比较

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红外分光光度计的原理是怎样的

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紫外可见和红外分光光度计的区别

从性质上讲:测定的光波长范围不同紫外可见分光光度计测定的波长在紫外到可见部分(紫外:100~400nm,可见光:400~760)红外分光光度计测定的波长是红外部分(红外:760nm~400um) 用途上的区别:由于有机物的官能团在红外

ICP光源的组成

 ICP光源的组成  ICP光源由高频电源和ICP炬管构成。      ICP炬管由三个同心石英管和管外上部环绕的高频感应圈组成(一般为2~4圈空心铜管),存在三个进气管。

原子发射光谱常用的5大光源

  光源作为原子发射光谱仪主要部件之一,是决定光谱分析灵敏度和准确度的重要因素,它分为电弧光源、火花光源以及近年发展的电感耦合等离子体光源和辉光放电光源。各光源的原理和特点又是什么呢?  原子发射光谱仪由光源、分光系统、检测系统和数

使用红外分光光度计的注意事项

样品、保存数据、取出样品、复位、关机等正确的步骤对其进行有序的操作,并且用户要轻轻的操作仪器,避免对其进行胡乱的拍打或剧烈撞击。另外,在使用的过程中一定要注意不能擅自对红外分光光度计进行调整,更不能拆卸其中的零件。  3、在每次样品测定

天美讲堂丨测试时间分辨光致发光光谱时激光光源的选择

随着光致发光(PL)研究的发展,对测量微弱的光致发光信号的高灵敏度仪器的需求日益增长。除了具有良好杂散光抑制能力的光子计数探测器和单色器外,激发样品的光源也是测试时需要考虑的关键因素。皮秒脉冲二极管激光器和亚纳秒LED是时间相关单光子计数

光刻机的紫外光源

更短的深紫外光光源,可以使用准分子激光。例如KrF 准分子激光(248 nm)、ArF 准分子激光(193 nm)和F2准分子激光(157 nm)等。  曝光系统的功能主要有:平滑衍射效应、实现均匀照明、滤光和冷光处理、实现强光照明和光强调节等。

红外分光光度计-仪器信息

用于荧光激发的外部光源 Leica EL6000 - 徕卡 EL6000 外部光源可通过流晶光导向装置连接所有徕卡正立、倒置与体视显微镜,以提高荧光成像质量。 徕卡 EL6000 光源可使热量远离标本与显微镜,它采用了无需校准的水银金属卤素灯泡,使用寿命可达 2000 小时以上。 这样能减少操作成本

徕卡M系列立体显微镜的集成的LED环型光源 Leica LED5000 RL - Leica LED5000 RL,环形光照明系统, 40高亮LED提供均匀的光分布。 照明系统允许在所有亮度水平下还原样本的真实色彩而无需卤素灯照明的黄色色调,并提供长达50,000小时的明亮的日光品质,无闪烁的LED

常规/低放大倍率应用的LED冷光源 Leica KL300 LED - Leica KL300 LED是使用冷光源为工业和生命科学应用中所有类型的对象提供照明的创新型纤维导光光源。 其亮度相当于一个30瓦的卤素灯,使其成为符合常规立体显微镜要求的理想照明系统。 Leica KL300 LED是一个基

Cary 5000 是一款高性能紫外-可见-近红外分光光度计,在 175-3300 nm 范围内具有优异的光度性能。

UV-3600i Plus 紫外可见近红外分光光度计具有双光栅单色器的设计,标配覆盖紫外-可见-近红外区的三检测器,保证全波长检测的灵敏度。丰富可选的附件可以满足各类样品的测试。