近红外光谱仪分类
近红外光谱仪现在种类有很多,我们从应用的角度来说,可以分成好几种。较为常用的分类模式是依据仪器的分光形式进行的分类,可分为滤光片型、色散型(光栅、棱镜)、傅里叶变换型等类型。
近红外光谱仪分类方法
近红外光谱仪从应用的角度分类,可以分为在线过程监测仪器、专用仪器和通用仪器。从仪器获得的光谱信息来看,有只测定几个波长的专用仪器,也有可以测定整个近红外谱区的研究型仪器;有的专用于测定短波段的近红外光谱,也有的适用于测定长波段的近红外光谱。较为常用的分类模式是依据仪器的分光形式进行的分类,可分为滤光片型、色散型(光栅、棱镜)、傅里叶变换型等类型。
滤光片型近红外光谱仪
滤光片型近红外光谱仪以滤光片作为分光系统,即采用滤光片作为单色光器件。滤光片型近红外光谱仪可分为固定式滤光片和可调式滤光片两种形式,其中固定滤光片型的仪器是近红外光谱仪Z早的设计形式。仪器工作时,由光源发出的光通过滤光片后得到一定宽带的单色光,与样品作用后到触达检测器。
该类近红外光谱仪优点:
仪器的体积小,可以作为专用的便携仪器;制造成本低,适于大面积推广。
该类近红外光谱仪缺点:
单色光的谱带较宽,波长分辨率差;对温湿度较为敏感;得不到连续光谱;不能对谱图进行预处理,得到的信息量少。故只能作为较低档的专用仪器。
色散型近红外光谱仪
色散型近红外光谱仪的分光元件可以是棱镜或光栅。为获得较高分辨率,现代色散型仪器中多采用全息光栅作为分光元件,扫描型仪器通过光栅的转动,使单色光按照波长的高低依次通过样品,进入检测器检测。根据样品的物态特性,可以选择不同的样品检测器元件进行投射或反射分析。
该类近红外光谱仪的优点:
使用扫描型近红外光谱仪可对样品进行全谱扫描,扫描的重复性和分辨率较滤光片型仪器有很大程度的提高,个别高端的色散型近红外光谱仪还可以作为研究级仪器使用。
化学计量学在近红外中的应用是现代近红外分析的特征之一。采用全谱分析,可以从近红外谱图中提取大量的有用信息;通过合理的计量学方法将光谱数据与训练集样品的性质(组成、特性数据)相关联可得到相应的校正模型;进而预测未知样品的性质。
该类近红外光谱仪的缺点:
光栅或反光镜的机械轴承长时间连续使用容易磨损,影响波长的精度和重现性;由于机械部件较多,仪器的抗震性能较差;图谱容易受到杂散光的干扰;扫描速度较慢,扩展性能差。由于使用外部标准样品校正仪器,其分辨率、信噪比等指标虽然比滤光片型仪器有了很大的提高,但与傅里叶型仪器相比仍有质的区别。
傅里叶变换型近红外光谱仪
傅里叶变换近红外分光光度计简称为傅里叶变换近红外光谱仪,它利用干涉图与光谱图之间的对应关系,通过测量干涉图并对干涉图进行傅里叶积分变换的方法来测定和研究近红外光谱。
其基本组成包括五部分:
①分析光发生系统:
由光源、分束器、样品等组成,用以产生负载了样品信息的分析光。
②干涉仪:
其作用是使光源发出的光分为两束后,造成一定的光程差,用以产生空间(时间)域中表达的分析光,即干涉光。在傅里叶变换近红外光谱仪中,干涉仪是仪器的心脏,它的好坏直接影响到仪器的心梗,因此有必要了解传统的麦克尔逊干涉仪以及改进后的干涉仪的工作原理。
传统的麦克尔逊干涉仪:传统的麦克尔逊干涉仪系统包括两个互成90度角的平面镜、光学分束器、光源和检测器。平面镜中一个固定不动的为定镜,一个沿图示方向平行移动的为动镜。动镜在运动过程中应时刻与定镜保持90度角。为了减小摩擦,防止振动,通常把动镜固定在空气轴承上移动。
改进的干涉仪:干涉仪是傅里叶光谱仪Z重要的部件,它的性能好坏决定了傅里叶光谱仪的质量,在经典的麦克尔逊干涉仪的基础上,近年来在提高光通量、增加稳定性和抗震性、简化仪器结构等方面有不少改进。
③检测器:
用以检测干涉光。
④采样系统:
通过数模转换器把检测器检测到的干涉光数字化,并导入计算机系统。
⑤计算机系统和显示器:
将样品干涉光函数和光源干涉光函数分别经傅里叶变换为强度俺频率分布图,二者的比值即样品的近红外图谱,并在显示器中显示。
其中干涉仪是傅里叶光谱仪Z重要的部件,它的功能好坏决议了傅里叶光谱仪的质量,所以在选购时要挑选值得信任的干涉仪,近红外光谱仪的功能才有保证。
近红外光谱仪未来的发展前景非常达观,以前近红外光谱仪通常体积巨大且本钱贵重,并且被限制在有限的实验室环境中,关于一般群众而言遥不行及。但得益于技术的改进,近几代近红外光谱仪的体积和本钱都大大减缩,因而便携性更高,也更适合在相关领域使用。值得注意的是,在选购时一定要挑选国内的近红外光谱仪,这样无论是质量仍是售后服务才更有保证。
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