光纖光譜儀
光譜儀器實行光電化、自動化和發展新原理的階段1944 年以后隨著電子技術的發展,光纖光譜儀,光譜儀器在第二次前后已經開始實現光電化。光電化不僅可以提高工作速度和分析精度,而且更重要的是便于實現自動化。1944年,赫斯列和狄特次介紹了一種光電直讀光譜儀—光量計。光電光譜儀器在二十世紀五十年代和六十年代初已形成了完善的系列。往后的發展主要是提高儀器的自動化程度和改進儀器結構以便在生產上實行通用化、系列化和標準化。光纖光譜儀
光譜儀器在食品安全領域的應用。當今食品安全問題發生頻繁,越來越復雜,危害性也越來越大。以、蘇丹紅、等為代表的有害添加物造成的食品安全事件屢見不鮮。這使得有害添加物的社會檢測需要不斷增大,發展快速、準確的有害添加物檢測技術已成為當務之急。拉曼光譜是一種基于拉曼散射原理的分子光譜鑒定方法。當光與分子相互作用而散射時,大部分將被彈性散射,只有少數光子發生拉曼散射,此時,光子把部分能量轉移給分子,使散射光頻率發生位移,光纖光譜儀,位移量攜帶分子信息。分子結構不同,則位移量不同,相應的拉曼光譜也有所不同。根據所得到的拉曼光譜可以檢測樣品中化學物質的存在及相對含量。光纖光譜儀
1666 年,英國物理學家牛頓將太陽光通過圓孔射到置于暗室中的三棱鏡上,太陽光通過三棱鏡分解為紅、橙、黃、綠、青、藍、紫等七種彩色圓象。他在另一個實驗中把分離的彩色圓象再通過同樣的三棱鏡,將它又重新組合成“白光”。牛頓的這個實驗建立了光譜學的實驗基礎。光纖光譜儀
1802 年沃拉斯頓利用狹縫代替了牛頓分光裝置中的圓孔,使光譜儀器的分辨率急速提高。1859 年克希霍夫和本生為了研究金屬的光譜,自己設計和制造了一種完善的分光裝置,是上首臺實用的光譜儀器。從牛頓到克希霍夫和本生共經歷了將近兩百年的時間,逐漸形成了現代光譜儀器的基礎。光纖光譜儀
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