近红外技术概述波通公司近红外技术基本原理照射到物质上的光1、简单透过2、只改变传播方向(折射、衍射、弹性散射)3、传播方向和波长同时改变(非弹性散射)4、被吸收5、发出不同波长的光6、简单反射处理方法:1和6属于宏观现象,由几何光学就可很好地说明;2、3、4、5需考虑物质的微观结构及性质
400-800纳米1纳米=10米1000纳米=0,000001米=0,001毫米可见光200紫外0,2X-射线近红外1200-2400中远红外收音机3mm-20cm10m-30km-9红外光谱微波近红外光谱分析技术CosmicGammaXUVIRMicroUHFShortMediumLongUltravioletInfraredNearMidFar14007502500160001000000nmRadioVis颜色=信息颜色=含量近红外光与固体样品的作用波长0
901100130014601660174019002060218022602360水分蛋白脂肪小麦中各成分的光谱C—H的红外和NIR谱带强度对比近红外光谱技术特点与应用近红外光谱技术的特点近红外光谱技术的硬件技术相对成熟,投资成本低;很多物质在近红外区域的吸收小,样品无需稀释,微量干扰或吸收系数小的杂质不会影响光谱分析;近红外区内光散射效应大,且穿透深度大,适合于漫反射和散射技术对样品直接测定;近红外光谱技术的特点可用于样品的定性分析,也可得到精度很高的定量结果不破坏样品,无损检测,可以保留样品的原始特性测定速度快,符合现代社会对品质检测的实时性要求近红外光波长短,可在玻璃或石英介质中穿透
玻璃或石英可用于制造样品池,还可用于光纤传输,可进行有毒材料或恶劣环境中样品的远程分析近红外光谱技术的特点可以同时分析样品的不同组成成分随着