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天津市能譜科技有限公司

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  • 2025

    06-26

    原位紅外光譜儀常見故障排查與維護保養指南

    一、原位紅外光譜儀常見故障排查干涉圖能量低,信噪比不理想可能原因:光路準直未調節好或非智能紅外附件位置未調整到正確位置。紅外光源已損壞或能量已衰竭。檢測器已損壞或MCT檢測器無液氮。分束器損壞。各種紅外反射鏡或紅外附件的鏡面太臟。光闌孔徑太小或信號增益倍數太小。圓光路中有衰減器。排查方法:啟動光路自動準直程序,如使用非智能紅外附件,則需人工準直。更換紅外光源。請維修工程師檢查,必要時更換檢測器,并注意保持儀器室的干燥。對于MCT檢測器,可添加液氮再重新檢查。請維修工程師檢查,必要時更換分束器,并
  • 2025

    06-19

    全自動紫外測油儀通常采用得技術方案有哪些?

    隨著環保法規日益嚴格和工業質量控制需求的提升,油分檢測技術在環境監測、石油化工、食品安全等領域變得至關重要。傳統的油分檢測方法(如重量法、紅外分光光度法)往往操作繁瑣、耗時長,且容易受人為因素干擾。全自動紫外測油儀的出現,以其高精度、自動化、快速檢測等優勢,正在成為實驗室和現場檢測的重要工具。本文將詳細介紹它的工作原理、技術特點、應用領域及未來發展趨勢。1.工作原理紫外測油儀的核心原理是基于油類物質在紫外光區的特征吸收。石油類物質(如芳烴、烯烴)在紫外波段(通常為254nm或225nm)有較強的
  • 2025

    06-17

    便攜紅外光譜儀的技術特點

    紅外光譜技術是一種廣泛應用于化學、材料科學、制藥、環境監測等領域的重要分析手段。傳統的紅外光譜儀通常體積龐大、操作復雜,且需要在實驗室環境下使用。然而,隨著科技的進步,便攜紅外光譜儀應運而生,它憑借小巧輕便、快速檢測和現場分析等優勢,正在改變傳統分析模式。本文將詳細介紹它的工作原理、技術特點、應用領域及未來發展趨勢。1.工作原理紅外光譜儀的核心原理是基于分子振動吸收紅外光的特性。當紅外光照射樣品時,不同化學鍵會吸收特定波長的光,形成的“指紋”光譜。通過分析這些吸收峰的位置和強度,可以確定樣品的化
  • 2025

    05-26

    提升全自動粉末壓片機生產效率的5大技巧

    提升全自動粉末壓片機生產效率可從參數優化與工藝改進兩方面入手,以下為具體策略:參數優化壓縮壓力:壓縮壓力是主要參數之一,直接決定藥片的密度和硬度。壓力過大會導致藥片過硬,不利于藥物釋放;壓力過小則會導致藥片過軟,容易破碎。因此,合理的壓縮壓力是保證藥片質量和穩定性的關鍵。可以通過試驗的方法,逐步調整壓縮壓力,以找到最佳的壓力值。同時,也應該注意藥物的性質和特點,根據藥物的不同特性來設置壓縮壓力。模具孔徑和高度:模具孔徑的大小直接決定藥片的直徑和形狀,孔徑過小會導致藥片直徑過小,容易造成藥片重量不
  • 2025

    05-12

    高效使用研究級傅立葉紅外光譜儀的關鍵步驟

    研究級傅立葉紅外光譜儀(FTIR)作為一種強大的分析工具,廣泛應用于化學、材料、環境等多個領域。為了確保儀器的高效運行和獲得準確的測試結果,用戶在操作時需掌握一些關鍵步驟和技巧。1、儀器預熱與校準在使用研究級傅立葉紅外光譜儀之前,首先需要對儀器進行預熱。不同型號的FTIR儀器預熱時間不同,一般建議預熱20-30分鐘,以確保儀器達到穩定的工作狀態。同時,進行定期的校準工作,特別是背景光譜和波數校準,能夠保證測試數據的準確性。校準操作應按照儀器說明書中的指引進行。2、樣品制備樣品的制備是確保FTIR
  • 2025

    05-06

    避免紅外壓片模具卡死問題:技巧與預防措施

    紅外壓片模具在藥品、化工等領域廣泛應用,用于將粉末材料壓制成片狀產品。模具卡死是生產過程中常見的故障之一,不僅影響生產效率,還可能導致設備損壞。為避免這一問題的發生,可以采取一些技巧和預防措施。一、模具設計優化1.合理設計模具間隙:在紅外壓片模具設計時,應確保模具間隙合理。過緊的間隙可能導致粉末材料無法順暢流動,增加卡死的風險。因此,要根據物料特性來選擇合適的間隙,以確保壓片過程的順利進行。2.采用自清潔設計:一些先進的模具設計采用了自清潔功能,如設置刮刀或定期清潔功能,可以有效減少粉末堆積和粘
  • 2025

    04-15

    傅立葉紅外光譜儀的技術進展及應用前沿

    傅立葉紅外光譜儀的技術進展(一)高靈敏度檢測隨著技術的不斷發展,FTIR的檢測靈敏度不斷提高。新型的檢測器和技術可以更準確地測量低濃度的樣品,為科學研究提供了更多的可能性。例如,在高靈敏度檢測方面,FTIR能夠檢測到樣品中微量的化學成分,對于痕量分析具有重要意義。(二)快速掃描傳統的FTIR光譜儀需要進行長時間的掃描才能獲得高質量的光譜數據。然而,快速掃描技術的出現使得在短時間內獲取光譜數據成為可能,從而提高了分析效率。快速掃描技術通過優化干涉儀的設計和信號處理算法,實現了高速的數據采集和處理,
  • 2025

    04-08

    全自動紅外分光測油儀空白調整對測量精度的影響

    全自動紅外分光測油儀作為一種高精度的油品分析設備,廣泛應用于石油化工、環境監測、食品安全等領域。其工作原理基于紅外光譜技術,通過分析油品中的分子吸收特定波長的紅外光,來測量油品的成分。為了確保測量結果的準確性,空白調整在操作中占據了至關重要的位置。空白調整的概念在全自動紅外分光測油儀的使用過程中,空白樣品是指不含油成分的樣品,通常為純溶劑或空氣。空白調整是指在儀器進行樣品測量之前,首先使用空白樣品對儀器進行校準,消除由于背景干擾、設備自帶偏差等因素對測量結果的影響。空白調整的目的是確保儀器的基線
  • 2025

    04-02

    延長全自動紫外測油儀壽命的最佳實踐

    全自動紫外測油儀是一種高效、精確的測量工具,廣泛應用于水質監測、石油化工等領域。為了確保儀器長期穩定運行,并避免不必要的維修成本,延長其使用壽命是至關重要的。以下是一些延長全自動紫外測油儀壽命的最佳實踐。1、定期清潔和維護紫外測油儀在長時間使用后,可能會積累污垢或油脂,影響其測量精度和儀器性能。因此,定期清潔是延長儀器壽命的基礎。每次使用后,應及時清理樣品池、光學元件和傳感器,避免油污堆積。清潔時,使用柔軟的布或專用清潔工具,避免刮傷或損壞表面。2、避免過載使用紫外測油儀的測量范圍是有限的,超出
  • 2025

    03-20

    全自動紅外測油儀在環境保護中的關鍵作用

    全自動紅外測油儀在環境保護中發揮著至關重要的作用,其關鍵作用主要體現在以下幾個方面:一、高效監測水體油類污染全自動紅外測油儀采用先進的紅外光譜分析技術,能夠快速、準確地檢測出水體中的油類污染物含量。無論是石油類、動植物油還是其他類型的油類,都能通過其檢測機制進行精準識別與測量。這種高精度的測量能力,為環保部門提供了可靠的數據支持,使得水質評估更加科學、準確。二、及時發現并預警潛在污染在環境保護領域,及時發現并預警潛在的環境污染風險至關重要。全自動紅外測油儀通過實時監測水體中的油類污染物含量,能夠
  • 2025

    03-18

    基于紅外光譜儀的再生塑料復雜組分定性定量分析新方案探究

    1.引言再生塑料的組分分析是實現精準回收、質量控制及高值化利用的關鍵。紅外光譜(IR)作為分子振動指紋圖譜技術,可快速鑒別塑料類型(如PE、PP、PVC)、檢測添加劑(抗氧化劑、增塑劑)及追蹤降解產物,為再生塑料的分級分類提供科學依據。本文系統闡述基于紅外光譜儀的再生塑料組分分析檢測方案。2.檢測原理與技術優勢2.1紅外光譜原理不同化學鍵(如C-H、C=O、C-Cl)在特定波數(cm?1)產生特征吸收峰(表1)指紋區(1300-600cm?1)可區分同分異構體及共聚結構塑料類型特征吸收峰(cm?
  • 2025

    03-11

    便攜式紅外光譜儀在材料科學中的創新應用

    在材料科學領域,便攜式紅外光譜儀作為一種高效、準確的分析工具,正發揮著越來越重要的作用。它不僅能夠幫助科研人員快速鑒定未知材料的化學成分和結構,還能深入分析材料的分子結構和化學鍵合狀態,為材料的設計、性能優化以及新材料的開發提供有力支持。一、快速鑒定材料化學成分便攜式紅外光譜儀通過測量材料對紅外光的吸收情況,可以迅速確定材料的化學成分。科研人員只需將待測材料置于光譜儀的樣品室中,儀器便能自動掃描并生成紅外光譜圖。通過與已知化合物的標準譜圖進行比對,科研人員可以準確識別出材料中的官能團,如-COO
  • 2025

    03-10

    鋰電池界面反應中原位紅外光譜檢測方案研究

    1.引言鋰電池界面反應(如SEI膜形成、電解液分解、電極-電解液副反應等)是影響電池性能、壽命和安全性的關鍵因素。傳統離線檢測技術(如SEM、XPS)難以捕捉動態反應過程,而原位表征技術可實時監測界面演化,為揭示反應機理提供直接證據。紅外光譜(IR)因對化學基團敏感、非破壞性及可實時檢測的特點,成為研究鋰電池界面反應的重要工具。本文系統闡述基于紅外光譜儀的原位檢測方案設計及應用。2.原位紅外光譜檢測原理紅外光譜通過測量分子振動吸收光譜解析物質結構。在鋰電池中,電解液溶劑(如EC、DMC)、鋰鹽(
  • 2025

    03-04

    基于分子熒光光譜儀的定量分析方法研究

    分子熒光光譜法作為一種高靈敏度的分析技術,廣泛應用于化學、環境、生命科學等領域的定量分析。本文將探討基于分子熒光光譜儀的定量分析方法,重點討論其原理、應用及優勢。一、分子熒光光譜法原理分子熒光光譜法依賴于分子吸收光后,發射光的特性進行分析。當樣品分子吸收激發光源(通常是紫外或可見光),其分子躍遷至激發態后,會通過輻射躍遷釋放出一定波長的熒光。熒光強度與待測物質的濃度存在一定的關系,從而可實現定量分析。二、分子熒光光譜法的定量分析熒光定量分析的核心是建立定量關系,即熒光強度與目標物質濃度之間的數學
  • 2025

    02-24

    可見紅外分光光度計的原理與應用探索

    一、原理可見紅外分光光度計是一種采用可見光和紅外光作為光源的分光光度計,其工作原理基于物質對光的選擇性吸收特性。當單色光輻射穿過被測物質時,物質會吸收特定波長的光,吸收的量與該物質的濃度和液層的厚度(光路長度)成正比。這一關系可以通過朗伯-比爾定律(Beer-LambertLaw)來描述:A=-lg(I/I0)=-lgT=kLc,其中A為吸光度,I0為入射的單色光強度,I為透射的單色光強度,T為物質的透射率,k為摩爾吸收系數,L為被分析物質的光程,c為物質的濃度。對于紅外分光光度計而言,其基本原
  • 2025

    02-10

    從實驗室到現場:紅外分光測油儀的多場景應用探索

    紅外分光測油儀作為一種先進的檢測儀器,以其高精度、非破壞性和實時檢測的能力,在多個領域展現出了廣泛的應用潛力。從實驗室的精密分析到現場的快速檢測,紅外分光測油儀都發揮著重要的作用。本文將探討紅外分光測油儀在不同場景下的應用,揭示優勢和價值。一、實驗室中的精密分析在實驗室環境中,紅外分光測油儀主要用于油類物質的定量分析。通過非破壞性的紅外光譜技術,儀器能夠準確測量樣品中油分的含量,為科研人員和質量控制人員提供可靠的數據支持。這種精密的分析能力使得紅外分光測油儀在環境監測、石油化工、食品加工等領域中
  • 2025

    02-08

    科技助力消防:紅外光譜儀在火災安全檢測中的廣泛應用

    紅外光譜儀(FTIR,FourierTransformInfraredSpectrometer)在消防火災實驗室中的應用非常廣泛,主要用于火災殘留物分析、氣體檢測、材料鑒定等方面。以下是紅外光譜儀在消防火災實驗室中的具體應用介紹:天津能譜紅外光譜儀現場安裝圖片1.火災殘留物分析應用場景:火災發生后,實驗室需要對火災現場采集的殘留物(如灰燼、煙塵、燃燒殘留物等)進行分析,以確定火災原因、燃燒物質種類等。-分析方法:紅外光譜儀通過檢測殘留物中的有機和無機成分的特征吸收峰,鑒定殘留物的化學成分。-有機
  • 2025

    02-06

    1 分鐘出結果!便攜式紅外光譜儀如何重構現場快檢新標準

    在科學檢測領域,快速精準的現場檢測技術是各方關注焦點。能譜科技的便攜式紅外光譜儀,以其性能,成為現場快檢革新的關鍵力量。不同于傳統檢測方式漫長的等待時間,便攜式紅外光譜儀采用先進的紅外光譜分析技術,能夠在短短1分鐘內,完成對樣品中多種成分的精準識別與分析。這一技術的突破,得益于能譜科技在光譜學領域的深厚積累與不斷創新,使得現場檢測從此變得既快速又可靠。傳統檢測需將樣本送回實驗室,經復雜流程才能出結果,耗時久且易因樣本保存、運輸問題影響準確性。便攜式紅外光譜儀則截然不同,它最大亮點是1分鐘內即可出
  • 2024

    12-24

    傅立葉紅外檢測儀在材料分析中的應用與發展趨勢

    傅立葉紅外檢測儀(FTIR)作為一種高效、精準的分析工具,在材料科學、化學工程、環境監測等領域得到廣泛應用。其通過測量物質對紅外光的吸收特性,揭示了物質的分子結構、化學組成及其物理性質。因此,傅立葉紅外檢測儀在材料分析中,特別是在聚合物、金屬合金、復合材料及薄膜等領域,發揮了重要作用。FTIR技術的基本原理是通過紅外光源照射樣品,樣品根據其分子振動的不同頻率吸收特定波長的紅外光。通過測量吸收的光譜,FTIR能夠提供樣品的分子指紋信息,分析出化學成分和結構特征。相比傳統的紅外光譜分析方法,傅立葉變
  • 2024

    12-18

    原位紅外光譜技術解析:如何助力材料科學研究

    原位紅外光譜技術(In-situinfraredspectroscopy)是一種能夠在反應過程中對物質進行在線監測的分析方法,在研究材料微觀結構和反應活性以及探討反應機理方面。以下是對原位紅外光譜技術如何助力材料科學研究的詳細解析:一、原位紅外光譜技術的基本原理原位紅外光譜技術主要是基于分子振動能級躍遷的原理。當紅外光照射到樣品上時,樣品分子中的化學鍵會發生振動并吸收紅外光的能量。由于不同化學鍵的振動頻率不同,因此可以通過分析吸收光譜來確定樣品的分子結構和化學成分。二、原位紅外光譜技術的實驗系統
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