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布鲁克光谱(BRUKER OPTICS)

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公司动态

便携式FTIR光谱仪在考古学中的应用

考古学家在发掘现场。图源:pixabay

应用实例

2024.09.19

古代人类骨骼FTIR分析

应用实例

2024.09.12

Naarasneva测量站安装了新的研究设备——MIRO

Naarasneva测量站安装了新的研究设备——MIRO,用于在线测量N2O和CH4。这次是由欧盟联合资助的TUPS项目。自2021年,由芬兰农林部在“Catch the Carbon”计划中资助的TURNEE项目已经在造林后的泥炭沼泽上进行连续二氧化碳浓度测量。🔭芬兰的Naarasneva测量站此前用于研究前泥炭生产沼泽的气候排放,现在泥炭沼泽已被植树造林,并长期监测总排放量的变化,同时研究将泥炭沼泽变成森林对太阳辐射反射的影响、水样、风和温湿度等气象信息。该项目涉及Helsinki大学(大气和地球系统科学中心和森林科学系)和 Oulu大学、芬兰气象研究所和Seinäjoki应用科学大学等,能够获取泥炭地重新造林对气候影响的全面信息,用于芬兰的碳中和目标。

应用实例

2024.09.05

分享两个小助手

在今天的分享的内容中,我们将展示两个小可爱。它们有什么共同点呢? - 它们是人类最好和最忠诚的朋友! - 它们都可以用自己的方式分析样本。 - 它们都具有非常出色的检测限(甚至低于 ppm)。 - 它们都可以在广泛的刑侦工作中体现自己的价值。 - 我们能强烈的感受到它们的无限的可能。 - 我们喜欢它们,它们偶尔会在我们的办公室呆上一段时间。虽然我们的产品系列中不配备狗狗,但我们肯定很乐意为您提供有关FTIR光谱仪的帮助。

应用实例

2024.08.21

伟晶岩分析

应用实例

2024.08.21

石棉纤维拉曼分析

使用RAMANtouch对石棉纤维进行拉曼分析,能够识别石棉,并评估其潜在风险。由于RAMANtouch具备高空间分辨率的特点,即便是极小的石棉纤维也不在话下。如此高的精度为准确评估和有效管理石棉相关风险提供了保障。澳大利亚卡里基尼国家公园的蓝石棉警告牌令人窒息的石棉石棉作为一种天然矿物,因其出色的耐热性和耐用性,在20世纪得到了广泛应用。石棉还具备多功能性,可被应用于建筑、造船和汽车制造等行业。石棉是天然的纤维状的硅酸盐类矿物质的总称,一般来说,石棉材料长度超过5 µm,直径小于为3 µm,长宽比至少为3:1。石棉挑战尽管石棉用途广泛,但对健康的危害也很大。在石棉的加工和处理的过程中,产生的石棉纤维会漂浮在空气中,很容易被人体吸入。一旦进入肺部,这些极小的纤维就会引起严重的健康问题,包括肺癌、石棉肺和间皮瘤。因此,已经实施了限制其使用和减少暴露的法规。现在,人们正在努力清除旧建筑中的石棉,以更安全的替代品取而代之。面临的挑战是石棉纤维有时隐藏在其他材料中,外观上与非石棉物质相似。外部铺着石棉瓦的老屋因此,我们需要委托专业公司,使用复杂的分析技术(例如,扫描电子显微镜(SEM)或X射线衍射仪(XRD))来鉴别石棉。虽然这些方法是鉴别石棉的标准选择,但需要大量的样品制备和高度专业的工作人员。此外,SEM和XRD测试方法本身也有局限性。SEM能够提供元素图,但无法鉴别矿物;XRD能够鉴别矿物,但却无法提供成像。然而,在石棉分析中,同时鉴别石棉矿物,并测定其纤维尺寸,都是至关重要、缺一不可的。拉曼显微镜能够弥补这些技术的不足,它是被石棉分析领域被忽视的一个方法。拉曼显微镜既能鉴别物质,又能进行成像,是SEM和XRD的可行替代方法。石棉纤维拉曼分析这就是布鲁克全新收购的RAMANtouch的用武之地!它通过提供高分辨率的拉曼成像,能够分析和描绘纳米级别的纤维。我们可以通过下方例子来说明RAMANtouch的功能。RAMANtouch拉曼显微镜在一栋使用了可能含有石棉防火材料的建筑物中,我们采集了一个样本,并将获得的样本光谱与谱库进行了比较,结果发现该样品材料确实是由温石棉(一种石棉)制成的。除了鉴别纤维外,我们还对该纤维进行了成像,这对于测定纤维的尺寸至关重要:因为不是所有的硅酸盐材料都可以被定义为石棉,该材料必须呈纤维状,长度超过5 µm,直径小于为3 µm,长宽比至少为3:1。它是材料能否被归类于石棉的判定标准。在测定纤维尺寸期间,我们使用温石棉的特征峰值389 cm-1,生成了样品的彩色编码图(见下),每种颜色代表样品中不同位置的峰值强度。这张图片说明了石棉之所以如此危险的原因。尽管此处检测到的温石棉被认为比外形更薄、更长的青石棉危险性要低,但末端锋利的纤维外形依然非常明显。疑似石棉纤维的光谱和拉曼成像。样品光谱与温石棉(一种典型的石棉矿物)相符通过使用RAMANtouch进行分析,可明确建筑物中是否含有石棉。了解了纤维的化学成分和尺寸后,我们就可以安全地处理该材料。

应用实例

2024.08.01

布鲁克拉曼技术辉煌三十载

拉曼技术周年纪念

应用实例

2024.07.18

矿物油污染的红外快速检测方法

★NEWS★民以食为天,食品卫生安全是关乎国计民生的大事。每个食品安全问题都会深深刺痛人们的神经。当“卸完煤制油,再装食用油”的消息如平地炸雷般冲上热搜,相关食品企业股市连连暴跌,人们对食品安全的关注再次引爆全国。作为每日必食的食用油出现如同投毒般的安全问题,给人们带来的震撼是可想而知的。煤制油是以煤炭为原料,通过化工加工生产出的石油烃类油品和石油化工产品。煤制油中除含有比较多的重金属元素外,还含有硫元素,氮元素,芳香族化合物等,食用煤制油无异于服毒。运送完工业煤制油等化工产品的油罐车,转手承接食用油的运输业务,严重危害人们的健康安全。01BRUKER矿物油污染的红外快速检测方法布鲁克红外光谱可以快速准确的鉴别罐车是否运输过煤制油或其他矿物油与化工品等。因为煤制油与食用油在化学成分完全不同,同样它们的红外谱图也差异很大。如下图蓝色谱线是大豆油,玉米油,油菜籽油红外谱图,他们的主要成分是不饱和脂肪酸;红色谱图线是煤制基础油的红外谱图,它的主要成分是由碳氢元素组成的烃类化合物。即使通过清洗能够将大部分矿物油清洗干净,但是对于残留污染情况仍然能够通过红外光谱快速且准确鉴别残留情况。对煤制油在内的石油烃类有害物质残留检测,仅需10ml水样,几分钟内即可完成石油烃油脂测试。光谱仪内部油滤膜测试 配套完善定量方案

应用实例

2024.07.12

利用FTIR和拉曼光谱技术,探测地外生命

水铁矿(左)和纤铁矿(右)及其反应产物的FTIR谱图水铁矿(左)和纤铁矿(右)及其反应产物的拉曼谱图

应用实例

2024.07.11

新品发布:全新傅立叶变换过程分析单通道近红外光谱仪BEAM

BEAM傅立叶变换近红外在线过程分析光谱仪

新品

2024.06.13

FTIR将帮助科学家探索水星

比皮科伦坡号的探险之旅2018年10月19日凌晨,“比皮科伦坡号”由阿丽亚娜5型火箭从法属圭亚那库鲁航天中心发射升空,开始了为期7年的水星探险。“比皮科伦坡号”由欧洲航天局(ESA)和日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)共同研制,为纪念意大利科学家Giuseppe ‘Bepi’ Colombo而命名。Giuseppe ‘Bepi’ Colombo投身水星研究,首次提出了行星间重力辅助变轨技术。为何水星如此令人着迷?水星是太阳系中人们探索最少的内行星,由于公转速度快,靠近太阳,使得航天器难以变轨,水星探索面临重重挑战。迄今为止,只有“水手10号”和“信使号”探测器对水星进行了近距离观测。“水手10号”探测器是NASA在1975年发射的低成本探测器,它惊人地探测到水星拥有与地球类似的磁场,并提供了图像,显示水星表面散布了大量陨石坑。“信使号”探测器在2011年至2015年环绕水星飞行期间,对水星的地质学、磁场和化学构成进行了大量研究,发现水星两极存在水冰,并且曾经发生过火山活动[1]。“比皮科伦坡号”探测器由水星行星轨道器(MPO)和水星磁层轨道器(Mio)组成,主要任务是解决之前的水星探测器未能解答的问题。该探测器将收集更多信息,来解开水星的谜团,其中包括水星的磁场、表面组成及其两极是否存在水冰[2]。红外光谱技术在太空领域的应用Infrared spectroscopy in SpaceMERTIS仪器,图源:德国航空航天中心(DLR)傅立叶变换红外光谱(FTIR)技术在太空探索领域得到了广泛的应用,“罗塞塔号”上的VIRITS和“黎明号”上的VIR等光谱仪就是有力的证明。在“比皮科伦坡号”中,MERTIS(水星辐射计和热红外光谱仪)仪器将热红外成像光谱仪与辐射计整合在了一起,探索热红外范围(7 – 14 μm)内水星表面的光谱特征[2]。水星没有大气层,直面太阳风和宇宙辐射,这可能会影响到水星表面物质的化学性质。这种暴露会形成独特的矿物质和化合物,从而产生奇异的化学成分,使人们难以分析来自水星表面的数据。✦等待数据中……✦“比皮科伦坡号”预计将于2025年抵达水星,2026年开始取得初始光谱数据。在此之前,世界各地的研究实验室已经根据已知水星表面状况在积极开展水星模拟实验。科学家希望通过这种主动模拟的测试,收集有价值的信息,创建必要的数据库,为准确分析即将到来的数据做好充分的准备[3]。在佛罗伦萨,意大利国立天体物理研究所的研究人员利用中红外(MIR)光谱技术,将火山喷出物(具体而言就是硅酸盐玻璃)作为水星表面的模拟物,进行了分析。研究团队利用布鲁克VERTEX 70v FTIR和Harrick Praying Mantis™漫反射(DRIFTS)附件相结合的测试方法。该方法采用双锥离轴几何结构,确保高效的数据采集和精确的反射特性测定,测量与主平面成90°处的漫反射信息[4]。 在德国航空航天中心(DLR)行星研究所,他们创建了一个专门的实验装置,用于研究水星模拟物在水星的温度压力条件下的辐射率光谱。他们建造了一个外部实验室,用于在320K-900K的温度范围内测量固体样品的辐射率 [5]。在明斯特的IRIS实验室,他们使用配备了可变角反射附件A513的VERTEX 70v傅里叶真空红外光谱仪,研究水星的橄榄石模拟物。并在不同相位角下,测量了这些样品的红外反射率,来模拟不同的几何轨道[6]。布鲁克(Hyperion)傅里叶红外成像显微镜与布鲁克VERTEX 80v真空红外光谱仪联用,分析来自德国黑森州北部布吕尔采石场的玄武岩样品。这项研究的重点是:比较在还原条件下形成的岩石样品与氧化条件下形成的岩石样品结构差异。这项研究为水星火山活动期间形成的矿物质提供深入的信息[7]。底部:VERTEX 70v和80v真空红外光谱仪;左上:A513可变角反射附件;中上:DLR的辐射率研究室(经Maturilli博士许可);右上:Hyperion成像显微镜。随着“比皮科伦坡号”向水星进发,全球科学家都在祈祷任务取得成功,期盼解开这个神秘内行星的谜团。✦✦参考文献:[1] NASA – Mercury Exploration. (https://science.nasa.gov/mercury/exploration/)[2] BepiColombo – MERTIS. (https://www.cosmos.esa.int/web/bepicolombo/mertis)[3] Advances in Space Research, 40(2007), 272–279.[4] Minerals, 13(2), 170; https://doi.org/10.3390/min13020170.[5] Emissivity Spectra of Mercury Analogues under Mercury Pressure and Temperature Conditions. A. Maturilli, EPSC Abstracts Vol. 11, EPSC2017-610, 2017 European Planetary Science Congress 2017.[6] DATA PROCESSING FOR SPACE MISSIONS: MID-FTIR REFLECTANCE MEASUREMENTS OF MINERAL MIXTURES. I. Weber et al. 51st Lunar and Planetary Science Conference (2020).[7] Earth and Space Science, 10, e2023EA002903. https://doi.org/10.1029/2023EA002903

应用实例

2024.05.16

吃货秘籍之如何选择一块完美的牛肉

对于无肉不欢者来说,一块完美的牛排定会让人大快朵颐。面对超市里各种品类的牛排,想要找出一块适合自己的,可是难倒了众多食客。虽说是众口难调,但是大家对一块好牛排的评价出奇一致。“好嫩!”,“好juicy!”,“有牛肉的香气!”。这里说的主要就是牛肉的嫩度、多汁性和风味。那要如何选到一块好吃的牛排呢?草饲还是谷饲?对口感有极致追求的牛排老饕们更偏爱谷饲牛排。谷饲牛是当小牛食用牧草长到一定体重后,再被转移至饲养场喂食配方饲料进行育肥。因此谷饲牛肉口感丰富,鲜美多汁,肉质更加嫩滑,咀嚼更容易。而草饲牛从小放养在宽广的牧场食用新鲜牧草,直到成熟期再被转为棚内继续用收割牧草喂养。草饲牛从小就是运动健将,所以肉质精瘦有嚼劲,不过脂肪含量低,油花少,反而不太入食肉爱好者的法眼。不同的级别标准?牛肉确实有等级,不过全世界的牛肉等级并没有统一标准。标注来源和等级的牛排才是一块有诚意的牛排。目前来自美国、澳洲和日本的牛肉最受欢迎。美国农业部以牛肉成熟度和大理石花纹为依据将牛肉分成8个级别,其中Prime(极佳级)、Choice(特选级)、Select(上选级)是我们在超市可以买到的前三个最好级别。 日本把牛肉品质分为ABC三个等级,每个等级再按照雪花纹理BMS (Beef Marbling Standard)、肉色(Beef Color Standard)、肉质松紧程度(Texture)、脂肪颜色(Beef Fat Stantard)分为1-5个肉质层级。A5级和牛被认为是最高质量的,具有最美的雪花纹理和最佳的颜色表现。澳洲的分级制度按照牛肉品种,分别有两种不同的评分体系。安格斯牛的分级制度叫MSA,只有三个等级:MSA3、MSA4、MSA5。澳洲和牛根据肉色、脂肪色、大理石脂肪度、酮体生理成熟度将牛肉分成M1-M9共九个等级。M9级和牛因其极高的脂肪含量和细腻的脂肪花纹被视为顶级产品,与日本和牛的A3级相当。我国在2023年02月01日实施了国家标准GB/T 29392-2022《畜禽肉质量分级—牛肉》。标准中根据大理石花纹、肉色、脂肪颜色的等级,将外脊、眼肉和上脑的质量分成S级、A级、B级、C级。对美食的追求没有国界,不同国家十分默契的将大理石花纹作为评价牛排品质的重要因素。大理石花纹指的是肌内脂肪在牛肉组织中分布形成的可见花纹,因其形似大理石的花纹而得名。当然也有人将其形容成“雪花”或“霜降”这些更诗意的名字。大理石花纹与肉的多汁性、颜色、嫩度和味道呈正相关。通俗点来说,大理石花纹越多,肉就越嫩,滋味越好,牛排的等级就越高,当然价格也越昂贵。更全面的评价体系除了大理石花纹,肉色和脂肪颜色,国内外专家也会从PH值、系水力、蒸煮损失、嫩度、咀嚼度、硬度、弹性等更全面的指标对牛肉的食用品质进行评价。比如pH值会影响牛肉的保存期;系水力较好的牛肉烹饪后口感更嫩滑;蒸煮损失少的牛肉表明其在烹饪过程中保持了较多的水分,口感更好。这些指标不能通过简单的感官评价来确定,而是需要科研单位或食品检测机构采用专业的设备和技术进行分析评估。近红外一体化分析近红外技术可以在牛肉品质的评价中提供帮助。近红外技术检测速度快、样品不需要前处理,可以同时给出所有指标的结果。目前已有研究表明采用近红外技术可以对牛肉嫩度、硬度、系水力、颜色等指标进行分析。不仅如此,近红外技术在肉类营养指标的分析非常成熟,可定量分析牛肉中的水分、蛋白质、脂肪、氨基酸、脂肪酸等;在牛肉品种鉴别、产地溯源、掺假鉴别等定性分析上独具优势。所以,为了选择一块完美的牛排,你要不要试用一下我们的近红外光谱仪?

应用实例

2024.04.25

QC研究所之掺假鉴别

原材料的掺假鉴别,是每个品管人心中的痛。这就像是给他们出了一道开放性的test—“我要检测的是什么?”,“含量是多少?”,“我怎么知道我是否都检测出来了?”,test做完了也不知道标准答案。没错,有些掺假原料与真品非常相似,难以通过常规的检测方法快速鉴别。比如在蜂蜜中加入玉米糖浆,或者在橄榄油中掺杂玉米油、大豆油等。随着掺假物及掺假手段的不断更新,品管员也要持续学习新技术来“打怪升级”。从外观检查到气味测试,从化学成分分析到机器视觉。目前近红外技术也成为掺假鉴别的新生力量。它快速、无损,不需要消耗试剂,属于绿色分析技术。对于近红外在定量上的应用大家应该都不陌生,不管是在农业、食品,还是石油、化工等行业都有着非常成熟的应用。而对于定性来说,近红外技术也独具优势。近红外技术用于掺假鉴别的优势在于:在不确定掺假物的情况下快速进行掺假鉴定。它是利用图谱比较的方法,通过比较未知样品光谱与某一特定参考光谱的相似程度,从而评价近红外光谱的偏差是否在限定范围内。样品在限定范围内,认定为合格品;不在限定范围内,认定为掺假样品。这种方法我们也称为判别分析或合格性测试(Conformity Test)。举个栗子蛋黄粉是以新鲜鸡蛋为原料,经过多道工序制成的粉质,是新鲜鸡蛋最理想的替代品。因具有较好的乳化性,蛋黄粉作为一种天然的食品乳化剂在食品加工中广泛应用。许多原料供应商为了降低成本提高利润会向蛋黄粉中掺入玉米蛋白粉、玉米粉、大豆蛋白粉等。掺假物质不论从外观、质地和理化性质都比较接近,很难通过一般的化学方法来鉴别。对于蛋黄粉的掺假鉴别,我们将蛋黄粉的合格品和掺假品扫描近红外谱图,通过软件选取合适的预处理方法设定蛋黄粉合格品的光谱阈值,建立合格性测试模型。如下图所示,绿色样品点为合格品光谱,蓝色样品点为不同掺杂含量的样品光谱。从图中可以看出,合格品和不合格品会有一个明显的界限,不同掺杂含量的样品在空间中也有明显的区分。图1. OPUS软件建立合格性测试模型通过合格性测试模型,我们可以对蛋黄粉的来料进行掺假鉴别。如果样品在阈值范围内,软件认定为合格品,如果样品在阈值范围外,软件认定为不合格品。图2. OPUS软件鉴别未知样品是否掺假 近红外光谱技术的判别分析方法功能强大,可用于食品、农业类原料的掺假鉴别,如蜂蜜掺假、肉类掺假、酒类掺假等;也可用于产地溯源、混合均匀度评价、产品配方变化判定以及在线过程的实时定性分析等。图3. 采用合格性测试方法进行混合均匀度评价      如果您对掺假鉴别及其他应用感兴趣,请联系我们,我们很乐于与您共同探讨开发新的应用点。欢迎扫码填写产品咨询表

应用实例

2024.04.11

培训报名 | 布鲁克近红外光谱技术培训会(线上)

为做好布鲁克光谱的配套服务工作,便于用户与行业发展共俱进。布鲁克光谱将于4月25-26日(周四至周五)举办一场“布鲁克近红外线上用户培训会”,解决用户实际应用中遇到的问题,帮助用户更好的使用近红外光谱仪。届时,应用专家将与您共同分享近红外光谱技术的经验方法,在线解答相关技术问题。日程安排日期时间内容4月25日周四09:30-10:40近红外光谱技术原理及仪器应用简介11:00-11:30OPUS软件安装、设置及应用14:00-14:20OPUSLAB软件的设置及应用14:30-16:30定量分析原理、建模及实操4月26日周五9:30-10:00OPUS/Tango软件的设置及应用10:20-10:50数据库Database的应用11:10-11:40多方法评价的应用14:00-14:30仪器硬件维护14:50-17:00定性分析原理、建模及实操培训信息1会议名称:布鲁克近红外光谱技术培训会(线上)2培训时间:4月25日-26日(周四、周五)提示:培训期间,请所有参会者务必使用电脑端观看长按下方二维码或点击左下方"阅读原文",填写表单,立即报名提交后请关注您邮箱中的会议提醒通知长按立即扫码|填写报名表单

企业动态

2024.04.11

《以旧换新行动方案》-布鲁克光谱仪器之选

Bruker Optics国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,方案提出实施设备更新,大力促进先进设备生产应用,推动先进产能比重持续提升等行动要求。布鲁克光谱作为分子光谱行业的科学仪器全面供应商,在国内全面深耕并致力于提供完善的光谱技术与服务。近几年来布鲁克光谱上市了多款创新型仪器设备,不断拓展前瞻应用。同时在科研与教学领域不断与国家政策与发展相契合,为用户提供了与国际同步的前沿并稳定的装备。01大规模设备更新-红外光谱教学实验、分析测试中心多任务分析、原位催化、真空原位催化、多波段表征、样品发射、微区发射、电化学、电解液电池材料表征、高低温/高压平台、超材料、热红/气红联用、光致发光、光调制、超晶格、激光器表征、太赫兹波段扩展分析、凝聚态物理、同步辐射表征、UHV超高真空腔联用等。ALPHA II 常规红外光谱仪INVENIO 研究型红外光学平台VERTEX 系列真空红外光谱仪IFS-125 真空红外光谱仪VERTEX 系列真空红外光谱仪与UHV超高真空腔02大规模设备更新-显微红外与显微拉曼光谱环境微塑料分析、微区样品鉴定、污染物/异物分析、失效分析、包装材料、多层膜、刑侦微量物证分析、考古与文物保护、微区发射、电极、电池材料分析等。LUMOS II 显微红外光谱仪HYPERION II 显微红外光谱仪HYPERION II ILIM 级联激光红外成像光谱仪SENTERRA II 激光共聚焦显微拉曼光谱仪Nanophoton 高速、高分辨拉曼成像光谱仪03大规模设备更新-近红外光谱农业与食品,土壤、粮食、饲料、食品研究、乳品、烟草、酒、调味品、添加剂等;制药与化工,原料辅料入厂筛选、油品分析、润滑油品质、聚合物分析、生产过程监控等。TANGO 近红外光谱仪MPA II 多功能近红外光谱仪MATRIX-F/MF II 在线近/红外光谱仪BEAM 近红外光谱仪MPA II D 红外乳品分析仪04大规模设备更新-拉曼光谱高灵敏度拉曼分析、超大样品拉曼分析、制药与化工在线监控、半导体在线监控、矿石分析、石鉴别、固废鉴别等。MULTIRAM 傅里叶变换拉曼光谱仪BRAVO 手持拉曼光谱仪TORNADO 光纤、在线拉曼光谱仪05大规模设备更新-红外气体光谱电子气、特气、医疗用气;电池评价、催化尾气分析、内燃机尾气分析、氢燃料气体评价等高精度大气本底气体分析、温室气体、污染气体分析、土壤气体分析等。MATRIX-MG 系列红外气体分析仪OMEGA 5 红外气体分析仪MIRO MGA 系列激光红外气体分析仪06大规模设备更新-遥感红外光谱环境污染气体应急、园区厂界分析、有/无组织气体排放监测、消防与应急、气体泄漏应急、工业园区泄漏安全监控、地基温室气体柱浓度红外监测。OPS 遥感红外光谱仪EM27 遥感红外光谱仪SIGIS II 遥感红外光谱仪HI90 遥感红外光谱仪EM27SUN 温室气体遥感红外光谱仪如果您想了解以上更多资料与信息,欢迎咨询我们的工作人员或代理商。您也可以扫描以下二维码告知您的需求,我们会尽快回应您的需求。 布鲁克光谱400热线:400-777-2600喜欢此内容的人还喜欢培训报名 | 布鲁克近红外光谱技术培训会(线上) 布鲁克光谱不喜欢不看的原因确定内容低质不看此公众号内容

应用实例

2024.04.11

FTIR技术在古建筑修复中的应用

#FTIR古建筑修复时,通常需要替换古老的“混凝土”。FTIR光谱仪和红外显微镜在精确分析材料成分方面是优秀的工具。你是否想过,为什么一些古建筑,例如古罗马渡槽或伊斯坦布尔的圣索菲亚大教堂等,可以保存得如此完好?其秘密就在于波佐利火山灰,这是一种天然的硅质或硅铝质材料,以意大利那不勒斯附近的小镇波佐利命名。著名的火山灰反应,就是它在室温下与氢氧化钙在有水的情况下发生反应,从而形成用途广泛的水泥。位于锡尔苗内的卡图卢斯石窟 ©Inga Köhler版权所有古混凝土的FTIR分析即便是最坚固耐用的建筑也需要不定期进行维护。遗憾的是,在保护修复过程中发生了很多错误。例如现代水泥的使用,可能会导致建筑物修复层出现裂纹,从而产生水分聚集使建筑物受潮,严重危及建筑物的寿命。因此,我们需要对旧水泥的组分进行全面的分析,并根据分析结果,制作仿古水泥进行保护修复。对于这种分析应用,FTIR光谱仪和红外显微镜将是非常理想的选择。它们不仅能够提供水泥精确矿物组成信息,还可以通过成像分析深入揭示这些成分的空间关系。在讨论FTIR成像分析之前,我们先快速了解一下古罗马水泥的典型FTIR谱图。古罗马水泥的FTIR谱图古罗马水泥的FTIR谱图FTIR谱图表明古罗马水泥它不仅含有无机添加剂,还含有有机添加剂。光谱分析显示此水泥含有CaCO3、火山灰和石英等粘合剂成分,由此可见沙子是主要成分之一。此外,样品中还检测出铁和少量石膏。有了这些信息,古建筑修复人员就能够精确配制出与原始水泥完全相同的化学和矿物学组成配方。修复人员正在修复古罗马建筑水泥科学有时,简单的成分分析还远远不够。FTIR成像测试可以帮助修复人员确定与混凝土稳定性紧密相关各组分的空间分布。以硅酸钙盐水合物(C-S-H相)分布为例,让我们来简要了解一下这背后的科学原理。C-S-H相具有优异的胶凝性能,他们就像是将混凝土粘合在一起的胶水。这些相是在所谓的“火山灰反应”中形成的。在此过程中,两种本身无法胶合的组分生成为非常坚固的材料。这些材料中富含二氧化硅,例如,天然玻璃或火山灰,以及氢氧化钙(见下方的方程(1))。这些组分被称为潜在水硬性材料或火山灰材料。(1) Ca(OH)2 + H4SiO4 → CaH2SiO4·2 H2O古罗马混凝土板(Roy Kaltschmidt摄于伯克利实验室)C-S-H相可以通过电子微探针(EPMA)等各种不同的技术进行原位分析。EPMA可以通过元素映射,直观地描绘不同元素及其分布。但是,用这种技术测定C-S-H相的模态量和精确分布十分具有挑战性,甚至几乎不可能。值得庆幸的是,ATR-FTIR 成像足以应对这一挑战!通过FTIR成像对混凝土进行结构分析在以下示例中,我们通过FTIR成像测定了古混凝土反应边缘中C-S-H相的分布和来源。在这项工作中,我们使用了带有焦平面阵列(FPA)探测器的布鲁克HYPERION II FTIR显微镜。FTIR图像中的颜色代表Ca/Si比率。深蓝色区域表示含有大量Si,白色区域表示含有大量Ca。绿色表示C-S-H相。由配备有FPA探测器的HYPERION测得的ATR-FTIR成像图由上图可知富硅区与富钙石灰岩之间的过渡区形成了C-S-H相,说明富硅玻璃在该样品中充当了火山灰材料。反应如式(1)所示。为了获得过渡区边缘的更详细信息,我们根据颜色方案记录下各张光谱。结果表明,区域(a)由霰石、C-S-H相和SiO2凝胶组成,红色区域(b)方解石相对含量增加,白色区域(c)主要由方解石组成。霰石和SiO2凝胶的存在说明C-S-H相的碳酸化。空气中的二氧化碳与水泥中的含钙相发生化学反应,可以有助于材料的致密化,从而提高其机械性能。FTIR成像还揭示了与霰石和SiO2凝胶相关联的高度聚合C-S-H相。聚合可以提高混凝土的强度、降低渗透性,并提高混凝土的化学稳定性。但是,过度聚合可能会导致收缩、内部应力和可加工性降低等问题。这些因素极大地影响修复工作和整体混凝土性能。FTIR光谱仪和红外显微镜是古混凝土分析的有效工具。它们可以帮助修复人员准确地复制出古混凝土的化学组成,从而避免因使用现代材料带来的问题。除此之外,FTIR成像还有助于确定关键的混凝土组分的空间分布,例如,C-S-H相,从而提供了有关古混凝土制备过程及其随时间与环境相互作用的宝贵信息。使用具有FPA的ATR-FTIR成像技术,可以获得更好的信噪比。不仅如此,使用FPA检测器无需对样品进行逐点监测,而是单次测量在2S内即可获得32×32 (1024)个测量点的光谱谱图信息。并且,实现以最短的测量时间获得最大的空间分辨率。如欲了解有关FTIR成像的更多信息,请阅读此文章:FTIR绘图与成像:差异说明 FTIR Mapping与Imaging之差异解析如您对以上应用感兴趣,长按上方二维码,填写产品咨询表

应用实例

2024.04.11

FTIR光谱法用于辣椒素定量分析

辣椒的辛辣度通常以斯科维尔辣度单位来衡量,但它不够客观,一个更好的衡量标准是测量辣椒中辣椒素的含量。布鲁克有很多香料爱好者,我们不禁想:“FTIR光谱法能否科学评估辣椒的辛辣程度?”——让我们一起来一探究竟!吃辣挑战常常登上负面新闻头条,因为参与者最终可能被送进急诊室,甚至不幸丧命。像“最辣薯片挑战(One Chip Challenge)”等挑战活动中通常会食用非常辛辣的辣椒或辣椒制品。这些辣椒制品可能会导致恶心、呕吐或血压升高等不良反应,这些不良反应就是由其中所含的生物碱辣椒素引起的。测定辛辣度       辛辣食品和香料的辛辣度通常以史高维尔辣度单位(SHU)来衡量。史高维尔辣度评定借助于训练有素的试味员感官品尝来完成,辣椒素的含量过高需要稀释品尝评定,评定结果具有很强的主观性。为什么会这样?       因为人们对辛辣的感知,很大程度上取决于个人对辣椒素的耐受性,而这种耐受性也可能与日俱增。当前HPLC(高效液相色谱法)常常被认为是更为客观的辣椒素含量测定方法。缺点?       只有配备了适当设备和专业人员的实验室才能进行分析。是否有比HPLC更简单易行的客观方法呢?FTIR可以改变这一现状?      布鲁克的香料专家一直在不断的创新进取。我们直接使用了来自同事花园的辣椒来验证这一问题——谢谢Sascha的贡献!温室里的美味辣椒辣!更辣!FTIR!?开发方法我们可以立即开始测量吗?遗憾的是,不可以。要想将FTIR光谱法作为定量分析方法,我们首先需要进行校准。于是,我们进行了如下操作。首先,我们使用布鲁克的ALPHA II FTIR光谱仪测量已知辣椒素浓度的辣椒粉样品。这一步是为了建立辣椒素浓度与辣椒素光谱吸光度值之间的关系。然后,我们获得的辣椒素光谱吸收峰面积和辣椒素浓度的校准函数。这样我们就可以测定辣椒的辣椒素含量了!我们立刻将这一方案应用到了同事种植的辣椒上:特立尼达蝎子辣椒、法塔利黄辣椒和哈瓦那辣椒。让我们来瞧瞧它们究竟有多辣!效果如何?      结果如下所示:特立尼达蝎子辣椒的辣椒素含量为69 ppm,是三个辣椒品种中含量最高的,其次是哈瓦那辣椒,辣椒素含量为9 ppm,法塔利黄辣椒,辣椒素含量约为8 ppm。如果要将这些值转换为SHU,只需将它们代入下方等式即可。SHU = 辣椒素浓度(单位;ppm)x 15,000可以看到,法塔利黄辣椒和哈瓦那辣椒的SHU完全在文献的报告范围内。特立尼达蝎子辣椒的SHU却低于预期。不过这也并不奇怪,因为辣椒是一种天然产品。辣椒素和其他辣椒成分的浓度会受到土壤质量和天气等环境因素的影响。在我们的例子中,特立尼达蝎子辣椒的辛辣度低于了预期。如果辣椒植物受到外部环境因素的影响,出现辛辣素高于预期值,可能导致吃辣挑战的辣椒比预期更辣,从而造成伤害。FTIR光谱法可以快速定量测定辣椒中辣椒素的含量。可以有效弥补实验室级别的测试准确度和日常实用性之间的差距。布鲁克的ALPHA II和MOBILE IR II 便携式FTIR光谱仪特别适合现场快速检测。它们坚固耐用外壳,简单易用的操作,既可用于辣椒生产车间,也可用于吃辣挑战这种必须测定所用辣椒的真正辣度的场合。因此,无论你是辣椒生产商还是吃辣挑战方,借助FTIR光谱仪,你将不再茫然无知——而是确切地知道自己的辣椒有多辣!🔥利用FTIR定量分析材料的组分,着实令人振奋不已。想要了解更多?请继续阅读这篇关于定量分析煤矿粉尘二氧化硅的文章:千万不要吸入— 煤矿粉尘的FT-IR分析。如您对以上应用感兴趣,长按上方二维码,填写产品咨询表

应用实例

2024.02.02

一份很严谨的邀请!

布鲁克光谱提供温室气体、有/无组织气体排放监测解决方案。看这标题才像严谨的布鲁克风格吧!对于温室气体监测,我们有地基红外,就俩型号IFS 125和EM27/SUN。真实反演监测地区的温室气体的浓度变化、区域碳通量的监测、碳卫星校准(这个作用好像很匪夷所思)。没样机,主打一个聊,不行我们邀请总部的专家与您中文聊(确实没样机,但是国内用户不少)。我们还有高精度红外光谱系统OPS。牧场/养殖场、沼泽地、城市街道/高速路、港口/航运、林地(树会不会有点高啊,挡住仪器的光路呢),算了,反正你能想到的区域,OPS可以实时的监测温室气体和氮氧化物浓度(还可以更多气体化合物)。有/无组织气体排放监测,化工园区/生活区居民投诉异味,环保稽查取证确实难。为啥监测站点气体老是超标呢?到底是谁在偷摸排放?这个我们有样机,真的好几台。您要想试试,我们就安排!为了我们共同的3060目标,想了解就和我们聊聊吧,我们的应用专家可以详细解答。麻烦您受累,扫描二维码只需填个电话和邮箱就行,我们应用专家很快联系您。

应用实例

2024.01.30

红外光谱技术用于胶砾岩分析

将FTIR技术用于胶粒岩分析,揭示聚合物的构成及风化作用,阐明塑料燃烧的影响。Plastiglomerate Analysis01但……究竟什么是胶粒岩?塑料垃圾是全球海滩面临的一个严重问题。在某些地区,它会成年累月地累积。由于缺乏废物管理基础设施,这些垃圾往往直接在海滩上焚烧。所谓的“胶粒岩”便是由熔融后的塑料与天然物质结合所形成的。不同类型的塑料垃圾。Scientific Reports, https://doi.org/10.1038/s41598-023-37594-z尽管塑料垃圾可能带来很高的生态毒性风险,但截至目前,其潜在的环境影响尚未得到详细评估。为了填补这一空白,研究人员围绕这些人造岩石的成分展开了分析。02为什么使用傅立叶变换红外(FTIR)技术在这项研究中,研究人员采用了傅立叶变换红外(FTIR)ATR(衰减全反射)光谱技术。这并不令人感到意外,因为这项技术不仅能够测定熔融塑料的成分,还能额外提供其降解信息。研究人员使用布鲁克FTIR光谱仪,测定出样品的主要成分为聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP),分别占52%和36%。到目前为止,这也不足为奇。为什么?这是因为这些聚合物普遍存在于消费类塑料制品中,例如:钓鱼线、容器和外包装。但分析还表明,胶粒岩还可能含有聚酯基醇酸清漆和苯乙烯丙烯腈共聚物,这就将人们对聚合物的认识范围拓展到了PE和PP等常见的聚合物之外的领域!含有罕见的塑料基质的胶粒岩(示例)。Scientific Reports, https://doi.org/10.1038/s41598-023-37594-z此外,分析人员还通过FTIR技术评估了燃烧对塑料风化的影响。FTIR光谱中特定吸收峰的存在,表明塑料基质发生了氧化和风化。而检测到的氧化官能团,例如羧酸和羟基,则表明发生了太阳光照射导致的光氧化作用。1000-1200 cm−1范围内吸收增加,表明C-O伸缩振动,这可能是氧化风化的结果。这项研究当然是在实验室中完成的——可以直接在现场生成所有这些数据吗?03现场研究?MOBILE-IR II轻松搞定!当然,在实验室使用FTIR技术进行此类研究完全可行。但如果将FTIR技术带到现场进行分析,MOBILE-IR II则具有宝贵的优势,特别是在即时材料分析和样品保存方面。通过直接在现场进行实时FTIR评估,你可以迅速收集关于材料特性的重要数据。 这种现场分析有助于更加明智地选择样品,来保障进一步的实验室研究。此外,样品的完整性得到了保证,因为现场测试避免了样品运输过程中可能发生的潜在变化或降解。布鲁克外形美观、坚固耐用的MOBILE IR II可以在苛刻的地形条件下实现现场测试!最棒的一点在于,其结果质量与实验室相当!如欲了解有关FTIR和塑料垃圾的更多信息,请查看我们关于海洋塑料垃圾的文章:海洋塑料垃圾和碎屑的FTIR分析。如您对以上应用感兴趣长按左侧二维码填写产品咨询表光谱免费热线|400-777-2600

应用实例

2024.01.18

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布鲁克光谱(BRUKER OPTICS)

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