作者:吴wq 时间:2026-05-05
ARCoptix提供给客户三种不同的测量样品表面漫反射方法:光纤反射探头,内部照明积分球和空间光漫反射测量。漫反射测量在化工,电池薄膜,矿石测量中都有着广泛的应用。ARCoptix傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR和FT-MIR)设备整体体积小,轻便,模块化的设计,使得ARCoptix傅里叶变换光谱分析仪能在不调整内部光路的条件下快速切换测量方式和测量的原理。
漫反射或漫反射率测量是一种广泛使用的非接触式分析技术。得益于ARCoptix傅里叶变换光谱分析仪使用的MCT探测器的灵敏度。ARCoptix傅里叶变换红外光谱仪拥有比热释电探测器更高的探测性能。以实现中红外波段的漫反射率测量。
光纤反射探头R7-NIR-600-200F,R2-IFG-500-150F和R7-PIR-900-150F
光纤反射探头R7-NIR-600-200F,R2-IFG-500-150F和R7-PIR-900-150F是由多根出射和反射光纤组成,能有效将光线引导至样品并收集产生的漫反射返回ARCoptix傅里叶变换红外光谱仪中。光纤探头R7-NIR-600-200F,R2-IFG-500-150F和R7-PIR-900-150F可以安装在专用支架上,甚至允许用户进行手持式操作。这使得它成为实验室环境或户外应用的通用工具。虽然光纤反射探头对于ARCoptix傅里叶变换光谱分析仪(FT-IR,FT-MIR)来说是通用的。但是在中红外波段下,由于光纤的材料和光谱特性。该测量的方式会导致ARCoptix傅里叶变换红外光谱仪(FT-MIR)的损耗更大,ARCoptix傅里叶变换红外光谱仪系统的通量降低。因此,当使用中红外波段的光纤反射探头时,我们建议采用液氮冷却的中红外探测器。通过液氮冷却的ARCoptix傅里叶变换光谱分析仪能拥有更高的探测性能,从而弥补损耗带来的信号衰减。
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R7-NIR-600-200F |
R2-IFG-500-150F |
R7-PIR-900-150F |
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照明光纤 |
6×600um光纤 |
2×500um光纤 |
7×400um光纤 |
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接收光纤 |
1×600um光纤 |
1×500um光纤 |
1×900um光纤 |
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探头套管 |
不锈钢,φ3.175×74mm |
不锈钢,φ6.35×74mm |
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总长度 |
2m |
1.5m |
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内部照明积分球ARCSPHERE-NIR和ARCSPHERE-MIR
内部照明的积分球与常规的积分球(通过例如光纤从外部引入光线)相比,ARCSPHERE-NIR内部照明积分球能显示出更强的信号,从而获得更高质量测量结果。ARCSPHERE-NIR和ARCSPHERE-MIR非常适合使用ARCoptix傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR和FT-MIR)测量固体或粉末样品。其蓝宝石窗口使其即使在处理硬样品(如岩石或矿物)时也能抵抗划痕。但是由于中红外的光束特性和传输效率,内部照明积分球ARCSPHERE-MIR在中红外波段使用的情况下需要直接耦合仅光谱仪中。ARCSPHERE-MIR显示的信号更显著,并且使用了干燥剂进行清洁,在很大程度上减少了水和CO2分子的寄生吸收峰。
ARCSPHERE-NIR
ARCSPHERE-MIR
球体内部直径
50mm
样品端口直径
10mm
样品窗口材料
蓝宝石
BaF2
光连接
SMA905光纤
直接耦合
光源
QTH灯泡
SiC灯泡
功率(电气)
5W
20W
使用寿命
4000h
10000h
自由空间DR测量模组OEM-PART-CMP,OEM-PART-DRP
在中红外的波段范围,由于光纤的传输效率较低,Arcoptix开发了一种共路径附件,可让用户快速构建高效紧凑的慢反射率测量装置。通过将附件安装在ARCoptix的傅里叶变换红外光谱仪上,并添加抛物面反射器,即可获得一个用于漫反射测量的完整系统。该漫反射率测量系统与光纤探头相比具有显著更高的通量,并且避免了受限于所用光纤的透明窗口。OEM-PART-DRP采用的是准直光出射到样品表面,这种方式可以使得其探测距离达到1000mm,并且仍然能拥有比较好的探测效果。OEM-PART-DRP则采用了金质抛物面反射器,可以测量非常小范围的样品表面漫反射参数,但是由于聚焦光斑,因此其测定的距离被限制到了10mm左右
OEM-PART-CMP
OEM-PART-DRP
内部光路材料
ZnSe
金质抛物面反射器
输出光束
准直
聚焦
工作距离
≤1000mm
10mm