近红外光谱分析仪 近红外光谱分析仪的准确性如何呢?
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2025-07-25 作者:
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实验室仪器
近红外光谱分析仪 近红外光谱分析仪的准确性如何呢?

近红外光谱分析仪的准确性如何呢?
近红外光谱分析仪具有高准确性的特点。其通过精确测量样品在近红外区域的光谱特性,结合先进的算法和模型,实现对样品成分的准确分析和定量检测。这项技术的准确性体现在多个方面:一是其能够有效识别和分析样品中的各种元素和化合物,无论是有机物还是无机物,都能提供准确的信息;二是它的测量结果稳定可靠,重复性好,减少了因样品差异导致的误差;三是通过与标准谱图对比,能快速准确地确定样品的成分和含量,大大提高了分析效率。
迅杰光远,凭借多年完善的服务经验,已成为业内公认的领导者。我们不仅提供高性能的近红外光谱分析仪,还提供全方位的技术支持和定制化解决方案,确保用户在不同应用场景下都能获得满意的结果。我们热诚欢迎广大客户前来洽谈合作,共同探索更多可能。
在应用领域,近红外光谱分析仪被广泛应用于食品、制药、环境监测、农业等多个行业。例如,在食品行业,它可以快速检测出食品的水分、蛋白质、脂肪等成分,确保食品安全和质量;在制药行业,它能精确测定药物成分和含量,确保药品的质量和疗效;在环境监测中,它能快速检测大气污染物的浓度,帮助环境保护。
综上所述,近红外光谱分析仪以其高准确性的特点,在诸多行业展现出巨大的应用潜力。迅杰光远凭借专业技术和优质服务,为客户提供可靠的解决方案。我们期待与更多客户合作,共同推动近红外光谱分析技术的发展,为社会创造更多价值。
什么是红外光谱分析仪?
近红外光谱仪是一种室内光谱分析仪器,采用光栅扫描法获取目标近红外波段的高分辨反射光谱。 成果技术专业领域:仪器仪表,化学分析 主要技术指标: 光谱范围:1000~2500nm 光谱分辨率:~5nm(可根据实际应用需求设计) 工作方式:单元红外探测器,光栅扫描;调制盘斩波调制,锁相放大器放大 积分球测量半球反射率 成果应用领域:食品行业品质分析,有机物含量非接触检测。 市场分析:该应用领域在国外已发展了35年以上,方法成熟。但由于技术含量高,国内的企业无力承担技术开发工作,因此目前的市场完全被进口产品占据。中国的市场特点以及目前农业在中国的产业利润决定了,这些需求只能由低价格的本地低端产品来满足,国外的产品只能占据极少量的高端市场。目前市场上的进口产品价格在4万美元左右,若能够提供单价在10万元人民币以内的产品,上述市场需求将被释放,若产品价格在6万元人民币,则市场容量将更大。 成果成熟程度:红外光谱分析仪的关键硬件技术包括:近红外光谱扫描单色仪设计技术、近红外光谱微弱信号检测技术、锁相放大器技术、积分球制作技术。目前成果技术拥有方的以上技术在国内均具有绝对优势,且部分技术目前为国内独有技术。作为市场产品的专用红外光谱分析仪,除光谱仪硬件技术外,尚需相应的物理模型配套,目前成果技术拥有方由于行业关系不掌握此类技术,需要寻求技术合作。不过国内已有很多应用单位开展了相应研究,并已达到应用的成熟水平。 合作方式:由于成果技术拥有方不具备完整技术条件,建议采用合作方式较为合理;近红外光谱分析法的原理
近红外光谱仪的基本工作原理:
波长在700nm – 2,500nm (4,000–14,300cm-1) 的光谱为近红外光谱。它是一种既快速(十到二十秒钟) 又简便(不需作样品前处理) 的测试手段, 这种方法的特点是对样品作一步式组份(需测的浓度大于0.01%) 分析而不需破坏样品。如果产品颜色是质量指标之一、您可选400nm-1,100nm 的图谱数据作鉴定。近红外光谱仪适用于对含有C-H, N-H, O-H 和S-H 化学键 的化合物作组份分析。在700 – 2,500 nm 的近红外波长范围内, 含有上述化合键的物质(药品、烟草、食品、农作物、聚合物、石油化工产品等) 会产生吸收。一些物质除在1,450 nm 到2,050 nm 之间产生第一谐波外,往往还会分别在1,050 nm - 1,700nm 和700 nm - 1,050 nm 谱带内产生第二及第三谐波。这些谐波的组合构成了被测物质在近红外光谱带内的特征吸收谱图-指纹图。相同的近红外谱图(样品的指纹图) 一定是从相同的物质得到。这也是应用近红外光谱仪作质量管理的主导基础原理。有机物在近红外光谱带内的吸收强度比在中红外(如FT-IR) 的吸收强度弱10 到1,000 倍。由于这特殊的弱吸收优点, 近红外射线能很容易地穿透未经研片与稀释等需作预处理的非透明样品,实现透射吸收;而另一部分反射光谱也可很容易地被检测。但是如何利用近红外图谱来对原材料或产品进行质量监控呢? 答案是利用统计学理论建立被测样品的数据库或校正曲线,而统计学之成败与校正曲线(数据库) 的相互转移性有决定性的关系。在建立校正曲线或数据库之前, 近红外仪器的使用者把日常的测试样品先作近红外扫描, 然后再用传统分析法(如:GC、HPLC、TKN、FIA、折光仪、… …) 准确测定出样品的数值, 具有不同指标的样品在近红外光谱中将产生不同强度的吸收图谱(不是某一吸收峰), 利用专用软件处理, 便可得到校正曲线或数据库,分析人员可利用该校正曲线或数据库方便快速地通过测定未知样品的近红外谱图得知其被测指标的数据。
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