紅外光譜分析技術(shù)作為一種有效的分析手段在二十世紀(jì)三十年代就得到了認(rèn)可,當(dāng)時(shí)紅外儀器主要用于分子結(jié)構(gòu)理論的研究。近紅外區(qū)的光譜吸收帶是有機(jī)物質(zhì)中能量較高的化學(xué)鍵(主要是CH、OH、NH)在中紅外光譜區(qū)基頻吸收的倍頻、合頻和差頻吸收帶疊加而成的。由于近紅外譜區(qū)光譜的嚴(yán)重重疊性和不連續(xù)性,物質(zhì)近紅外光譜分析儀中的與成份含量相關(guān)的信息很難直接提取出來(lái)并給予合理的光譜解析。而有機(jī)物在中紅外譜區(qū)的吸收帶較多、譜帶窄、吸收強(qiáng)度大及有明顯的特征吸收性,傳統(tǒng)的光譜學(xué)家和化學(xué)分析家習(xí)慣于在中紅外基頻吸收波段進(jìn)行光譜解析,所以近紅外譜區(qū)在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)是被人忽視和遺忘的譜區(qū)。近紅外光譜分析儀哪家好?選擇無(wú)錫迅杰!江西近紅外近紅外光譜分析儀
功能性近紅外光譜分析儀技術(shù)(functionalNearInfraredSpectroscopy,fNIRS)的興起,為說(shuō)謊研究提供了一個(gè)新的契機(jī)。這種技術(shù)主要是利用腦組織中的氧合血紅蛋白(oxyhemoglobin)和脫氧血紅蛋白(deoxyhemoglobin)對(duì)600~900nm不同波長(zhǎng)的近紅外光吸收率的差異特性,通過(guò)測(cè)定透過(guò)腦皮層漫射光的強(qiáng)度,然后通過(guò)朗伯比爾定律(Beer-LambertLaw)量化方程,計(jì)算出光衰減的密度來(lái)推測(cè)氧合血紅蛋白和脫氧血紅蛋白的濃度相對(duì)變化,進(jìn)而間接來(lái)推測(cè)大腦的神經(jīng)活動(dòng)(劉寶根,周兢,李菲菲,2011;Niiokaetal.,2018;Scholkmannetal.,2014)。廣東快速近紅外光譜分析儀過(guò)程控制無(wú)錫迅杰致力于提供近紅外光譜分析儀,有需求可以來(lái)電了解!
如何排除水份吸收對(duì)各成份及其它各成份之間的相互干擾就成為近紅外光譜分析儀技術(shù)中的一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題被提了出來(lái),相關(guān)光譜定標(biāo)分析方法的提出有效地解決了這一問(wèn)題。Shenk、Hoove、McClure、Hamid在Norris的領(lǐng)導(dǎo)下在七十年代設(shè)計(jì)完成了可以用于草料定量分析的近紅外光譜分析儀器?;谇叭怂偨Y(jié)的近紅外光譜分析儀技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累以及儀器研制技術(shù)的成熟,多家公司(如Dickie-John、BranLeubbe、Technicon)加入了近紅外分析儀器商業(yè)化的隊(duì)伍。
谷物水份近紅外分析儀的研制成功及大范圍的推廣使用是近紅外分析技術(shù)發(fā)展的一個(gè)里程碑。水份在任何生物中都存在且有較大的比重,而且水份的近紅外吸收光譜有很強(qiáng)的特征性、吸收強(qiáng)度很高,其倍頻、合頻吸收帶相互分離、光譜分辨率高,所以近紅外水份分析儀的分析性能較為穩(wěn)定且精度很高,在近紅外光譜分析儀器家族中較早得到了農(nóng)業(yè)和工業(yè)界的認(rèn)可。但是事物總有兩面性,水份中 OH 的強(qiáng)吸收特征對(duì)于物質(zhì)中其它成份的光譜分析及含量測(cè)定則形成了很強(qiáng)的干擾。近紅外光譜分析儀,就選無(wú)錫迅杰,用戶的信賴之選。
新型便攜無(wú)線可穿戴功能性近紅外光譜分析儀成像(fNIRS)設(shè)備的發(fā)展為腦功能成像開(kāi)辟新路,這將帶來(lái)認(rèn)知研究的**性變化。在過(guò)去的幾十年里,諸多研究采用了傳統(tǒng)的功能近紅外光譜分析儀成像(fNIRS)方法,證明了這項(xiàng)技術(shù)在不同人群和不同應(yīng)用領(lǐng)域的適用性,其中涉及健康大腦研究及腦損傷研究。然而,可穿戴fNIRS更具吸引力的特征在于,它能夠在日常生活場(chǎng)景中施測(cè),這是其他金標(biāo)準(zhǔn)的神經(jīng)成像方法(如功能性磁共振成像)所不能實(shí)現(xiàn)的。近紅外光譜分析儀,就選無(wú)錫迅杰,用戶的信賴之選,有需求可以來(lái)電咨詢!內(nèi)蒙古在線近紅外光譜分析儀
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