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选择近红外反射光谱仪需要看什么?

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发表于 2023-9-22 18:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  工作者在选择近红外反射光谱仪时,是需要考虑仪器的指标的,而且近红外反射光谱仪的指标有很多,那么具体需要看哪些指标呢?下面我们一起来了解一下,选择近红外反射光谱仪时需要看的一些指标和特征。

  1 仪器的波长范围

  对任何一台特定的近红外反射光谱仪,都有其有效的光谱范围,光谱范围主要取决于仪器的光路设计、检测器的类型以及光源。近红外光谱仪器的波长范围通常分两段,700——1100nm的短波近红外光谱区域和1100——2500nm的长波近红外光谱区域。

  2 光谱的分辨率

  光谱的分辨率主要取决于光谱仪器的分光系统,对用多通道检测器的仪器,还与仪器的像素有关。分光系统的带宽越窄,其分辨率越高,对光栅分光仪器而言,分辨率的大小还与狭缝的设计有关。仪器的分辨率能否满足要求,要看仪器的分析对象,即分辨率的大小能否满足样品信息的提取要求。有些化合物的结构特征比较接近,要得到准确的分析结果,就对仪器的分辨率提出较高的要求。

  3 波长准确性

  光谱仪器波长准确性是指仪器测定标准物质某一谱峰的波长与该谱峰的标定波长之差。波长的准确性对保证近红外光谱仪器间的模型传递非常重要。为了保证仪器间校正模型的有效传递,波长的准确性在短波近红外范围要求好于0.5nm,长波近红外范围好于1.5nm。

  海洋光学的近红外反射光谱仪利用空气中无处不在的水蒸汽,对仪器X轴进行矫正,保证新旧仪器和不同型号仪器高度一致性,实现模型的长期稳定性和共享性。为了保证近红外仪器光谱轴的准确度,即波长的准确度和精确度。 海洋光学的近红外反射光谱仪在2cm-1分辨下利用自然界中水蒸气在7306.74cm-1处的吸收峰为标准,由仪器内部单一波长的HeNe激光控制仪器的波长准确度,X轴的准确度是模型永久稳定预测和模型转移的基础。即使更换光学元件或者整台仪器,都不会对模型效果产生任何影响,在一台仪器上建立的模型可以直接拷贝到其他布鲁克仪器上正常使用。实验室设备建立的模型也可以传递至在线光谱仪作为基础模型,实现实验室向工业现场的过渡。

  4 波长重现性

  波长的重现性指对样品进行多次扫描,谱峰位置间的差异,通常用多次测量某一谱峰位置所得波长或波数的标准偏差表示(傅立叶变换的近红外光谱仪器习惯用波数cm-1表示)。波长重现性是体现仪器稳定性的一个重要指标,对校正模型的建立和模型的传递均有较大的影响,同样也会影响最终分析结果的准确性。一般仪器波长的重现性应好于0.1nm。

  5 吸光度准确性、重现性、噪音、范围

  吸光度准确性是指仪器对某标准物质进行透射或漫反射测量,测量的吸光度值与该物质标定值之差。对那些直接用吸光度值进行定量的近红外方法,吸光度的准确性直接影响测定结果的准确性。

  吸光度重现性指在同一背景下对同一样品进行多次扫描,各扫描点下不同次测量吸光度之间的差异。通常用多次测量某一谱峰位置所得吸光度的标准偏差表示。吸光度重现性对近红外检测来说是一个很重要的指标,它直接影响模型建立的效果和测量的准确性。一般吸光度重现性应在0.001——0.0004A之间。

  吸光度噪音也称光谱的稳定性,是指在确定的波长范围内对样品进行多次扫描,得到光谱的均方差。吸光度噪音是体现仪器稳定性的重要指标。将样品信号强度与吸光度噪音相比可计算出信噪比。

  吸光度范围也称光谱仪的动态范围,是指仪器测定可用的最高吸光度与最低能检测到的吸光度之比。吸光度范围越大,可用于检测样品的线性范围也越大。

  6 基线稳定性

  基线稳定性是指仪器相对于参比扫描所得基线的平整性,平整性可用基线漂移的大小来衡量。基线的稳定性对我们获得稳定的光谱有直接的影响。

  以上就是在选择近红外反射光谱仪时,需要看的一些指标,当然不同的工作场,其侧重点是不一样的,因此在选择近红外反射光谱仪时,首先要了解自己的需求,如果不清楚的可以直接去海洋光学平台上咨询。

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