ABB红外分析仪的培训教程

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红外光谱分析仪操作规范

红外光谱分析仪操作规范

红外光谱分析仪操作规程
一、试验环境条件
1、随时监控室内的温湿度,确保仪器在相对湿度小于60%的环境下使用或保
存;至少隔天除湿一次。

空气潮湿的地域需天天除湿。

2、仪器室须保持清洁,无腐蚀性气体,无强烈振动。

二、操作方法
1、检查温湿度计,观察环境是否符合要求;
2、检查湿度指示卡是否为淡蓝色,否则应立即更换干燥剂;
3、确认仪器的开关处于关闭档,连接好电源线和USB线,开机;
4、根据样品本身的性质选取合适的制样方法,对测试样品进行制备;
5、打开操作软件,进行参数设置;
6、点击“采样品”,软件会自动采集背景,背景采集完后跳出对话框按提示
放入样品,此时将样品放入样品仓点击“确定”,软件自动采集样品,采集结束后得到样品谱图;
7、对谱图进行所需的数据处理;
8、保存谱图,取出样品;
9、测试完成后清洗各附件,关闭仪器、电脑,关好水、电、门、窗。

三、注意事项
1、日常保养:当位于仪器上的湿度指示卡变成粉色时,应立即更换干燥剂,
包括位于样品池内的干燥剂。

2、潮湿的溴化钾对压片模具具有腐蚀性。

因此,使用完模具后,应立即清洗
然后放入干燥器皿内保存。

保证模具使用时温度高于10℃,防止压片在压制过程中受潮或发毛。

压片时压力不能大于20兆帕,以免将模具破坏。

3、红外光谱仪器清洁:样品分析前应确保样品室内干燥, 无上批残留的样品
粉末;进行样品分析时应避免样品粉尘污染仪器;样品分析结束后,用软纸清洁样品室,确保无粉尘或液体污染;用软布清洁仪器外表,确保无污渍或粉尘。

ABB红外分析仪的培训教程分析课件

ABB红外分析仪的培训教程分析课件

快速响应的测量系统,能够在短时间 内完成测量任务。
易于操作和维护
直观的用户界面和简洁的操作流 程,降低使用难度。
提供详细的操作手册和培训教程 ,方便用户快速上手。
模块化的设计,使得维护和保养 更加便捷。
多种数据输出选项
支持多种数据格式输出,如 CSV、Excel等,方便数据处理 和分析。
提供标准的数据接口,可与其 他设备或系统进行无缝对接。
结果分析
根据处理后的数据,进行定性或定量 分析,得出测量结果和结论。
结果展示
将分析结果以图表、报告等形式展示 ,以便用户更好地理解和应用。
04
ABB红外分析仪的维护与保养
日常检查与维护
01
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开机前检查
确认分析仪电源、气路及 其他连接是否正常,检查 样品室是否清洁。
运行中监控
观察分析仪运行状态,注 意异常声音、气味或指示 灯,及时记录数据。
开始测量
将样品放入测量室,按下开始测量按钮,记 录测量数据。
选择测量模式
根据测量需求,选择合适的测量模式,如透 射、反射等。
注意事项
避免样品污染、确保测量环境稳定、及时处 理异常情况等。
数据处理与结果分析
数据导出
将测量数据导出至计算机或其他设备 ,以便进行后续处理和分析。
数据处理
使用专业软件对测量数据进行处理, 如去噪、平滑、基线校正等。
水质监测
红外分析仪可用于水质监测,检测水中的有机物、重金属等污染物 ,保障水资源安全。
污染源排放监控
通过红外分析仪对污染源排放进行实时监控,确保企业排污符合环 保要求。
食品医药行业应用案析仪可用于食品成分分析,如检测食 品中的脂肪、蛋白质、糖分等含量,确保食品质 量。

ABB红外分析仪的培训教程

ABB红外分析仪的培训教程

探测器
高灵敏度、低噪音的红外探测 器,能够准确测量微弱信号。
信号处理
采用先进的数字信号处理技术, 实现高分辨率、高稳定性的测
量。
数据接口
提供多种数据接口,方便与计 算机或其他设备连接。
ABB红外分析仪的操作界面
界面设计
简洁直观的操作界面,易于上手。
数据显示
实时显示测量数据、图谱等信息,方便用户 进行数据分析和处理。
利用化学计量学方法消除不同组分之间的光 谱干扰,提高分析准确性。
定量分析方法
数据处理与结果展示
采用标准曲线法、内标法等方法对多组分样 品进行定量分析,确保结果的可靠性。
对多组分分析结果进行数据处理和可视化展 示,便于用户理解和应用。
在线监测技术
在线监测原理 阐述红外分析仪在线监测的工作原理和 实现方式,包括实时监测、连续监测等
提高分析效率和准确性。
ABB红外分析仪介
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ABB红外分析仪的型号及特点
型号
ABB红外分析仪有多个型号,如 ABB-IR1、ABB-IR2等,每个型号 都有其特定的应用场景和优势。
特点
高灵敏度、高分辨率、宽测量范围、 快速响应、易于操作等。
ABB红外分析仪的技术参数
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光学系统
采用先进的光学设计,具有高 透过率、低杂散光等特性。
定的红外光谱图。
检测器原理
红外分析仪使用高灵敏度的检测器, 如热电偶或光电导检测器,将红外 光转换为电信号进行测量。
数据处理与显示
经过放大、滤波等处理后的电信号 被转换为浓度或含量等参数,并通 过显示屏或数据接口输出。
红外分析仪的应用领域
环境监测

型不分光红外分析仪安全操作及保养规程

型不分光红外分析仪安全操作及保养规程

型不分光红外分析仪安全操作及保养规程一、安全操作规程1. 装置及环境安全•在进行任何操作之前,确保分析仪处于安全状态。

检查仪器的电源及连接线,确保无损坏和漏电现象。

•确保仪器周围的工作环境良好,没有明火和易燃物质。

保持工作区域干燥,并确保通风良好,以防止可能的气体积聚。

•避免长时间暴露在阳光直射下,避免仪器过热。

2. 操作前的准备工作•在使用分析仪之前,对仪器进行必要的校准和调试,确保其稳定和准确。

•穿戴个人防护装备,包括护目镜、防护手套和实验室外套,以保护个人安全。

3. 具体操作规程•严格按照仪器操作手册中的指导进行操作,遵循正确的实验方法和步骤。

•注意使用合适的试剂和溶剂,在操作过程中避免接触皮肤和吸入有害气体。

•定期检查仪器的运行状态和性能,如果发现异常,应立即停止使用并进行维修。

4. 废弃物处理•切勿随意丢弃有害废弃物,如化学试剂瓶和废弃溶剂。

应按照当地相关规定进行正确的废弃物处理。

5. 紧急情况处置•在面对紧急情况时,应立即停止操作,并采取适当的应急措施。

如火灾,立即用灭火器将其扑灭;如有人员受伤,应立即寻求医疗帮助。

二、保养规程1. 仪器外部保养•定期清洁仪器的外壳和控制面板,使用柔软的纯棉布擦拭,避免使用含有酸性或碱性成分的清洁剂,以免损坏外观。

•保持仪器的通风口畅通,定期检查通风孔有无堵塞,防止仪器过热。

2. 具体部件的保养•定期清洁仪器内部,检查是否有灰尘、油脂或其他杂质堆积。

使用专用的清洁剂或压缩气清洁仪器内部。

•定期检查仪器与电源连接线,确保连接牢固,无破损或断裂。

3. 定期维护和校准•根据仪器的使用频率和运行情况,制定定期维护和校准计划。

定期清洗、校准和调试仪器,确保其准确和稳定。

•如发现仪器存在故障或异常,应立即停止使用,并联系专业人士进行维修或更换零部件。

4. 长期存放和运输•如需长期存放仪器,请将其放置在干燥、通风的地方,避免阳光直射和物体挤压。

•运输仪器时应注意防震和防护,使用专用的仪器包装箱,并确保仪器固定稳妥,以防损坏。

ABB红外分析仪的培训教程

ABB红外分析仪的培训教程

ABB红外分析仪的培训教程ABB红外分析仪是一种高效、快速且可靠的现场分析工具,可用于分析各种不同的样品和化合物。

本文将介绍ABB红外分析仪的培训教程,以帮助用户更好地使用并从中受益。

第一部分:基础知识在使用ABB红外分析仪之前,需要了解一些基础知识,包括如何操作设备以及如何将样品正确的放置在分析仪中等。

以下是一些需要掌握的基础知识:1.设备操作:ABB红外分析仪使用起来非常简单,只需要按照设备说明书中的操作指南操作即可。

2.样品准备:为了确保分析结果的准确性,样品的准备尤为重要。

样品应该清洁干净,并确保无任何异物、油脂等杂质。

此外,样品还需要将它们放置在温度适宜的环境中,以确保分析结果的准确性。

3.放置样品:将样品放置在仪器中,确保它们与分析仪的表面相同高度。

在放置样品之前需要清洁仪器的表面以及样品接触的区域。

第二部分:仪器操作在掌握了基础知识后,我们需要了解ABB红外分析仪的仪器操作,以便更好地使用工具。

1.仪器开机:首先需要按照说明书中的操作指南开启ABB红外分析仪。

2.样品放置:将样品放置在仪器中,与仪器表面相同高度,根据说明书的指南放置。

3.测量设置:在进行测量之前需要对仪器进行设置,包括设置测量时间、扫描范围等等。

4.测量数据分析:准备好当前测量所需数据分析和计算工具以及相关软件,确保对数据进行详细分析。

第三部分:实例操作为了更好的了解ABB红外分析仪的使用,我们来看一个实际操作的示例。

实例1:使用ABB红外分析仪分析某种食品中的盐分步骤1:首先需要将食品样品准备好,并确保其与红外分析仪的表面相同高度。

步骤2:按照说明书中的操作指南,将样品放入ABB红外分析仪中,并且设置好样品测量时间和扫描范围。

步骤3:通过仪器软件工具,将数据从红外分析仪读取,并利用计算工具进行分析。

结论:使用ABB红外分析仪分析某类型的食物样品中的盐分,其准确度可以达到高水平。

总结ABB红外分析仪是一种非常实用的分析工具,是许多生产和研发过程不可或缺的一部分。

《ABB培训教程》PPT课件

《ABB培训教程》PPT课件
分子是由原子组成的
HH 2
O
H O
氢和氧原子
H
H
水分子
分子震动
伸缩振动和弯曲振动 O O
H
H
O
对称振动 H-O-H
H
H
H
不对称H-O-H
H
弯曲振动 H-O-H
几种气体分子的特征吸收波长
分子式 CO CO2 CH4 C2H4 NH3 NO SO2 H2O
特征吸收峰波长UM 2.37 4.65 2.7 4.26 14.5 3.3 7.65 3.45 5.3 7 10.5 10.4 5.2 7.3 2.0 2.8
Uras26: old motor <-> new motor
气室
位置 : 位于带有调制单元的主架和检测器或校验单元之间。
结构: 铝管,分两种类型。1 化学抛光,2 镀金。铝管中间有隔 板沿纵向把它一分为二。两端用红外透光窗口密封。一侧 为参比侧(充氮气,完全密封)。一侧为测量侧。 窗口材料: 氟化钙,要求有良好的透射性能,不分光,不反射。要 有一定的机械强度。不易破裂,不怕潮湿,能经受温度变 化。对介质有良好的化学稳定性。
郎伯比尔定律:
红外分析仪的原理
A吸收的光能。 I0进入测量池的光能。 I1离开测量池的光能。 ε(λ)样品组分的消光系数。 Ρ样品组分的浓度。 L样品池的长度。
红外分析仪的分类
按红外光谱的特性分类: 1分光型红外分析(色散型)。优点:选择性好,灵敏度
较高。缺点:分光后光束能量小(limas11,multiwave)。 2非分光型红外分析仪(非色散型)。灵敏度更高,信/噪比
高,稳定性好。缺点:吸收峰有重叠(URAS)。 按检测器分类: 1,薄膜电容检测器(URAS)。 2,微流量检测器(SIEMENS)。 3,半导体检测器(limas11,multiwave )。

ABB红外分析仪的培训教程

ABB红外分析仪的培训教程
红外分析仪的原理
➢ 红外光的能量与分子震荡的能量相当。 ➢ 近红外区光谱:0.78-2.5um。 ➢ 中红外区光谱:2.5-40um。 ➢ 远红外区光谱:40-1000um。 ➢ 在分子中,根据量子力学理论,分子中存在电子
能级和分子内原子间的震动和整个分子转动能级。 当电子能级和震动-转动能级发生跃迁时,就会产 生分子吸收光谱或分子发射光谱,表现为带状光 谱。如果分子的能级由基态跃迁至激发态,产生 吸收光谱:反之产生发射光谱。
标定池
标定池
标定池
➢ 标定池的测试:目测,在正常测量和零点 校验单元的滑块位于低位置。量程校准时 把它移到高位置。
检测器
➢ 位置:位于气室的末端。根据应用,可以安装1-4 个检测器,每一光路最多可以安装两个检测器。
➢ 结构:薄膜电容检测器:又称薄膜微音器,由金 属薄膜动极和定极组成电容器,当接收气室的压 力受红外辐射能的影响而变化时,推动动片相对 于定片移动,把被测组分的变化转化为电容量的 变化。ABB检测器有两个气室,内部填充被测气 体,气室是串联性的,它有两大优点:零点稳定, 抗干扰能力强。预放大器和其在一起,测温元件 在预放大器中,用以温度补偿。当有多个检测器 时只有第一个检测器的测温元件被使用。有3个跨 接线,分别为X1,X3,X10.
➢ 功能:通过安装干扰滤波器,去掉干扰重叠部分 的光谱。根据应用,此滤波器只允许一定波长范 围的光通过。主要用于SO2,NO,N2O,CnHm.
光学滤波器
标定池
标定池
➢ 位置:是一个可选部件,安装于气室和检 测器之间,靠马达来驱动。
➢ 结构:其有四个气室,三个充氮气,一个 充测试气。
➢ 功能:其用于标定量程,标定时要通零点 气,如果一个光路有两个检测器,那么测 试气要混合填充。

2024年ABB红外分析仪的培训教程(多场合)

2024年ABB红外分析仪的培训教程(多场合)

ABB红外分析仪的培训教程(多场合)ABB红外分析仪培训教程1.引言ABB红外分析仪是一种高性能的气体检测设备,广泛应用于工业、环保、科研等领域。

本教程旨在帮助用户了解ABB红外分析仪的基本原理、操作方法、维护保养等方面的知识,以确保设备的正常运行和延长使用寿命。

2.ABB红外分析仪的基本原理ABB红外分析仪采用非色散红外(NDIR)技术,通过检测气体对特定波长的红外光吸收程度来分析气体成分。

其基本原理如下:(1)光源:红外光源发出特定波长的红外光。

(2)气室:待测气体通过气室,与红外光相互作用。

(3)检测器:检测器检测气体吸收后的红外光强度。

(4)信号处理:将检测到的信号转换为气体浓度值。

3.ABB红外分析仪的操作方法(1)开机:接通电源,打开设备开关。

(2)预热:设备需预热约15分钟,以确保准确测量。

(3)校准:使用标准气体对设备进行校准,确保测量准确性。

(4)测量:将待测气体引入气室,进行测量。

(5)结果显示:设备显示屏上显示气体浓度值。

(6)关机:测量完毕后,关闭设备开关,断开电源。

4.ABB红外分析仪的维护保养为确保ABB红外分析仪的稳定运行和测量准确性,用户需定期进行维护保养,具体包括:(1)清洁:定期清洁气室、光学窗口等部件,避免灰尘、油污等污染。

(2)更换过滤器:根据使用情况,定期更换气路过滤器。

(3)校准:定期使用标准气体对设备进行校准,确保测量准确性。

(4)检查气路:检查气路连接是否牢固,避免漏气现象。

(5)软件更新:根据厂家提供的软件更新,及时更新设备软件。

5.常见问题及解决方法(1)设备无法开机:检查电源连接是否正常,设备开关是否打开。

(2)测量结果不准确:检查气路连接是否牢固,设备是否预热,进行校准。

(3)设备显示故障代码:根据故障代码提示,查找故障原因并进行处理。

(4)设备响应缓慢:检查设备软件是否更新,进行软件升级。

6.总结本教程介绍了ABB红外分析仪的基本原理、操作方法、维护保养等方面的知识。

红外光谱仪的操作

红外光谱仪的操作

红外光谱仪的操作
操作红外光谱仪的步骤如下:
1. 打开仪器电源并保持室温稳定。

确保仪器和样品所处的环境温度稳定,避免温度的变化对光谱结果的影响。

2. 准备样品。

将样品放在透明的红外光谱盘中,并确保样品表面平整,避免空气或杂质的干扰。

3. 确定所需光谱范围和光程。

根据实验需求设置仪器的光谱范围和光程,一般在仪器上有相应的按钮或拨轮用来调节。

4. 校准光谱仪。

使用标准物质进行仪器的校准,以确保准确的波长和强度。

5. 将样品放入红外光谱仪中。

将红外光谱盘或样品置于仪器的样品台上,并固定好。

6. 进行扫描和记录。

根据仪器的操作手册,选择合适的扫描模式和参数,并开始扫描。

在扫描过程中,仪器会自动记录红外光谱的波长和强度。

7. 分析和解读光谱结果。

根据实验需求,分析和解读光谱曲线,确定样品中的化学键和功能团。

8. 清理仪器。

使用适当的溶剂和软布清洁样品台和光谱盘,确保仪器的清洁和正常运行。

注意事项:
- 操作红外光谱仪时要小心,避免物品损坏或伤人。

- 样品的质量和状态会直接影响光谱结果的准确性,因此样品的准备和处理要注意。

- 扫描时要确保仪器和样品台的稳定,否则可能会导致光谱结果产生偏移或噪音。

红外光谱仪操作指南

红外光谱仪操作指南

红外光谱仪操作指南红外光谱仪(Infrared Spectrometer)是一种常见的实验室仪器,用于分析和识别物质的结构和成分。

本文将介绍红外光谱仪的基本原理、使用方法和注意事项,以帮助读者正确操作和使用该仪器。

一、基本原理红外光谱仪是利用物质分子对红外辐射的吸收产生特定频谱图谱的仪器。

红外光与物质之间的相互作用可以提供关于分子振动、拉伸和弯曲等信息。

红外光谱仪通过测量光的吸收,得出样品分子结构和成分的信息。

二、操作步骤1. 准备工作:确保红外光谱仪处于正常工作状态,光源和检测器正常工作。

检查光谱仪的校正情况和保养情况,确保仪器灵敏度和精确性。

2. 样品准备:将待测样品制备成均匀的固体或溶液。

固体样品需要通过粉碎和压片制备均匀的样品片,溶液样品则需要通过稀释到适当浓度。

3. 校正仪器:用标准样品进行仪器的校正,以确保精确测量。

选择适当的标准样品,比如聚乙烯醇或二甲基亚砜等,测量其红外光谱,记录下来并与已知的标准光谱进行对比。

4. 采集光谱:将校正之后的红外光谱仪对准样品,开始采集光谱数据。

注意调整光谱仪的参数,比如波数范围和采样速度等。

确保测量的光谱范围覆盖待测样品的特征吸收峰。

5. 数据处理:将采集到的红外光谱数据进行处理和分析。

可以使用专业的光谱分析软件,通过峰的积分和峰的变化来推导样品分子的结构和成分。

6. 结果解读:根据所测量得到的红外光谱图谱,结合已有的数据和知识,对样品的结构和成分进行解读和分析。

比对样品谱图中的特征峰和已知的功能基团谱图,确定样品的物质结构特征。

三、注意事项1. 避免戴着手套操作:由于红外光谱仪采集的是样品的吸收光信号,手套会产生干扰。

最好不戴手套操作,并确保双手干净,以避免样品污染。

2. 样品制备的均匀性:尽量确保样品的均匀性,固体样品需要均匀地分布在样品盘上,而液体样品需要充分混合并稀释到适当浓度。

3. 调整光源和检测器:在操作之前,确保光源和检测器的调整正确,以获得准确的光谱数据。

abb傅里叶红外光谱

abb傅里叶红外光谱

abb傅里叶红外光谱ABB傅里叶红外光谱是一种基于傅里叶变换的红外光谱技术,它可以快速地获得样品的红外光谱信息,具有高灵敏度、高分辨率等优点。

以下是关于ABB傅里叶红外光谱的详细介绍:1. 原理介绍ABB傅里叶红外光谱技术的原理是将样品处于不同的频率下进行振动激发,例如通过红外辐射。

样品分子会以不同的能量吸收特定的红外光,这些吸收的能量可以被表示为阻尼,与样品分子的振动频率有关。

通过对样品吸收的不同频率进行分析,可以获得样品的红外吸收光谱。

2. 应用领域ABB傅里叶红外光谱技术在分析化学、无机化学、有机化学、材料科学等领域具有广泛的应用。

可以用于检测药品、化妆品、食品、化学制品等物质的纯度、成分和结构等信息。

此外,ABB傅里叶红外光谱技术也可用于表征生物分子,如蛋白质、核酸、多糖等,以及表征地质样品和环境监测等方面。

3. 优点和限制ABB傅里叶红外光谱技术具有以下优点:操作简便、对样品的处理和样品量要求低、测试时间短、可以同时检测多个成分等。

然而,ABB傅里叶红外光谱技术也有一些限制,例如不能对样品进行定量分析、对一个样品只能够获得其特定的红外光谱信息、不易检测具有对称结构的分子等。

4. 仪器结构ABB傅里叶红外光谱的仪器包括光源、样品室、光路系统、检测器等组成部分。

其中,光源提供红外光辐射,样品室用于放置样品,光路系统则用于把样品所反射、散射的光收集起来,检测器则将光转化为电信号以获得样品的红外光谱信息。

5. 使用方法使用ABB傅里叶红外光谱技术进行分析时,首先将样品放置在样品室中,然后进行傅里叶变换获得样品的红外光谱数据。

接下来,可以通过对比分析来确定样品的成分和结构等信息。

如果要进行定量分析,则需要校准标准样品的红外光谱数据。

综上所述,ABB傅里叶红外光谱技术是一种快速、灵敏和高分辨的红外光谱分析技术。

它可以广泛应用于分析化学、无机化学、有机化学、材料科学、生物学等领域,为科学家和工程师提供有力的分析工具。

红外分光光度计操作说明书

红外分光光度计操作说明书

红外分光光度计操作说明书引言:感谢您选购使用我们的红外分光光度计。

本操作说明书将为您提供详细的操作指南,确保您能够准确、高效地使用该仪器。

在使用之前,请仔细阅读本说明书,并按照指示进行操作。

如有任何疑问或困难,欢迎随时与我们联系。

一、产品简介红外分光光度计是一种用于检测、测量物质在红外光谱范围内的吸收和反射特性的仪器。

它可以快速、准确地获取样品的红外光谱信息,并对样品进行定量或定性分析。

该仪器广泛应用于化学、制药、食品、医疗等领域。

二、安全注意事项1. 在使用前,请确保供电电压符合红外分光光度计的额定电压要求。

2. 使用时,请保持仪器周围干燥,避免水汽、腐蚀性气体等进入仪器。

3. 操作时,请避免直接接触光路系统,以免影响测量结果。

4. 当不使用仪器时,请关闭电源,并将其放置在干燥、通风良好的环境中。

三、仪器操作步骤1. 准备工作a) 确保仪器连接稳固并处于稳定的工作状态。

b) 打开电源,待仪器完成自检程序并进入待机状态。

c) 准备好样品,将其放置在样品架上。

2. 样品的加载a) 打开仪器的样品架盖,将样品架放置在装置中的样品架台上。

b) 将样品放置在样品架相应的位置上,确保样品与样品架充分接触。

3. 选择测量模式a) 按下菜单按钮,在显示屏上选择测量模式,如透射模式、反射模式等。

b) 根据需要选择所需的测量参数,如波长范围、光源强度等。

4. 进行测量a) 按下开始按钮,仪器将开始进行测量,并显示出测量结果。

b) 等待测量完成后,记录结果并根据需要保存或打印测量数据。

5. 关闭仪器a) 测量完成后,关闭仪器电源,待其彻底断电后方可进行其他操作。

四、常见故障处理以下列举了一些可能出现的常见故障及其处理方法,仅供参考:1. 仪器无法启动a) 检查电源是否连接正常,电源开关是否打开。

b) 检查电源线路是否正常,尝试更换电源线。

2. 测量结果不准确a) 检查样品是否放置正确,确保与样品架接触良好。

b) 检查仪器是否校准过期,及时进行校准操作。

红外光谱仪操作指南

红外光谱仪操作指南

红外光谱仪操作指南一、引言红外光谱仪是一种常用的科学仪器,用于分析物质的红外光谱特征。

本操作指南将详细介绍红外光谱仪的操作流程和注意事项,以帮助操作者正确使用该仪器并获得准确的实验结果。

二、仪器准备在使用红外光谱仪之前,请确保以下准备工作已完成:1. 仪器检查:检查仪器是否完好,保证光源、检测器和样品室等部件正常工作;2. 校准:确保仪器已进行校准,以保证测量结果准确可靠;3. 样品制备:根据实验要求,制备待测样品,并确保样品干燥、无杂质;4. 软件设置:打开仪器相关软件,并进行必要的参数设置。

三、操作步骤1. 打开红外光谱仪的电源,并确保仪器处于待机状态;2. 将待测样品放置在样品室中,确保样品与光路径保持垂直;3. 打开相关软件,并选择光谱采集模式;4. 设定光谱扫描范围和分辨率,并设置信号平均次数(根据需要进行设置);5. 点击“开始采集”按钮,启动光谱采集过程;6. 采集完成后,保存光谱文件,并对结果进行分析。

四、操作注意事项在操作红外光谱仪时,请务必注意以下事项:1. 样品室清洁:使用之前,确保样品室干净无尘,避免杂质影响测量结果;2. 处理样品:在测量前,确保样品干燥,并尽量避免直接手触样品,以防止手部油脂等污染样品;3. 保持稳定:在测量过程中,确保仪器处于稳定的环境条件,避免外部震动和温度变化对结果产生干扰;4. 避免故障:在操作过程中,避免突然关机、断电等异常情况发生,以免损坏仪器;5. 数据存储:将测量结果及时保存并备份,防止数据丢失。

五、实验结果分析在获得红外光谱结果后,对光谱图进行细致分析,以获取物质的红外光谱特征信息。

主要分析内容包括:1. 峰值解读:根据光谱图中的峰值位置和强度,推测不同的官能团存在情况;2. 谱带分析:观察红外光谱图中的各谱带,确定物质中的化学键种类和结构特征;3. 比较分析:将待测物质与已知物质的红外光谱进行比较,以鉴定待测物质的成分和特性。

六、安全注意事项在操作红外光谱仪时,请遵守以下安全注意事项:1. 注意电源安全:使用前确保电源线正常,避免电源短路和触电等意外危险;2. 防止辐射:在操作过程中,避免手部和眼睛直接暴露在红外辐射下,可佩戴适当的防护装备;3. 红外光谱仪维护:定期维护和保养红外光谱仪,确保仪器长时间高效运行,并避免潜在安全隐患。

ESpectrum100傅里叶变换红外现场培训

ESpectrum100傅里叶变换红外现场培训

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干燥剂更换提示的软件设置
设置干燥剂最后一次更换日期的方法如下: 以Administrator登录,将Setup---Options---Instrument页下的Instrument
Access设成Advanced,选择Setup---Instrument,扫描和仪器设置界面显示 如下,
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Setup菜单
选择Setup---Option, 在File页面可以设置光谱等数据保存的默认目录;
aቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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Setup菜单 在Peak页面可以设置峰的阈值、标记横纵坐标、寻找峰和谷等;
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Setup菜单 在Instrument页面可以设置仪器访问的权限,建议设成Advanced;
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红外光谱仪吹扫 2)拧紧锣帽,但不要太紧,如图,
3)接头端插入吹扫接口,如图,
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红外光谱仪吹扫
4)另一端连接压力调节装置, 5)打开气阀,得到28升/分钟(1立方英尺/分钟)流量的气体,仪器吹扫一次10
分钟,样品仓2分钟, 6)吹扫结束后,关闭气源, 7)托起吹扫接口处金属片,拆下接头。
天后到期”改为“永不到期”,以防密码失效,不能登录。
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Administrator菜单 如果不需要密码的话,可以将“PerkinElmer登录”改为“无密码登录”。
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Administrator菜单
选择Administration---User Configuration---Toolbar,可以进行工具栏的管 理。

红外光谱仪的基本操作讲课文档

红外光谱仪的基本操作讲课文档
用来检测物质的结 构和纯度,所以我 们通常用下面的方 法处理红外谱图
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处理图谱
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点击菜单 中的处理1 (1),点
击下拉菜单 中出现左图 的峰表,即 出现图中右 边的参数, 如不需要修 改参数,点 击计算,见 下图
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通过点击图右侧的上下左右伸缩图标,来选择合适的光谱图,
IRsolution
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先出现上 图的登录 框,输入 用户名和 密码,点 击确定, 出现右图 的工作站 界面
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工作站的初始化
下拉菜单中的测定,显示初始化图标,点击初始化
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工作站初始化后的界面
红线和绿线圈着部分 均显示启动状态
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图谱左 右伸缩
图谱上 下伸缩
这幅图是点击 工作站中样品 图标进行扫描 ,扫描结束自 动弹出,为了 方便看文出字内容图效 果,右侧红线 内部有很多活 动的图标,这 些都是方便查 看图谱所设
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处理红外图谱
段落文字内容 现在十五页,总共十九页。
Hale Waihona Puke 红线部分光谱仪 上默认的运算方 法,但在科研和 工作中红外谱图多
查看红外图谱
透文光字内率容为 纵坐标
吸光度为 纵坐标
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这幅图是点击 工作站中样品 图标进行扫描 ,扫描结束自 动弹出文字,内容为了 方便看出图效 果,右侧红线 内部有很多活 动的图标,这 些都是方便查 看图谱所设

红外培训手册1

红外培训手册1

付立叶红外光谱仪简易操作手册一、仪器准备打开光学台,预热仪器10分钟,光学台自动调整仪器完毕后→再打开计算机→进入红外光谱测定程序(方法:双击桌面上图标)。

二、背景的测定1、背景的准备将高纯度溴化钾在红外灯下干燥10分钟,取少量放入玛瑙研钵,仔细研磨均匀,直至成粉末状,将少量粉末装入压片机,加压,压力不可大于30MPa,否则将损坏模具,加压至25MPa,静候1min,取出锭片(厚度大概0.8mm),放入样品夹,进行背景扫描。

2、背景的扫描a. 设置背景扫描。

点击“采集”中的“实验设置”,如下图:b.设置背景扫描方式。

进入背景设置界面,选择“指定背景使用时间”,设置使用时间参数,根据自己所测样品时间设置,即在此时间内,背景有效,其余参数可不做变化,如图,点击确定。

背景扫描。

三、样品的测定 1、样品的准备a 、固体样品:取约150mg 干燥的KBr 和1~2mg 待测样品于玛瑙研钵中混合均匀,充分磨细,压成薄片。

b 、液体样品:取少量KBr 研磨,压成薄片后,在表面均匀滴上一滴待测样品。

2、样品的扫描a.将压好的样品放入红外仪,点击“样品扫描”可进行样品扫描,如下图。

b.更改谱图名称。

在对话框里输入文件名可更改谱图名称,然后点击“确定”,如图:更改谱图名称c.如下图红箭头标示,为样品采集状态:d.查看采集状态。

点击对话框中“是”将谱图加到window 1临时窗口查看谱图。

e.将透过率转化为吸光度。

点击“Abs”图标,可将谱图以吸光度表示。

f.校正基线。

点击“自动基线校正”图标,进行基线校正(此步骤只可在吸光度下进行)。

g.下图中,紫色谱图为基线调整前的图。

掉多余的谱图。

i.以透过率表示谱图。

点击“透过率”图标,将谱图装化为透过率,如下图:的效果。

k.根据谱图的具体情况,选择需要平滑的点数,点数越大,平滑的效果越好。

l.选中没用的谱图,将其删去。

m.标峰。

点击“标峰”——“替代”,可对谱图进行自动标峰,也可点击坐下角的“T”图标,进行手动标峰。

红外热成像仪四会教学

红外热成像仪四会教学

红外热成像仪四会教学
1、参数设定:红外热像仪测量前,需要对参数进行设置。

发射率的设定最为关键,对测量拍摄的结果影响最大。

保证精度最重要的就是正确选择被测物体的发射率,它对测温结果的精度影响最大。

除此之外,还有温、湿度及距离等设置项。

2、寻找焦点:一般先用红外热像仪对所有应测部位进行全面扫描,找出异常发热部位,然后对温度异常部位和检测,进行精确测温。

将异常点温度与历史运行温度做相应比对,确实温度变化较大则拍摄图谱记录进一步去分析。

3、分析异常:对温度异常点应从不同的方向进行检测,找到最热点并选取最佳角度进行拍摄。

红外热像仪拍摄时,最好在一张图谱内既有想要拍摄的异常点,又包含正常点。

这样就为判断提供一些参照和依据。

4、数据记录:针对不同的检测对象选择不同的环境温度参照体,并记录环境参照温度。

拍摄时,应至少拍摄两张图谱,一张包含同类两相或者三相设备,以便进行同类对比;另一张针对发热相在保证安全的前提下近距离拍摄,以求得真实的温度值。

除此之外,红外热像仪还应合理选择拍摄距离,尽量让设备充满整个画面。

同时,应拍摄相应的可见光照片。

对于红外热像仪,除了记录图谱还需记录了数据,为后期的分析提供依据。

红外操作手册

红外操作手册

Irsolution简易操作手册第一章开机及启动软件1、打开仪器前部面板上的电源开关;2、打开计算机,至WIN2000界面出现;3、双击桌面IRsolution快捷键,出现右图输入设定的密码,然后点击OK。

第二章选择仪器及初始化1、选择菜单条上的Environment(环境)>Instrument Preferences(仪器参数选择)>Instruments(仪器),选择仪器“IRPrestige-21”。

2、选择菜单条上的Measurement(测量)>Initialize(初始化),初始化仪器至两只绿灯亮起,即可进行测量。

第三章光谱测定3-1测定参数的设定点击功能条中Measure键1、在Data页中,设置Measuring Mode,选择%Transmittance(透过率);Apodization(变迹函数)选择Happ-Genzel(哈-根函数);No.of Scans(扫描次数),设置40;Resolution(分辨率),设置4cm-1;Range(波数范围),设置4600-400cm-1;2、在Instrument页中,如下图设置:Beam(光束),选择Internal(内部);Detector(检测器),选择standard(标准);Mirror Speed(动镜速度),选择2.8mm/sec;3、在More页中,如下图设置:4、在Files页中,输入文件名,保存为Parameter files(参数文件.ftir)。

5、在Data file框中,写入待测谱图的文件名,选择合适的路径,在Comment框中输入文本加以说明。

如下图:3-3-22光谱测定1、点击此窗口的键,进行背景扫描,如下图:2、插入样品,点击键,即可进行样品扫描,如下图:3、自动保存或换名保存为smf文件(*.smf)3-3显示1、波数范围以及纵轴范围的变更变更图谱范围十分简单,只需点击图象上X轴Y轴,对话框中输入适当的数字即可。

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电磁波频谱
电子激发
波数 (cm-1)
电子跃迁 10
6
分子跃迁 10
4
分子转动 10
2
10
7
10
5
10
3
10
1
光谱区域
X-射 线
紫外线
4,000
红外线
400
微波
100
14,285
近红外

中红外
远红外

Absorbance
红外分析仪的原理


分子不同能级间的跃迁,产生不同的分子吸收或发射光谱。 震动能级跃迁所产生的电磁波谱处于中红外光谱区。 当特定的波长的红外光与分子相遇时,如果光与分子不发 生相互作用,则光随即通过该物质,不产生吸收光谱:

检测器
ABB检测器是薄膜电容检测器。
检测器
检测器的测试:电容器电压—+150V,针2
对针1。预放大器电压+-15V,针6对针7, 针10对针7。
检测器
微流量检测器



其测量微小气流,其传感元件是两个微型热丝电阻,和另 外两个组成会斯通电桥,热丝电阻通电加热到一定温度。 当有气体流过时,带走部分热量,使热丝元件冷却,电阻 变化,通过电桥转变为电信号。 热丝原件有两种,一种是栅状镍丝电阻,建成镍格栅 (Siemens 120度),它是把很细的镍斯编织成栅栏状,这 种热丝垂直装配于气路中,为流量从格栅中间通过。另一 种是铂丝电阻,在云母片上用超微技术,光刻上很细的铂 丝制成,这种铂丝电阻平行装配于气路通道中,为流量从 其表面通过。 特点:耐震性能好。
光 源
测试:电压,
电阻,13欧姆。


光 源
切光片
切光片,把光源的光变成断续的光,对红
外光进行调制,使检测器信号成为交流信 号,便于放大器放大,可以改善检测器的 响应时间特性。 两个内圈用于透过参比光,两个外圈用于 透过测量光。
切光片
切光马达
切光马达
切光马达,频率7.3Hz.频率增高,灵敏度降



清理:拆下气室,对着阳光观察参比和测
量侧,比较两侧是否接近,如果污染较严 重,需要清洗,一般用,蒸馏水,酒精, 丙酮等。 症状:偏移量太高。漂移较大。灵敏度降 低。


气室
气室
气室
气室
气室
滤波气室
位置:安装于气室和检测器之间或气室和
标定池之间。 结构:滤波气室是镀金管,参比和测量由 隔板分开,两侧由红外透光窗口分开。两 个定位销用于滤波气室的定位。 功能:在测量和参比两侧,分别填充干扰 气体。其吸收干扰范围的部分红外光。锐 减交叉灵敏度。
红外分析仪的原理
红外光的能量与分子震荡的能量相当。 近红外区光谱:0.78-2.5um。 中红外区光谱:2.5-40um。 远红外区光谱:40-1000um。 在分子中,根据量子力学理论,分子中存在电子 能级和分子内原子间的震动和整个分子转动能级。 当电子能级和震动-转动能级发生跃迁时,就会产 生分子吸收光谱或分子发射光谱,表现为带状光 谱。如果分子的能级由基态跃迁至激发态,产生 吸收光谱:反之产生发射光谱。
红外分析仪的原理
A吸收的光能。 I0进入测量池的光能。 I1离开测量池的光能。
ε(λ)样品组分的消光系数。
Ρ样品组分的浓度。
L样品池的长度。
红外分析仪的分类



按红外光谱的特性分类: 1, 分光型红外分析(色散型)。优点:选择性 好,灵敏度较高。缺点:分光后,光束能量小 (limas11,multiwave)。 2, 非分光型红外分析仪(非色散型)。灵敏度 更高,信/噪比高,稳定性好。缺点:吸收峰有重 叠。(Uras14,Uras26). 按检测器分类: 1,薄膜电容检测器。 2,微流量检测器。 3,半导体检测器。
Temp. Fuse
Heater
E M
E M 60° C
调制单元
调制单元
位置:附于主架上。 结构:1接受盘,2一个或两个光源,3切光片,4 切光片和切光马达的连接,5电路板(光源电源接 头,同步马达接头,光栅。),6 用以密封光源 和调制 单元的O型圈)。 功能:计算机控制同步马达驱动切光片,切光片 交替的覆盖测量和参比气室。光线在每一周内交 替的通过测量和参比气室各两次 ,红外检测器的 信号通过安装在马达驱动轴上的标杆切割光栅来 排列。通过把光调制,使测量信号更加稳定。
滤波气室
光学滤波器
位置:根据测量任务,光学滤波器出于如下位置。 1位于气室和红外检测器之间,2位于两个红外检 测器之间,3位于标定单元和红外检测器之间。 结构:滤光片紧锢在金属圈中。安装位置不同, 金属圈也不同。 功能:通过安装干扰滤波器,去掉干扰重叠部分 的光谱。根据应用,此滤波器只允许一定波长范 围的光通过。主要用于SO2,NO,N2O,CnHm.

检测器
功能:光线进入检测器被所添充的气体吸收,通过 分子碰撞把热能迅速转变为压力。压力的变化转 变为电容的变化。通过高阻抗电路放大产生相应 的MV信号,150V直流供电,主要的吸收发生在 前室,在后室吸收两侧的光,这部分光与干扰组 分叠加产生交叉灵敏度,较长的后室厚度吸收大 部分的干扰光,其产生的压力正好与前室的相反, 能够抵消一定数量的交叉灵敏度。 特点:温度变化影响小,选择性好,灵敏度高。 缺点:薄膜易受机械震动的影响,调制频率不能 提高。

调制单元
调制单元
调制单元


位置:光圈和其调节螺钉位于气室和调制
单元之间的主架上。 结构:主架上通常安装有两个光圈。调节 螺钉驱动其水平方向移动。 功能:光圈起遮光器的作用。用以调节光 路平衡。


光 源
红外光源: 按类型分类,单光源(ABB和SIEMENS)和
双光源. 按发光体分类,陶瓷光源(ABB),合金丝 光源。激光光源(成本高,寿命短)。 ABB光源是陶瓷光源,抛物面反射体,寿 命长,密封隔爆。 为增长寿命,内部填充特殊气体。
Uras 14 Diagram
Sensor electronic board
Sensor CPU - board
RS 232
A
D
A
µP
D
Internal Bus Detector specific dates EEPROM Software e.g.
1.3.2
System controller
Senso r
校验单元的滑块位于低位置。量程校准时 把它移到高位置。
检测器
位置:位于气室的末端。根据应用,可以安装1-4 个检测器,每一光路最多可以安装两个检测器。 结构:薄膜电容检测器:又称薄膜微音器,由金 属薄膜动极和定极组成电容器,当接收气室的压 力受红外辐射能的影响而变化时,推动动片相对 于定片移动,把被测组分的变化转化为电容量的 变化。ABB检测器有两个气室,内部填充被测气 体,气室是串联性的,它有两大优点:零点稳定, 抗干扰能力强。预放大器和其在一起,测温元件 在预放大器中,用以温度补偿。当有多个检测器 时只有第一个检测器的测温元件被使用。有3个跨 接线,分别为X1,X3,X10.
几种气体分子的特征吸收波长

分子式 CO CO2 CH4 C2H4 NH3 NO SO2 H2O
吸收峰波长UM 2.37 4.65 2.7 4.26 14.5 3.3 7.65 3.45 5.3 7 10.4 5.2 7.3 2.0 2.8
10.5
红外分析仪的原理
微流量检测器
Siemens采用这一技术。
三明制的层状设计 1mm2 米面积内分布24根热丝 最小的交变流量 不使用膜式传感器 -
微流量检测器
R1 R 2
气流 R1R2 1mm
2
R3R4
0,15
mm
微流量检测器
特点: 无可动部件 – 没有可磨损的东西 没有麦克风效应 将流量线性地转化为电信号

,一侧为测量侧,参比侧充入氮气。窗口材料 (氟化钙)要求有良好的透射性能,不分光,不 反射。要有一定的机械强度。不易破裂,不怕潮 湿,能经受温度变化。对介质有良好的化学稳定 性。


功能:1理想的光反射,2防腐蚀,3化学抛光 气室提供较高的信号稳定性,尤其是用于 烟气的测量,4反射特性在调柱平衡时给与 纠正。5对于特殊的应用有特殊的气室。如 流动参比气室,带虑波器的气室(滤波气 室充有干扰气体)。
红外分析仪的分类
按光学系统分: 单光路:Multiwave
,Limas11. 双光路:uras14.uras26
红外分析仪的组成





调制单元。 光源。 切光片。 切光马达。 气室。 标定池。 检测器。 加热器。 压力传感器。 Power module IR Module board. Sensor CPU Syscon board。
HCl
红外分析仪的原理
l = 4.7 µm
CO
红外分析仪的原理
将双原子红外活性分子看作是震动偶极子 当光子与样品中的分子相互作用时,会产生 两种结果。 1,光子的震动频率与分子的震动频率不匹配。 2,光子的频率与分子的震动频率相互匹配, 此时分子就吸收光子的能量,使偶极子的 振幅增大频率不变。
分子震动


非分光技术 其测量是基于在2.5-8UM中红外光谱区域特殊气 体的不同原子的分子健间的谐振吸收。 被测量的各种气体依靠特定的吸收健来区分。每 一气体有自己的吸收光谱。即(指纹)。 以下气体无自己的吸收光谱:单元子分子,如惰 性气体。对称气体,如H2,O2,N2。这种气体无法 用红外测量。 郎伯比尔定律:
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