光谱覆盖200nm至25μm的波长范围(图1),并分为三个重要的光谱范围:
- 紫外/可见:200nm - 760nm
- 近红外(NIR): 760 nm - 2500 nm
- 中红外线:2500nm - 25μm
紫外/可见光谱范围内的光子通过增加所结合电子的能级来具有足够的能量来电电离或激发材料。欧洲杯足球竞彩NIR辐射每光子的能量较少,但剧烈的分子振动确实。
NIR光谱理论
样品与电磁辐射的相互作用可以用以下效应来解释:
- 吸收/反射(图2)
采用吸光光谱法对样品进行了定量和定性测定。
- 表面效应(图2b)
表面效应的评估决定了诸如晶粒尺寸和粗糙度的物理特性。
- 接口效果(图2C)
可以采用返回光谱中的干扰图案来估计薄层的厚度。
光谱评估方法
化学计量学涉及应用统计技术(如偏最小二乘或主成分分析)从光谱或化学数据中提取信息。进行多组分分析有定量和定性的方法。即使没有特定的相互作用,也可以进行量化,例如将传感器信号与物质浓度联系起来。
应用领域
NIR光谱学中使用的光的波长激发共价分子键的振动。因此,它可用于确定农用化学品和食品中的含水量(饲料,可再生原料,牛奶和玉米)。欧洲杯足球竞彩可以相对于其脂肪含量(C-H键)或蛋白质(N-H键)来检查药物和有机产品。另外,可以在聚合物中鉴定各种分子结构和基团。由羧基(COOH)给出一个完美的例子。由于这些原因,该方法通常用于制药,化学品,食品工业,用于过程控制和质量保证。
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