
- 2025-01-10 17:03:23近紅外漫透射光譜無損檢測
- 近紅外漫透射光譜無損檢測是一種利用近紅外光譜技術,通過漫透射方式對被測樣品進行非破壞性分析的檢測方法。它利用近紅外光(波長780-2526nm)穿透樣品,根據樣品中不同成分對光的吸收特性,獲取樣品的化學組成和結構信息。該方法無需破壞樣品,快速便捷,廣泛應用于農產品品質檢測、食品加工、制藥等領域,用于測定水分、糖分、蛋白質等成分含量,實現產品質量控制和過程監測。
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近紅外漫透射光譜無損檢測資訊
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- 近紅外應用 | 西紅柿成熟度的近紅外漫透射光譜無損檢測
- 實驗中選用美國海洋光學公司的QE65000光譜儀,其采集的光譜為短波近紅外光譜,波長范圍:350nm-1150nm;采樣時間:100ms /次;光源:6 個12V/100W 鎢鹵燈。
近紅外漫透射光譜無損檢測產品
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- 上海精科光柵透射型近紅外儀器S410
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- 在線近紅外水分檢測儀XKCON-NIR-MA-IV
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近紅外漫透射光譜無損檢測問答
- 2025-05-06 16:00:18微波水分儀與近紅外水分儀的區別是啥?
- 在工業生產與質量管控中,水分含量的精準測量至關重要。微波水分儀與近紅外水分儀作為兩類主流在線檢測設備,憑借非接觸、實時反饋等優勢被廣泛應用。然而,兩者在原理、性能及適用場景上存在顯著差異,理解這些差異有助于用戶根據實際需求做出合理選擇。 工作原理的差異近紅外水分儀基于水分子對特定波長近紅外光的吸收特性,通過測量反射或透射光的能量衰減間接計算水分含量 。其優勢在于技術成熟、響應速度快(可達0.15秒),但僅能檢測物料表層1-2mm的水分,對物料均勻性要求較高。微波水分儀則利用水分子極性導致的介電特性差異,通過微波穿透物料時的能量衰減和相位變化計算整體水分 。由于微波波長更長,穿透深度可達數厘米,能反映物料內部水分分布,但測量精度受物料密度與顆粒均勻性影響較大 。 測量精度與抗干擾能力對比近紅外水分儀的測量誤差主要源于表面污染、物料顏色變化及光照條件波動。例如,深色物料會吸收更多紅外能量,可能導致水分值虛高,需通過頻繁標定補償誤差。其優勢在于分辨率可達0.01%,且新型設備采用多光束補償技術,能部分抵消環境干擾。微波水分儀理論上可實現0.02%的超高精度,但實際應用中易受電磁干擾、溫度漂移及物料金屬成分影響 ,尤其在北方溫差大或電磁環境復雜的場景下,數據穩定性可能劣于近紅外設備 。 安裝方式與環境適應性近紅外水分儀多采用非接觸式安裝,探頭距離物料15-40cm即可工作,適用于皮帶機、振動篩等復雜工位,且無需改造生產線。但需避免粉塵或蒸汽遮擋光路。微波水分儀雖普遍標榜非接觸特性,但部分型號需貼近物料表面或采用螺旋給料機強制接觸以提高測量一致性 。此外,微波傳感器對安裝角度與物料堆積高度敏感,需配合穩流裝置使用 ,在流動性差的粉體場景中可能出現數據跳變。 行業適用性與維護成本近紅外技術因快速響應和非破壞性特點,在煙草制絲、紙張涂布等需要實時調控表面水分的流程中占據優勢。例如,煙草加工中水分波動需在數秒內調整,近紅外儀的1秒級響應能有效保障工藝穩定性。微波水分儀則更適合糧食倉儲、煤炭加工等需檢測整體水分的場景 ,其穿透能力可避免因谷物外殼干燥而誤判內部霉變風險。維護方面,近紅外儀的光學窗口需定期清潔以防止污染,而微波儀無耗材且標定周期較長,但探頭故障維修成本較高 。 技術局限與發展趨勢兩類設備均面臨特定瓶頸:近紅外儀難以突破穿透深度限制,多層物料檢測需依賴數學模型推測;微波儀雖能穿透物料,但大顆粒或孔隙率高的物質(如礦砂)會導致微波散射加劇,誤差超過2% 。最新技術嘗試融合多頻譜微波與AI算法,通過建立物料介電特性數據庫提升適應性。而近紅外領域則發展多波長協同檢測,結合化學計量學模型區分水分與其他成分的吸收干擾 。 綜上,微波與近紅外水分儀的本質區別源于電磁波與物質相互作用的物理機制差異。用戶需綜合考量物料形態(粉末/顆粒/片狀)、水分分布特性(表面/整體)、產線環境(振動/溫濕度/電磁噪聲)及控制響應速度等參數。對于水分均勻的松散物料,微波儀能提供更全面的水分信息;而在需要快速表面監測或復雜安裝條件的場景中,近紅外儀仍是更優選擇。未來,兩類技術或將通過數據融合與邊緣計算實現互補,推動水分檢測向智能化、高魯棒性方向演進。
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- 2023-06-08 15:07:08覽聚氨酯前世今生,看近紅外大顯身手
- 1937年,德國化學家奧托·拜耳博士發明了我們稱之為聚氨酯的多功能塑料。聚氨酯是通過多元醇與異氰酸酯反應生成的,必要時還可使用適當的催化劑和添加劑。由于多種異氰酸酯和多種多元醇均可用于生產聚氨酯,因此可以生產出多種形式的聚氨酯材料來滿足不同應用的特定要求,如:硬質泡沫、軟質泡沫、彈性體、膠粘劑、涂料、密封膠。目前,聚氨酯制品已廣泛應用于家居、建筑、日用品、交通、家電等領域。在不同類型的聚氨酯生產過程中,均需要通過檢測某些參數來保證成品質量,如:多元醇的羥值、酸值、顏色、水分含量,異氰酸酯的NCO 含量、水分含量,聚氨酯的 NCO 含量、水分含量、酸值。使用傳統分析技術測定上述參數是一個漫長且具有挑戰性的過程,因為測定這些參數需要使用多種不同的分析技術,不僅需要消耗大量的時間來分析樣品,還需要花費時間進行儀器管理和維護。毫無疑問,在生產過程中進行更加嚴格的質量保證和質量控制是一種必然趨勢,這種趨勢同時還伴隨著對低成本、高效率分析方法的更加關注。近紅外光譜作為聚氨酯行業公認的快速可靠的質量控制方法,一分鐘內即可同時測定多個參數,且無需樣品前處理或使用任何化學品,即使是非專業人員,也可輕松操作。瑞士萬通在聚氨酯分析方面擁有豐富的專業知識,并為此提供了解決方案——DS2500 近紅外光譜分析儀(固/液兩種版本),可用于快速測定多元醇、異氰酸酯和聚氨酯的多個質量參數。對于多元醇的羥值和異氰酸酯的 NCO 含量測定,瑞士萬通還可提供現成的預校準模型,開箱即用,免去了從零開發模型的困難,讓您從開機第 一天就充分發揮生產力。瑞士萬通 DS2500 近紅外光譜分析儀可為聚氨酯生產過程中的各個階段保駕護航,不僅省時省力,而且綠色環保,更可為您節省高達90%的運行成本。以多元醇的羥值測定為例,比較傳統分析方法(滴定)和近紅外光譜法的運行成本:對質量控制過程的低估是導致內外部產品不合格的主要因素之一,據報道,這會導致10-30%的營業額損失。由于傳統分析方法存在的諸多弊端,越來越多的企業開始選擇在其質量控制過程中使用近紅外光譜作為一種快速高效的替代方法。
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- 2025-05-16 11:15:24透射式偏心儀怎么用
- 透射式偏心儀怎么用:全面解析及操作指南 透射式偏心儀是一種在機械加工和檢測中廣泛使用的工具,主要用于檢測物體的偏心程度,確保其加工精度。隨著現代制造業對精度要求的不斷提高,透射式偏心儀的應用變得越來越重要。本文將詳細介紹透射式偏心儀的基本原理、操作步驟以及如何通過正確使用該設備提高檢測效率和度。無論是初學者還是有一定經驗的工程師,都能從中獲取實用的操作技巧與專業建議。 我們需要了解透射式偏心儀的工作原理。這種儀器的核心在于利用光學原理,通過透射光的變化來判斷被測物體的偏心度。偏心是指物體的旋轉中心與其幾何中心不重合,這在機械加工中是一個常見的問題。如果偏心度過大,可能會導致設備運轉不穩定,影響生產效率和產品質量。因此,使用透射式偏心儀對這些偏心現象進行檢測和調整,對于提高機械設備的穩定性至關重要。 透射式偏心儀的基本構造 透射式偏心儀通常由光源、透射鏡、接收器及調節裝置等部分組成。其工作原理是通過光源投射到被測物體上,當物體發生偏心時,透過物體的光線發生偏移,進而被接收器感知并顯示為偏心量。該儀器一般具有較高的精度,能夠快速、直觀地反映出物體的偏心狀況。 透射式偏心儀的使用步驟 準備工作 在開始操作透射式偏心儀之前,需要確保儀器的清潔狀態,特別是光源和接收器部分。臟污會影響測量的準確性。 安裝被測物體 將被測物體準確地固定在儀器的測量平臺上,確保其處于正確的位置。此時應避免任何震動或干擾,以確保測量結果的可靠性。 調整光源和接收器 根據被測物體的尺寸和形狀,調整光源和接收器的位置。確保透射光線通過物體,且接收器能夠正確感應到偏移后的光線。 讀取測量結果 啟動透射式偏心儀,觀察偏心度顯示。一般來說,儀器會通過數字或指示燈顯示物體的偏心值。若檢測到偏心超出設定范圍,應采取相應的調整措施。 記錄和分析數據 操作完成后,記錄下測量數據,并進行分析。這些數據將為后續的調整提供參考依據。 如何確保偏心儀的精確度 為了確保透射式偏心儀的測量精度,操作人員需要定期對儀器進行校準,并檢查光源和接收器的工作狀態。定期維護儀器,不僅能提高其使用壽命,還能保證每次測量結果的穩定性和準確性。 總結 透射式偏心儀的正確使用不僅能有效提高生產過程中檢測精度,還能避免因偏心導致的設備故障或質量問題。通過掌握其操作步驟和維護技巧,可以大大提升工作效率。作為專業的檢測工具,透射式偏心儀在現代機械加工中發揮著不可替代的作用,對于提高整體生產質量具有重要意義。
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- 2022-12-16 17:03:08【微光譜應用】基于近紅外光譜的煙葉成熟度檢測
- 背景煙葉成熟度分為田間成熟度和烘烤成熟度。田間成熟度是煙葉在田間的生長情況。烘烤成熟度是烤制后煙葉成熟的情況。合適的田間成熟度是獲得高品質煙葉的基礎。煙葉田間成熟度影響著烤后質量的好壞,包括色澤、香氣、油分等。目前,鑒別煙葉田間成熟度的方法是通過煙農肉眼鑒別,鑒別質量參差不齊、效率低且可靠性差。因此,建立一種能直接在田間鑒別煙葉成熟度的方法很有必要。研究方法本實驗采用近紅外光譜技術和圖像識別技術結合機器學習算法,建立相應的煙葉成熟度鑒別模型,最 后通過分析對比各個模型的分類效果,尋找最合適的煙葉成熟度檢測方法。實驗主要于2019年在大理兩不同烘烤工場進行,選擇烤煙品種K326,上、中和下部位各采集鮮煙葉樣本2431、2401和2400個,共采集7232個樣本,每個樣本都進行了近紅外光譜的采集。圖1. 光譜采集位置分布示意圖實驗用海洋光學NIRQuest近紅外光譜儀采集樣本光譜,配件包含標準探頭和漫反射白板,積分時間為5 ms,光譜范圍為900-2500 nm,開機預熱30 min,優化光譜儀掃描條件后進行近紅外光譜掃描,掃描時每個樣本在視線范圍內避開主脈在左右兩側各取3個點掃描(見圖1),所有點的平均值作為該煙葉的代表光譜。數據采集及處理近紅外光譜含大量噪聲,預處理有助于提取和分析有用信息。不同預處理方法導致不同的預測結果。因此,為探索不同預處理方法對模型構建的影響,試算了一階導數、二階導數、標準正態變換(SNV)四種經典預處理方法、多元散射校正(MSC)結合Savitz-Golay平滑和歸一化進行對比分析。圖2. 煙葉近紅外光譜圖(a)原始光譜,(b)預處理后光譜從上部煙葉樣本訓練集中隨機抽取450個樣本,按2:1比例分組,選擇合適的預處理方法。實驗隨機重復五次,取平均值作為結果。發現與原始光譜比,預處理后的光譜鑒別準確度有所提高。經對比發現一階導數處理的光譜數據可獲得更好的分類結果。因此,在隨后的分類實驗中,選擇其作為上、中、下煙葉光譜的預處理方法。預處理前后的光譜如圖2所示。值得注意的是,不同的預處理方法對CNN模型的分類結果影響較小。這表明,與其他方法相比,用于開發NIR模型的CNN方法對預處理的依賴性較小。表1. 不同預處理方法的判別準確率(%)模型對比及結論作者隨后采用主成分分析法(PCA)對煙葉各成熟度水平的光譜數據進行聚類分析,發現樣本數據顯著重疊,無法分離。因此,有必要開發一種更強大的多分類方法來區分不同成熟度的煙葉。考慮到CNN強大的特征提取和學習能力,它可能是一個不錯的選擇。圖3. 上部煙葉五個成熟度水平NIR光譜方差的PCA得分圖為對比CNN模型的性能,建立了KNN、BPNN、SVM和ELM模型進行比較分析。證實了CNN模型在區分煙葉成熟度方面的出色分類能力。表2. CNN和其他四種方法的預測結果(%)結論本實驗研究了近紅外光譜結合深度學習方法對新鮮煙葉成熟度水平進行分類的潛力。近紅外光譜技術是一種非常有用的工具,可準確、無損地測定煙葉的內部和外部品質。實驗表明,CNN方法具有很強的特征提取和學習能力,對分類精度有著有利的影響。為進一步準確識別煙葉成熟度、研制煙葉采收機奠定基礎,從而提高煙葉的生產效益。特別鳴謝特別感謝云南煙草農業研究院陳頤老師及貴州大學煙草學院老師及其實驗室其他成員的工作及對海洋光學的支持和信任。
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- 2025-04-17 16:45:16近紅外分析儀說明書怎么看?
- 近紅外分析儀說明書 近紅外分析儀是現代科學研究和工業生產中廣泛應用的一種分析工具。其主要通過分析樣品反射或透射的近紅外光譜數據來獲得物質的成分和性質信息。隨著科技的進步,近紅外分析儀逐漸成為了品質控制、原料檢測、環境監測等領域的核心設備。本文將詳細介紹近紅外分析儀的工作原理、應用范圍、使用方法及維護保養,幫助用戶深入了解該設備的使用技巧和注意事項,以便在實際操作中提高分析效率和準確性。 近紅外分析儀的工作原理 近紅外分析儀基于光譜學原理,通過發射近紅外光線照射樣品,樣品根據其物質的化學組成、結構等特性對不同波長的光線產生不同的吸收和散射反應。近紅外光的波長通常介于780nm至2500nm之間,這一波段的光譜能夠穿透大部分非金屬物質并對其分子振動模式產生影響。儀器通過測量樣品對不同波長光的吸收程度,結合已知的校準數據,可以推算出樣品中各成分的濃度或性質。 近紅外分析儀的應用范圍 近紅外分析儀的應用非常廣泛,主要體現在食品、醫藥、化工、環境監測和材料科學等領域。在食品工業中,近紅外分析儀常用于檢測原料的水分、脂肪、蛋白質含量,從而確保產品的品質和穩定性。在制藥行業,近紅外分析技術被用于藥品的質量控制,尤其在原料藥和成品藥的檢驗過程中起到了重要作用。近紅外分析儀還在農業、紡織、環保等行業中得到了廣泛應用。 近紅外分析儀的使用方法 操作近紅外分析儀時,首先需要選擇合適的樣品量,并確保樣品表面均勻。樣品的放置位置應避免光線干擾,以確保光譜的準確性。在樣品準備過程中,注意避免污染物質對分析結果的影響。儀器的校準也非常重要,必須使用標準物質進行校準,以確保分析結果的準確性和可靠性。 近紅外分析儀一般配有數據分析軟件,用戶可以通過軟件進行數據的處理和分析。常見的數據處理方法包括譜圖去噪、基線校正、主成分分析等,確保從原始數據中提取出有效的分析信息。通過這些步驟,可以實現對樣品成分的快速定量分析,并生成詳細的報告。 近紅外分析儀的維護與保養 為了確保近紅外分析儀的長期穩定運行,定期的維護和保養是必不可少的。應定期清潔儀器的光學組件,避免灰塵和污垢對測量精度的影響。定期檢查儀器的光源和探測器,確保其性能處于佳狀態。用戶還應定期進行校準,以避免儀器出現偏差,影響分析結果的準確性。 設備使用完畢后,應關掉電源,并進行適當的存放。長期不使用時,可以定期啟動儀器,檢查其各項功能是否正常,確保設備處于良好的工作狀態。 結語 近紅外分析儀憑借其快速、無損、準確的特點,在各行各業中都扮演著至關重要的角色。掌握近紅外分析儀的工作原理、應用范圍、使用方法及維護技巧,將有助于用戶充分發揮設備的性能,提高生產效率和產品質量。對于企業和研究機構而言,定期維護和合理使用近紅外分析儀,不僅能夠降低設備故障率,還能延長儀器的使用壽命,為日常工作提供強有力的支持。在未來,隨著技術的不斷進步,近紅外分析儀將在更多領域展現出更大的應用潛力。
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