傅里叶变换红外光谱成像系统PerkinElmer
傅里叶变换红外光谱成像系统PerkinElmer

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珀金埃尔默

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Spotlight 400/400N

--

美洲

  • 钻石
  • 第22年
  • 一般经销商
  • 营业执照已审核
核心参数

仪器种类: 傅立叶变换型

仪器类型: 实验室型

产地类别: 进口

仪器简介:

PerkinElmer Spotlight 400/400N 傅立叶变换红外/近红外成像系统 提升您实验室的能力水平到艺术的境界

不是每一天都会有杰作产生,但 Spotlight的确是一个杰作,否则我们还怎么去描述一台实验室仪器能够如此大幅度地,跨越多个应用领域,来增加工业界对材料的了解呢?由于有了Spotlight 400,红外成像比以前变得更快、更有效并且更灵活了。Spotlight 400实在是这个世界上方便好用、有效的实验室傅里叶变换红外成像系统。

红外成像系统性能和速度的新纪元
Spotlight 400能够以每秒170张的高速采集高品质的红外光谱数据,让你以前所未有的速度获得红外图像。在研究领域,你能通过红外图像得到更深层次的启迪;对于分析实验室,你能提高判断和解决问题的能力,归根结底,通过红外图像你将比以前更加了解材料、组织成分和你的产品。

Spotlight 400无与伦比的性能和可靠源于一系列专利的革新技术,包括第一个用于红外成像的线阵列检测器以及数据采集和控制电子线路技术,这些突破带来的就是PerkinElmer高速和高品质的红外图像仪。

Spotlight 400同样在灵活性方面开辟了新天地,除了6.25μ和25μ像素分辨率之外,PerkinElmer现在可以用50μ像素分辨率进行更快的探查性成象。这种灵活性对于那些不需要高空间分辨率的应用将特别有价值。现在可以比以前快四倍来做一次粗扫描,为所有的难题分析或常规质量保障提供一个理想的初筛工具。通过使用图像ATR(衰减全反射)附件,Spotlight 400进一步提高了应用能力,能够适应各种各样的样品类型,包括测试那些困难的或无反射的样品。同时空间分辨率突破常规红外图象的物理限制达到1.56μ。另外,Spotlight 400还赋予你通过单次操作测试多重成象区域的能力;该系统的无人值守方式允许通宵实验,可以充分利用资源;可选的大样品台增加了可用的采样区域,允许一次测试多个样品或测试面积非常大的样品,提供有关样品的更多信息和获得高效率。

 



技术参数:

Spotlight 400线阵列检测器 ——美在于细节
Spotlight 400的心脏是它独特的线阵列检测器,提供高的信息质量,并且比任何其它红外光谱成像系统更快。

线阵列检测器技术提供的性能、可靠性和样品处理能力远胜过那些焦平面阵列(FPA)检测器,对于任何大小样品区域和相应的分析时间,线阵列检测器能提供高得多的灵敏度和宽得多的光谱范围。

Spotlight 400把16个带有镀金信号线的独立优质MCT红外检测器元件合并成为线阵列检测器,检测器以精确的线性模式扫过样品,专利的载物台移动与干涉仪同步获得大的数据采集速度,所有的16个检测器单元以100%曝光系数记录数据,确保图像质量,Spotlight不需要在速度和灵敏度上折衷的设计,带来的是好的数据质量,所以经常单次扫描就能获得高质量、宽范围的光谱。采样灵活性之高与采样时间之短远超过任何其它仪器。

与此相反,传统的焦平面阵列检测器需要多次循环重复采样才能获得可比较的数据质量,而且光谱范围也缩小了。Spotlight 400检测器提供测量到超过720cm的能力,可以更好地检测材料的特性,这对许多竞争对手的傅里叶变换红外成像系统来说是不可能的。 Spotlight获得专利的检测器在同一个杜瓦瓶的单一衬底上将一排窄带的MCT阵列检测器和一个中带的MCT检测器组合起来,PerkinElmer的Spotlight不需要定位调整您也不会像使用焦平面阵列检测器那样遭遇像素坏点。中带单点检测器对于希望扩展光谱范围非常有用并且能提供好的灵敏度,很容易地在性能上超越目前行业中常用的红外显微镜系统。随着鼠标的轻轻一击,检测器的模式就能改变。除此之外没有任何其他移动部件, 保证了仪器有非常好的可靠性。

Spotlight可以相当快地获取图像并且它能够快速移动样品台以测量用户指定的图像尺寸,样品台与光谱仪的干涉仪直接相连并且在干涉仪改变方向的瞬间随之同步移动,最多每秒可改变五次方向,样品台位置的重现性可达到0.001%。

  • 相比于其他显微傅里叶变换红外光谱分析方法,ATR光谱成像是一种具有更多优势的比较新颖的技术。本报告叙述了高分子多层材料的ATR光谱成像测量方法,为多层材料样品的实际测量提供了一些操作建议。

    石油/化工 2020-01-10

  • 文章介绍了PerkinElmer(日本)与客户合作开展的利用FT-IR成像设备对大气中PM2.5颗粒物污染状况的评估,以分析来自其它地区或其它国家的越境污染的影响。从而追踪 PM2.5 行业污染源头及其迁移变化途径。

    环保 2013-08-06

  • 大气中污染物的数量及其对人类健康的影响正成为全球所关注的问题。大气中的污染物主要来源于悬浮于大气中的颗粒物(PM),固体和液体小微粒。国际癌症研究机构(IARC)和世界卫生组织(WHO)把空气中的微粒指定为1号致癌物质。由于微粒的吸入,它们有可能导致人类健康问题。微粒越小就越容易进入人的呼吸系统。根据颗粒物的粒径大小可以将它分为不同的种类,比如PM10(粒径小于10μm的颗粒)和PM2.5(粒径小于2.5μm的颗粒)。PM2.5是受人们特别关注的并且一直是许多健康研究的主题,这些健康研究一般与呼吸道疾病和肺癌的增长有关联。 PM2.5主要来源于工业燃烧、道路运输(燃料排放物),化石燃料燃烧和小规模的垃圾焚烧。同时也有自然来源,比如火山爆发和海洋飞沫。 由于PM对健康的影响,各国政府已经创建了法规并对微粒的环境浓度设定了界限。不同区域的浓度界限如表1所示。 表1. 不同区域PM的浓度界限 PM10 PM2.5 中国 年平均 70μg/? 35μg/? 欧盟 年平均 40μg/? 25μg/? 日本 年平均 N/A 15μg/? 韩国 年平均 50μg/? 25μg/? 美国 年平均 N/A 15μg/? N/A – 每日界限值代替年平均值 大气中的颗粒物有能力从它的起源点漂浮数百英里,因此常常可以跨越领土的边界。 使用红外成像法对PM进行跨境研究 这篇应用文献将会通过傅里叶变换红外显微成像系统证明所得信息的实用性和有用性。在韩国,中国和日本收集到的数据将会用于该项研究中。

    环保 2017-05-22

  • 由于测试过程的快速和无损,近红外(NIR)光谱是一种很有吸引力的粉末物质中掺杂物的筛查工具。当然,对于ppm或ppb量级的痕量杂质,近红外光谱的灵敏度无法与像GC/MS这样的技术竞争。如果没有样品预处理过程,近红外光谱的检测限在0.1%的水平,这对于含量一般在百分之几的商品掺杂物的筛查已经足够了。三聚氰胺(melamine)是一种商品掺杂物。如果使用凯氏定氮法或燃烧法通过总氮含量间接测定蛋白质的含量,加入三聚氰胺可以提高样品中表观蛋白质含量。在奶粉和谷朊粉(面筋粉)中掺杂三聚氰胺的恶性事件已经发生了很多。目前食品和药物中三聚氰胺的含量上限一般在1~2 ppm。近红外光谱并不适合于检测成品中如此低含量的三聚氰胺,但是非常适合于筛查原材料。相比于在成品中检测出三聚氰胺,如果在原材料中检测出三聚氰胺则更容易追查其来源。

    食品/农产品 2013-07-12

  • 文章介绍了PerkinElmer(日本)与客户合作开展的利用FT-IR成像设备对大气中PM2.5颗粒物污染状况的评估,以分析来自其它地区或其它国家的越境污染的影响。从而追踪 PM2.5 行业污染源头及其迁移变化途径。

    环保 2013-08-06

  • 大气中污染物的数量及其对人类健康的影响正成为全球所关注的问题。大气中的污染物主要来源于悬浮于大气中的颗粒物(PM),固体和液体小微粒。国际癌症研究机构(IARC)和世界卫生组织(WHO)把空气中的微粒指定为1号致癌物质。由于微粒的吸入,它们有可能导致人类健康问题。微粒越小就越容易进入人的呼吸系统。根据颗粒物的粒径大小可以将它分为不同的种类,比如PM10(粒径小于10μm的颗粒)和PM2.5(粒径小于2.5μm的颗粒)。PM2.5是受人们特别关注的并且一直是许多健康研究的主题,这些健康研究一般与呼吸道疾病和肺癌的增长有关联。 PM2.5主要来源于工业燃烧、道路运输(燃料排放物),化石燃料燃烧和小规模的垃圾焚烧。同时也有自然来源,比如火山爆发和海洋飞沫。 由于PM对健康的影响,各国政府已经创建了法规并对微粒的环境浓度设定了界限。不同区域的浓度界限如表1所示。 表1. 不同区域PM的浓度界限 PM10 PM2.5 中国 年平均 70μg/? 35μg/? 欧盟 年平均 40μg/? 25μg/? 日本 年平均 N/A 15μg/? 韩国 年平均 50μg/? 25μg/? 美国 年平均 N/A 15μg/? N/A – 每日界限值代替年平均值 大气中的颗粒物有能力从它的起源点漂浮数百英里,因此常常可以跨越领土的边界。 使用红外成像法对PM进行跨境研究 这篇应用文献将会通过傅里叶变换红外显微成像系统证明所得信息的实用性和有用性。在韩国,中国和日本收集到的数据将会用于该项研究中。

    环保 2017-05-22

  • 测定PM2.5的标准重量分析法用于给出所收集PM2.5的总重量。通过给出所收集颗粒中单个类型材料的相关信息,红外成像法拓展了测量的多样性。红外成像实验所得到的数据不仅能够定性(颗粒物的组成分析),而且还能够通过校正给出现有组分的定量信息。红外成像测量仅仅需要5分钟,然而离子色谱需要溶剂萃取颗粒物,分析一个样品需要大约20-25分钟。

    环保 2020-01-07

  • 由于测试过程的快速和无损,近红外(NIR)光谱是一种很有吸引力的粉末物质中掺杂物的筛查工具。当然,对于ppm或ppb量级的痕量杂质,近红外光谱的灵敏度无法与像GC/MS这样的技术竞争。如果没有样品预处理过程,近红外光谱的检测限在0.1%的水平,这对于含量一般在百分之几的商品掺杂物的筛查已经足够了。三聚氰胺(melamine)是一种商品掺杂物。如果使用凯氏定氮法或燃烧法通过总氮含量间接测定蛋白质的含量,加入三聚氰胺可以提高样品中表观蛋白质含量。在奶粉和谷朊粉(面筋粉)中掺杂三聚氰胺的恶性事件已经发生了很多。目前食品和药物中三聚氰胺的含量上限一般在1~2 ppm。近红外光谱并不适合于检测成品中如此低含量的三聚氰胺,但是非常适合于筛查原材料。相比于在成品中检测出三聚氰胺,如果在原材料中检测出三聚氰胺则更容易追查其来源。

    食品/农产品 2013-07-12

  • 国内面粉企业的产品配料中,均存在一种叫“偶氮甲酰胺”的面粉增筋剂,有研究报告称,该款添加剂的分解物氨基脲属于中等蓄积毒性物质,对心脏、肝和肾均有损伤。偶氮甲酰胺最初的用途是添加在塑料制品之中以增强韧性,在致癌物质溴酸钾被禁止使用之后,作为替代品添加到面粉之中。对面粉不做任何前处理,采用PerkinElmer Spotlight 400 显微红外成像系统可以快速鉴定面粉中添加的增筋剂及其分布情况。

    食品/农产品 2017-07-26

  • 相比于其他显微傅里叶变换红外光谱分析方法,ATR光谱成像是一种具有更多优势的比较新颖的技术。本报告叙述了高分子多层材料的ATR光谱成像测量方法,为多层材料样品的实际测量提供了一些操作建议。

    石油/化工 2020-01-10

  • 纤维鉴别常用显微镜观察法、燃烧法、溶解法、试剂着色法、熔点法、比重法、X 射线衍射法等。这些方法需要结合起来对纤维样品进行分析才能确认纤维类型,而且往往需要破坏样品,使用化学试剂,不仅不适于鉴定珍贵的样品而且对于成分复杂的混纺纤维,其鉴别过程更加繁琐,且准确度下降。本文将介绍采用Spotlight400 红外成像系统快速无损地鉴别混纺纤维的类型。

    纺织/印染 2017-07-25

售后服务承诺

保修期: 1年

是否可延长保修期:

现场技术咨询:

免费培训: 0

免费仪器保养: 0

保内维修承诺: 0

报修承诺: 0

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珀金埃尔默红外光谱仪Spotlight 400/400N的工作原理介绍

红外光谱仪Spotlight 400/400N的使用方法?

珀金埃尔默Spotlight 400/400N多少钱一台?

红外光谱仪Spotlight 400/400N可以检测什么?

红外光谱仪Spotlight 400/400N使用的注意事项?

珀金埃尔默Spotlight 400/400N的说明书有吗?

珀金埃尔默红外光谱仪Spotlight 400/400N的操作规程有吗?

珀金埃尔默红外光谱仪Spotlight 400/400N报价含票含运吗?

珀金埃尔默Spotlight 400/400N有现货吗?

傅里叶变换红外光谱成像系统PerkinElmer 信息由珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供,如您想了解更多关于傅里叶变换红外光谱成像系统PerkinElmer 报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
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