近紅外光譜技術(shù)的優(yōu)缺點分析和如何選購 說起近紅外光譜技術(shù)的發(fā)展歷史,可謂坎坷不平。早在19世紀,人們最早發(fā)現(xiàn)的非可見光區(qū)域就是近紅外區(qū)域。但受當時的技術(shù)水平限制,物質(zhì)在該譜區(qū)的倍頻和合頻吸收信號弱,譜帶重疊,解析復雜,近紅外光譜的相關(guān)技術(shù)沉寂了一個多世紀。
水分測定儀|
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20世紀60年代,隨著Norris等人所做的大量工作,提出物質(zhì)的含量與近紅外區(qū)內(nèi)多個不同的波長點吸收峰呈線性關(guān)系的理論,并利用近紅外漫反射技術(shù)測定了農(nóng)產(chǎn)品中的水分、蛋白、脂肪等成分,才使得近紅外光譜技術(shù)一度在農(nóng)副產(chǎn)品分析中得到廣泛應用。60年代中后期,隨著各種新的分析技術(shù)的出現(xiàn),加之經(jīng)典近紅外光譜分析技術(shù)暴露出的靈敏度低、抗干擾性差的弱點,使人們淡漠了該技術(shù)在分析測試中的應用,此后,近紅外光譜再次進進了一個沉默的時期。
70年代產(chǎn)生的化學計量學(Chemometrics)學科的重要組成部分--多元校正技術(shù)在光譜分析中的成功應用,促進了近紅外光譜技術(shù)的推廣。到80年代后期,隨著計算機技術(shù)的迅速發(fā)展,帶動了
分析儀器的數(shù)字化和化學計量學的發(fā)展,通過化學計量學方法在解決光譜信息提取和背景干擾方面取得的良好效果,加之近紅外光譜在測樣技術(shù)上所獨占的特點,使人們重新熟悉了近紅外光譜的價值,近紅外光譜在各領域中的應用研究陸續(xù)展開。進進90年代,近紅外光譜在產(chǎn)業(yè)領域中的應用全面展開,有關(guān)近紅外光譜的研究及應用文獻幾乎呈指數(shù)增長,成為發(fā)展最快、最引人注目的一門獨立的分析技術(shù)。由于近紅外光在常規(guī)光纖中具有良好的傳輸特性,
廣州市駿凱電子科技有限公司使近紅外光譜在在線分析領域也得到了很好的應用,并取得良好的社會效益和經(jīng)濟效益,從此近紅外光譜技術(shù)進進一個快速發(fā)展的新時期。
近紅外光是一種介于可見光(VIS)和中紅外光(IR)之間的電磁波,美國材料檢測協(xié)會(ASTM),將其定義為波長78O~2526nm的光譜區(qū)。
利用近紅外光譜的優(yōu)點有:
1.簡單方便有不同的測樣器件可直接測定液體、固體、半固體和膠狀體等樣品,檢測本錢低。
2. 分析速度快一般樣品可在lmin內(nèi)完成。
3. 適用于近紅外分析的光導纖維易得到,故易實現(xiàn)在線分析及監(jiān)測,極適合于生產(chǎn)過程和惡劣環(huán)境下的樣品分析。
4. 不損傷樣品可稱為無損檢測。
5. 分辨率高可同時對樣品多個組分進行定性和定量分析等。所以目前近紅外技術(shù)在食品產(chǎn)業(yè)等領域應用較廣泛。
然而,
近紅外技術(shù)也有著它致命的弱點:
1. 需要大量有代表性且化學值已知的樣品建立模型。這樣,對小批量樣品的分析用近紅外就顯得不實際了。
2.模型需要不斷更新,由于儀器狀態(tài)改變或標準樣品發(fā)生變化,模型也要隨之變化了。
3.模型不通用,每臺儀器的模型都不相同,增加使用的局限性。
4.建模本錢高,測試用度大。
不管怎樣,近紅外技術(shù)在我們的日常檢測中,對于比較成熟的檢測項目,它還是有不可取代的特點的。把握好紅外檢測技術(shù)的優(yōu)缺點,相信在不久的將來,相關(guān)的檢測儀器能的得到快速的發(fā)展和廣泛的應用。
什么樣的近紅外光譜儀器最好?如何選擇一臺合適的近紅外光譜儀器?這是初從事近紅外分析的職員常提出的題目。實際上,“最好”儀器的定義是很難確定的,“最好”的儀器也是不存在的。由于對某一特定的儀器所提出的各項要求是隨著所需要解決的具體題目的不同而有所差異的。
近紅外光譜儀的分類方式比較多,但市場上分類主要還是按照儀器的分光器件的先進性來分,一般可分為5種主要類型(五代技術(shù)):濾光片型、光柵色散型、傅立葉變換型、二極管陣列電感藕荷型和聲光可調(diào)濾光器型(單晶體TeO2 )。