显微红外法 microscopicinfraredspectroscopy
使用将光学显微镜与红外光谱的测定原理并用设计的一种红外光谱仪附件,即显微红外测定附件测定高分子薄膜等样品的红外光谱,进行微小部分的结构解析。与薄片切片机(microtome)等并用,显微红外法的空间分辨率可达10mm。2100433B
红外上的红外用于瞄准。红外线用近红外光源照射目标,目标反射红外光,使光电变换成像而进行夜间瞄准的仪器。由红外线探照灯,光电变压器,和电源等组成(有些类似于夜视镜)。
红外摄像机中红外灯的种类分析 卤素灯泡加滤光片:照射距离较远,功率较大,但能量损失也大,因为加有滤光片,大部分可见光被滤掉而转变成热能,所以这种红外灯寿命很短,售后服务问题很多; 激光管:照射距离最远...
当一束具有连续波长的红外光通过物质,物质分子中某个基团的振动频率或转动频率和红外光的频率一样时,分子就吸收能量由原来的基态振(转)动能级跃迁到能量较高的振(转)动能级,分子吸收红外辐射后发生振动和转动...
86IV 型 人体红 外感应 开关功 能特 点 基于红外线技术的自动控制产品, 当有人进入开关感应范围时, 专用传 感器探测到人体红外光谱的变化, 开关自动接通负载, 人不离开感应范围, 开关 将持续接通;人离开后,开关延时自动关闭负载。人到灯亮,人离灯熄,亲切方 便,安全节能。 1. 单极性设计 :同普通墙壁开关 (二线接驳 ), 可接各类阻性负载 (无需任何 配件 ). 2. 全自动感应 :人来开关立即接通 ,人离开后延时自动关闭 . 3. 无触点电子开关 :接通负载的瞬间无大的冲击电流 ,延长负载使用寿命 . 4. 自动测光 :光线强时不感应 (出厂设置 ), 带感光调节 (也可调节在任意光 线下感应或全天侯感应 ). 5. 自动随机延时 (可连续延时方式 ): 人在感应范围活动 ,开关始终接通 ,直 到人离开后才自动
红外感应开关的主要器件为人体热释电红外传感器。 人体热释电红外传感器:人体都有恒定的体温,一般在 37 度,所以会 发出特定波长 10UM 左右的红外线,被动式红外探头就是探测人体发射 的 10UM 左右的红外线而进行工作的。人体发射的 10UM 左右的红外 线通过菲泥尔滤光片增强后聚集到红外感应源上。 红外感应源通常采用 热释电元件,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去 电荷平衡,向外释放电荷,后续电路经检测处理后就能触发开关动作。 当有人进入开关感应范围时,专用传感器探测到人体红外光谱的变化, 开关自动接通负载,人不离开感应范围,开关将持续接通;人离开后或 在感应区域内无动作,开关延时(时间可调 TIME 5-120 秒)自动关闭 负载。 红外感应开关 感应角度 120 度,距离 7-10 米,延时时间可调。 红外感应技术现已经相当成熟,并运用与各个领域,未来的发展更不可
红外显微分析,利用红外显微镜,对微小样品或样品上的微小区域进行红外光谱法分析。
红外显微分析系统包括傅里叶变换红外(FTIR)光谱仪和红外显微镜。红外显微镜上配有液氮冷却的高灵敏度MCT检测器,它由汞、镉和碲(三者缩写为MCT)等材料制成,检测范围在中红外区;近红外区需用液氮冷却的InSb(锑化铟)检测器。从FTIR光谱仪引入显微镜的红外线,被卡塞格仑(Cassegrainian)聚光镜系统聚焦在样品上,此聚光镜系统能提供均匀的红外线、提高成像精确度和减少像差。为降低到达检测器的杂散光和提高分析区域的准确度,在样品上方和样品与检测器之间的光路中各设置一个光阑。红外显微分析有透射和反射两种测定方式。红外显微分析的特点是灵敏度高,可达到纳克级,检测的面积(又称空间分辨率)在微米级范围。它在法庭微量物证鉴定、制药、材料、生物医学和高分子等领域有广泛的应用。在红外显微镜基础上,发展了红外图像分析系统。早期的红外图像分析系统是利用显微镜上可自动移动的载物台,对样品自动进行逐点扫描,测定各点的红外光谱,根据样品中某一成分的红外特征谱带,获得此成分在样品上的含量分布图,称图像分子化学,逐点扫描费时很长。又发展了焦平面阵列式检测器和具有步进扫描功能的与红外光谱仪相结合的红外显微图像分析系统。它可在同一时间内测定样品上许多微区,测量时间可大大缩短,已成功地应用于生物医学及高分子材料等研究领域。 2100433B
显微傅里叶变换红外光谱法micro-FTIH是红外显微镜与傅里叶红外光谱仪相结合而形成的一种显微分析技术。高通量的FTI#}光束被高精度地聚焦在样品微小的面积上,获得可用于分析的红外光谱。该技术灵敏度高,使用极少量样品就可得到完美的红外光谱图,检测限可达1 rig ,有时达I}数量级;可不破坏样品,直接对微小样品或不均匀样品的微区进行分析二对高聚物的二向色性 研究有独特的优点.可用于测量复合薄膜、研究单根纤维或微区的拉伸取向。在生物学、医学、矿物学、材料科学、法庭科学等领域中都有重要应用。2100433B
红外光谱技术与显 微技术相结合而产生的一种微量分析技术。即在通过显微镜 观察被测样品的外观形态或物理微观结构的基础上直接测试 样品某特定部位的化学结构,得到该微区物质的高质量的红 外谱图,谱图尺寸与红外或可见光波长在同一数量级上。有 不损伤试样和非接触式直接测量等特点,而且扫描速度快,采 样量小,是一种非破坏性的过程分析方法,在晶体表面研究、 无定形半泞体和微晶质半导体研究等领域都有广泛应用。 2100433B