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Product catalog

  • 2026
    1.28

    拉曼光谱专题5 | 拉曼光谱 vs 红外吸收光谱:本文教你怎么选!

    拉曼光谱专题5|拉曼光谱vs红外吸收光谱:本文教你怎么选!当制药实验室需要实时分析药片成分时,当文物修复专家要无损鉴别古画颜料时,当半导体工厂需在线监控芯片质量时,科学家们总会面临一个关键选择:是用红外吸收光谱还是拉曼光谱?这两种被誉为“分子指纹识别”的核心技术,同属分子振动光谱范畴,却因原理差异形成截然不同的应用边界——既存在互补性,也在诸多场景中呈现明确的选择区分。深入理解两者的异同,是精准匹配分析需求、提升检测效率的关键。一、原理核心:分子振动的“两种探测逻辑”拉曼光谱...

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  • 2026
    1.22

    中红外光谱仪在电子材料纯度检测与性能评估中的核心应用解析

    电子材料的纯度与性能直接决定电子器件的稳定性、可靠性及使用寿命,是电子信息产业高质量发展的核心基础。中红外光谱仪凭借“物质结构指纹识别”的独特优势,可快速精准捕捉材料分子层面的特征信息,在电子材料纯度检测与性能评估中构建起高效、无损的分析体系,成为电子材料研发、生产及质量管控全流程的关键技术支撑。中红外光谱仪适配电子材料检测的核心优势在于高特异性、无损性与高效性。不同物质的分子官能团在中红外波段会呈现独特的吸收光谱,如同“指纹”般具有wei一性,可精准区分目标材料与微量杂质的...

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  • 2026
    1.21

    高光谱相机在塑料分选方面的应用

    高光谱相机在塑料分选方面的应用每天,从早餐的外带咖啡杯到午后的矿泉水瓶,从快递包装到家居用品,塑料已无处不在。然而,这些被丢弃的塑料若混合处理,不仅浪费资源,更可能造成环境污染。高效、准确的塑料分选,成为资源再生的关键一步。今天,我们要介绍一项前沿技术——高光谱相机,它正以其“透视”般的能力,赋予机器识别不同塑料的“眼睛”,让分选变得又快又准。实验准备:本次实验我们采集的是五种不同材质的塑料,如图1所示,分别为1.PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯):常见于饮料瓶、食品容器,透明轻...

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  • 2026
    1.20

    中红外光谱仪在食品成分检测与污染物筛查中的应用

    食品质量安全是民生保障的核心议题,精准高效的检测技术是筑牢食品安全防线的关键。中红外光谱仪凭借其快速、无损、多组分同步分析的独特优势,突破了传统食品检测方法操作繁琐、耗时久、破坏性强的局限,在食品成分检测与污染物筛查领域得到广泛应用,为食品生产全链条质量管控提供了可靠技术支撑。在食品成分检测中,中红外光谱仪实现了对营养成分的精准量化与品质把控。食品中的蛋白质、脂肪、碳水化合物、水分等核心营养成分,均具有独特的中红外特征吸收光谱,通过光谱信号与成分含量的对应关系,可快速完成多组...

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  • 2026
    1.20

    多波长激光器:核心原理与应用领域

    多波长激光器是一种能够同时输出两种或两种以上不同波长激光的新型激光设备,凭借波长可灵活切换、集成度高、适用范围广的优势,在科研探测、生物医疗、光通信、工业加工等领域逐步取代传统单波长激光器,成为激光技术领域的核心发展方向之一。本文将深入解析多波长激光器的核心工作原理,并梳理其典型应用场景。一、多波长激光器的核心工作原理多波长激光器的核心设计逻辑是在同一谐振腔内实现不同波长激光的产生、放大与输出,根据波长调控机制的不同,主流技术方案可分为三类:1.增益介质复用型该类型激光器的核...

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  • 2026
    1.15

    应用探究|超越鬼成像(二):基于PPLN单晶体折返“无探测”量子成像

    应用探究|超越鬼成像(二):基于ppln单晶体折返“无探测”量子成像在上篇文章《应用探究|量子成像技术探秘(一):基于PPKTP晶体的未探测光子成像QIUP技术》中,我们分享了传统QIUP技术。而在此基础上,一种基于单非线性晶体的折返光路设计也逐渐流行。来自伦敦帝国理工学院物理系的布莱克特实验室分享了一种基于单块PPLN晶体的紧凑型、低成本化的QIUP。在本文中,来自英国Covesion公司的10mm长PPLN晶体(MOPO515-0.5)作为波长转换的关键。泵浦光(532n...

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  • 2026
    1.13

    中红外光谱仪在高分子材料研发与品质管控中的应用场景探索

    高分子材料因其优异的理化性能,广泛应用于航空航天、电子电器、医疗健康等诸多领域。中红外光谱仪凭借对物质分子结构的精准识别能力,成为高分子材料研发与品质管控的核心工具。其通过捕捉红外光与分子振动的相互作用信号,可快速解析材料成分、结构特征及性能关联,为研发创新与质量保障提供科学依据,贯穿高分子材料全生命周期管理。在高分子材料研发阶段,中红外光谱仪是结构设计与性能优化的关键支撑。聚合物合成过程中,单体聚合度、官能团反应程度直接决定材料性能,光谱仪可实时追踪反应进程,通过特征官能团...

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  • 2026
    1.6

    中红外光谱仪在化学分析领域的技术实践与应用价值解析

    化学分析作为探究物质组成、结构与特性的核心手段,广泛支撑着科研攻关与工业生产的品质管控。中红外光谱仪凭借对物质分子振动光谱的精准捕捉能力,成为化学分析领域的关键装备。其基于分子红外吸收特性的检测原理,无需复杂样品前处理即可实现快速定性与定量分析,在多行业化学分析场景中展现出独特优势,其技术实践路径与应用价值对推动化学分析精准化、高效化发展具有重要意义。在技术实践层面,中红外光谱仪适配多元化学分析场景,实现从基础科研到工业检测的全维度覆盖。在有机化合物结构分析中,不同官能团对应...

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