Senorics聯合創始人兼首席執行官(CEO)RonnyTimmreck博士在回憶2017年決定創立Senorics時表示,“那時,我們就知道我們開發出了真正獨特的顛覆性技術,Senorics將致力于把近紅外光譜分析儀傳感技術從實驗室引入更*多的大眾消費市場。”但是這類經濟型傳感器的光譜覆蓋范圍只為700~1070nm,因而檢測材料的能力非常有限。另一種是基于砷化銦鎵(InGaAs)的短波紅外技術,盡管它們可以覆蓋700~1700nm更寬的波長范圍,但是它們非常昂貴,并且無法實現芯片級小型化。近紅外光譜分析儀,就選無錫迅杰,讓您滿意,有想法可以來我司咨詢!海南實時近紅外光譜分析儀在線檢測
Senorics基于成熟的有機半導體技術開發的芯片級近紅外光譜分析儀傳感器,尺寸縮小至只有指甲蓋大小。Senorics開發的16像素單芯片光譜傳感器,無需使用色散元件、光學元件或其它機械部件,能夠覆蓋500~2000納米(nm)的可見光(VIS)及近紅外(NIR)波段,可以檢測分析農產品、食品、飲料、布料以及其它各種材料的含量構成和質量水平,可以廣泛應用于農業、食品、醫藥、家電、汽車、消費電子以及工業自動化等領域。目前,市場上用于紅外光譜傳感器小型化的技術主要有兩大類。一類是硅基紅外光譜傳感器,但是這類經濟型傳感器的光譜覆蓋范圍只為700~1070nm,因而檢測材料的能力非常有限。海南實時近紅外光譜分析儀在線檢測近紅外光譜分析儀,就選無錫迅杰,用戶的信賴之選。
紅外光譜分析技術作為一種有效的分析手段在二十世紀三十年代就得到了認可,當時紅外儀器主要用于分子結構理論的研究。近紅外區的光譜吸收帶是有機物質中能量較高的化學鍵(主要是CH、OH、NH)在中紅外光譜區基頻吸收的倍頻、合頻和差頻吸收帶疊加而成的。由于近紅外譜區光譜的嚴重重疊性和不連續性,物質近紅外光譜分析儀中的與成份含量相關的信息很難直接提取出來并給予合理的光譜解析。而有機物在中紅外譜區的吸收帶較多、譜帶窄、吸收強度大及有明顯的特征吸收性,傳統的光譜學家和化學分析家習慣于在中紅外基頻吸收波段進行光譜解析,所以近紅外譜區在很長一段時間內是被人忽視和遺忘的譜區。
光譜儀器波長準確性是指儀器測定標準物質某一譜峰的波長與該譜峰的標定波長之差。波長的準確性對保證近紅外光譜分析儀儀器間的模型傳遞非常重要。為了保證儀器間校正模型的有效傳遞,波長的準確性在短波近紅外范圍要求好于0.5nm,長波近紅外范圍好于1.5nm。吸光度準確性是指儀器對某標準物質進行透射或漫反射測量,測量的吸光度值與該物質標定值之差。對那些直接用吸光度值進行定量的近紅外方法,吸光度的準確性直接影響測定結果的準確性。無錫迅杰致力于提供近紅外光譜分析儀,期待您的光臨!
濾光片型近紅外分析儀的研制則進入了成熟期并成為了近紅外儀器中的主流產品。與此同時,近紅外光譜分析儀技術在除農業以外的其他領域(如紡織業、化工業、制藥業、造紙業等)也進入了實際應用階段,尤其是在工業現場分析、在線質量監控等方面該技術顯示了其獨有的優勢。進入九十年代,許多基于不同分光原理的新型近紅外分析儀器如二極管列陣型、聲光調制型、成像光譜型等出現了,這些儀器在快速現場實時測量方面有很好的發展潛力,是當代近紅外光譜分析儀器發展的典型例子。無錫迅杰是一家專業提供近紅外光譜分析儀的公司,期待您的光臨!海南實時近紅外光譜分析儀在線檢測
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近紅外光譜分析儀的物理機制是什么呢?為了合理地解釋光與物質相互作用產生光譜的物理機制,物理學家建立了多種理論模型如剛性轉子、簡諧振子(線性諧振子)、非剛性轉子、非諧振子、轉動模型及多原子分子振動及轉動模型等,其中雙原子分子線性簡諧振動模型所給出的分子振動頻率位于中紅外波段區,剛性轉子模型和轉動模型一般是用來研究氣態分子與光相互作用機理。下面就給出雙原子分子線性諧振子振動模型分別在經典力學和量子力學表述下如何解釋光與分子相互作用產生光譜的理論推導過程。海南實時近紅外光譜分析儀在線檢測
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