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解决方案

  • 危险液体检查是关系公共安全的重要检测项目。那些带有强烈生物毒性,化学腐蚀性或者易燃易爆的液态物已成为人流密集区域和重要场合的必备检测项目,比如海关,边防,公共交通(民航,高铁,地铁等)、重要场馆(博物馆,展览馆,大型会议)等场合。

  • 基于拉曼原理的气体测量技术具有分析速度快,装置简单,对水汽干扰不敏感,无需复杂分离预处理,可在线同时测量多种气体等优点,但过去拉曼在气体测量领域应用远远少于液态或固态样品测量,这是因为气体的拉曼散射截面相对较小,拉曼仪器的灵敏度不够造成的。现在随着光谱仪技术进步,仪器探测灵敏度在不断提高,拉曼气体检测的应用也随之大大增多,拉曼气体检测技术优势也越来越明显。

  • 在光学防伪发展过程中,光谱学扮演着重要的角色。用红外光激发混进油墨的纳米晶体可以产生光谱并被能被检测到,从而来鉴伪油墨。基于拉曼的SERS和其它微小的纳米粒子做的光谱标记物,也可以用来防伪,且可以使用光谱仪来检测。
  • 很多有价值的文件仍然使用的是纸张印刷,仅靠一系列安全特征设计来防止假冒、篡改和伪造。这些年来,先进打印机、油墨和图形设计软件越来越容易获得,使得造假门槛越来越来低,迫使我们必须采取更复杂的防伪、检测技术来应对。处于该领域最前沿的新型光学材料,可利用光谱学进行检测,甚至可对该材料的进行鉴伪。超过50个专项技术被用于印刷品防伪,从专门的油墨和图案至独特的添加物。文档价值越高,显现的和隐蔽的保护措施就越多。
  • 对于学生和光谱仪的新用户而言,运用吸光度分光光度法必须先了解比尔-朗伯定律。 无论是定量还是定性,我们都可以运用比尔-朗伯定律。
  • In 2008, an estimated 300,000 babies became ill in China after being fed milk powder adulterated with melamine. Melamine is a flame-retardant plastic most often used in industrial products like plastics, adhesives, countertops, dishware and whiteboards. Though the addition of melamine to food is not approved by the World Health Organization’s food commission, it was nevertheless added to watered-down milk to boost the nitrogen content. In doing so, manufacturers were able to fool tests designed to detect natural amino acids – tests to ensure that the protein content of milk products meets minimum acceptable levels for human consumption.
  • 杂散光限制了指定光谱仪可获得的最大吸光度水平。一旦达到了杂散光的限度,要测量浓度更高的样品就需要制备样品稀释液或采用更短的光程。

  • 瘀伤时间的测定能有助于对被虐待儿童的诊断。但是,当前的基于目视检查的并将瘀伤的颜色与查阅表中所述的颜色进行比较的测定瘀伤时间的技术不很精确也不客观。因此,多年来,这项技术没有得到临床应用。这个技术不精确的两个原因是:一,目视检验带有主观性;二,瘀伤的颜色变化不仅取决于瘀伤的时间,而且也取决于如尺寸、深度和皮肤类型等因素。 为了解决这最后问题,一个模拟瘀伤的时间行为的3D模型已经被开发出来[1]。光谱学的使用解决了目视检验的主观性的问题。
  • IDRaman mini Innovative Sampling Technology Overcomes Limitations in Handhel

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