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通用光谱测量系统应用
反射、透射这两种模式是光谱测量的基本手段。实现这两种模式的光谱测量,通常需要光谱仪、光源、光纤、测量支架、标准参比样品、和测量软件等。对于不同种类的样品,为了获取更好的光谱数据,反射、透射这两种基本模式又会演化为更多的形式。
      复享仪器为用户提供了以光谱仪为核心的光谱测量设备。利用这些配置丰富的设备,就可以搭建各种常见的光谱测量系统。
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替代紫外-可见分光光度计
复享光纤光谱仪被用于需要使用紫外-分光光度计功能的工业离线和在线客户和有低成本、高速检测需要的客户。这一应用取代了部分传统的紫外可见分光光度计的应用领域。
紫外可见吸收光谱应用广泛,不仅可进行定量分析,还可利用吸收峰的特性进行定性分析和简单的结构分析,测定一些平衡常数、配合物配位比等;也可用于无机化合物和有机化合物的分析,对于常量、微量、多组分都可测定。朗伯-比尔定律是紫外-可见吸收光谱法进行定量分析的理论基础,它的数学表达式为: A = ε b c。紫外吸收光谱有多种表示方法,图形随表示方法不同而异。有以logε作纵坐标,波长为横坐标;有横坐标为波数和频率;有以波长作横坐标,纵坐标分别为摩尔消光系数 ε,吸光度和百分透光率的。
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NIR 光谱应用
<b>近红外检测原理</b>
近红外(NIR),谱区介于可见光(VIS)和中红外(MIR)之间,波长范围为 780 – 2500 nm,其频率为 13000 – 4000 cm-1,该谱区覆盖了含氢基团 (O-H、N-H、C-H)振动的倍频与合频特征信息。通过扫描样品的近红外光谱,可以得到样品中有机分子含氢基团的特征信息。
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等离子体监控
等离子体是物质除固体、液体和气体的第四种存在形式。在宇宙和自然界中,超过99%的物质以等离子体的形式存在,例如太阳日冕层、极光、闪电、霓虹灯等。等离子体这个概念最早由Langmuir于1928年提出,一般指电离度大于0.1%的气体。其是由大量中性气体原子分子、正离子和电子所组成的电浆,且正离子和电子浓度保持动态平衡且相等,因此在远大于德拜长度的空间线度下,等离子体整体呈电中性。
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在线膜厚测量
薄膜是指厚度从几纳米到几微米的物质层,在我们的生活中扮演了不可或缺的角色。
自然界的许多色彩来自薄膜反射的干涉作用,例如,孔雀的羽毛在不同角度下会呈现出不同的颜色。这是由于其表面有多层次的微纳结构,在一定角度上,从表面反射的光进行相长干涉,而在其他角度,光进行相消干涉。因此,人们就可以观察到这种颜色随角度变化的现象,如图1所示。
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ARMS | 角分辨光谱 // 显微
ARMS第一次实现了 角度 (k) + 空间 (x) + 光谱 (ω) 的三重分辨。
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