Foli20 - R - t est une optique fluorescente conforme à la tendance de l'époque, un design innovant basé sur la recherche nationaleSpectromètre infrarouge à transformée de FourierLe système d'analyse a une résolution élevée, plusieurs canaux, cavité à double échantillon et d'autres structures, une large gamme spectrale, flexible et efficace, peut répondre à toute combinaison de modes de mesure tels que la transmission in situ, la réflexion diffuse in situ, l'électrochimie in situ, la sonde à fibre optique en ligne, la mesure de la sphère d'intégration, la mesure ATR, la réflexion du miroir à angle variable et d'autres, et ne nécessite pas de changement fréquent d'accessoires, ce qui réduit l'intensité de l'entretien de l'opérateur, fournit aux clients du domaine de la catalyse in situ et du marché de l'analyse en ligne un outil de recherche scientifique puissant, peut mieux répondre aux différents types de besoins des laboratoires tiers et des centres d'essai d'analyse des instituts de
Foli20 - R - t Innovative intègre 2 cavités de grande taille indépendantes et équivalentes sans ajouter de volume supplémentaire à l'instrument, la technologie de commutation automatique multicanaux peut grandement améliorer l'efficacité de mesure de l'utilisateur; Le système est configuré en standard avec un détecteur dlatgs à température ambiante et un détecteur MCT refroidi à l'azote liquide à haute sensibilité pour permettre aux utilisateurs de mesurer de manière optimale différents scénarios d'application.

FOLI20-R-TSpectromètre infrarouge à transformée de FourierCaractéristiques du produit
Large gamme spectrale, peut être amélioré pour étendre à la région spectrale proche infrarouge, 12800 - 350cm - 1; Source lumineuse de lampe de tungstène de proche infrarouge configurable à niveau pour réaliser la commutation automatique de double source lumineuse
Conception multicanal, standard avec détecteur de température ambiante dlatgs et détecteur MCT refroidi à l'azote liquide haute sensibilité, le logiciel commute automatiquement les canaux, peut mettre à niveau le détecteur MCT Stirling refrigeration
Structure à deux cavités, utilisation indépendante et équivalente les unes des autres, évitez le remplacement fréquent des accessoires par l'utilisateur, réduisez l'entretien, testez la bonne collimation du chemin optique, stable à long terme
Cavité d'échantillon spacieuse et perméable, compatible avec tous les types d'accessoires infrarouges à grande échelle à la maison et à l'étranger, convient aux utilisateurs pour construire un chemin optique
Vitesse de numérisation rapide, vitesse de numérisation optionnelle 10K ~ 60k, peut être mise à niveau ³ 80k vitesse de numérisation
Énergie réglable, diaphragme intégré à 20 vitesses avec ouverture différente, commutation automatique selon la demande logiciel
Configuration logicielle flexible, modes d'acquisition unique, entièrement automatique et continue pour répondre aux besoins d'analyse en ligne et de mesure in situ
Riche en scénarios d'application, adapté à tous les types d'applications de caractérisation de la photocatalyse, de la thermocatalyse et de l'électrocatalyse, la cellule de réaction in situ, les voies de gaz, les voies d'eau et les circuits électriques de la cellule électrochimique et d'autres dispositifs de connexion périphériques peuvent être placés longtemps, la reproductibilité est bonne
Scène d'application de réflexion diffuse in situ / Transmission in situ
Dans le domaine de la recherche catalytique, la technologie infrarouge par réflexion diffuse in situ (in situ DRIFTS) est de plus en plus appréciée par les chercheurs. D'une part, la méthode de caractérisation infrarouge du catalyseur est simple, rapide et pratiquement dépourvue de consommables (à l'exception de la consommation normale d'azote liquide); D'autre part, les méthodes de caractérisation infrarouge des catalyseurs sont bien établies et ont été reconnues par de nombreux chercheurs.
Actuellement, la méthode infrarouge est principalement utilisée sur le marché pour étudier les catalyseurs: réflexion diffuse infrarouge in situ et transmission infrarouge in situ. Ces deux méthodes peuvent fournir à l'utilisateur les informations suivantes:
Étude de la cinétique des réactions chimiques des catalyseurs
Pour l'étude en ligne des propriétés catalytiques des catalyseurs dans des environnements à haute température ou haute pression ou sous vide élevé
Mécanismes réactionnels et processus réactionnels pour obtenir une réaction catalytique
Grâce à des expériences d'adsorption et de désorption de molécules de gaz sonde avec le catalyseur à différentes températures, il est possible de connaître le site actif d'adsorption et les propriétés d'adsorption à la surface du catalyseur
Caractérisation efficace des propriétés acido - basiques du catalyseur
Fournir des données expérimentales pour la préparation de nouveaux catalyseurs
Réalisation de l'identification de la composition et de l'analyse structurale des échantillons de catalyseur
L'image ci - dessous est un site de caractérisation de la réflexion diffuse in situ et de la transmission in situ de différents catalyseurs par un Institut de l'Académie chinoise des sciences

Scénarios d'application électrochimique in situ
La technologie de spectroscopie infrarouge électrochimique in situ (in - situ Electrochemical FTIR) combine les différents avantages de la technologie de spectroscopie infrarouge avec la station de travail électrochimique, capable de surveiller en temps réel les changements de matière au cours des réactions électrochimiques, de surveiller en temps réel les réactions catalytiques à l'interface triphasique gaz - liquide - solide, largement utilisée dans des domaines tels que l'environnement, les réactions catalytiques dans le domaine biologique et la recherche sur les batteries. Au cours d'une réaction électrochimique, la structure, la valence et les groupes fonctionnels d'une substance changent et ces changements peuvent être détectés par des signaux spectraux infrarouges qui révèlent des informations sur le mécanisme et la cinétique de la réaction.
électrocatalyse et électrosynthèse
Réaction d'électrooxydation anodique (réaction d'électrooxydation anodique du méthanol, de l'acide formique, de l'éthanol, de l'éthylène glycol, du Propanetriol, etc., réaction de désoxydation de l'oxygène, etc.)
Réactions d'électroréduction cathodique (électroréduction du dioxyde de carbone, électroréduction de l'azote, électroréduction de l'oxygène, réaction d'électroréduction nitrate / nitrite, réaction de dégagement d'hydrogène, etc.)
Photocatalyse et photosynthèse
Changement dynamique de l'interface positive / négative de la batterie avec l'électrolyte
Obtenir des informations sur le Mécanisme réactionnel et la cinétique réactionnelle de la réaction catalytique
La figure ci - dessous représente le site de caractérisation d'un utilisateur infrarouge électrochimique in situ

Analyse des scénarios d'application pour les centres de test
Les testeurs dans les centres d'analyse de laboratoire ont tendance à recevoir différents types de demandes de test d'échantillon, telles que la mesure d'échantillons solides, liquides et gazeux, ou différentes analyses d'échantillons, mesures de transmission ou de réflexion ATR, dans ce cas, le remplacement de différents accessoires de fabrication d'échantillons infrarouges prend du temps et est sujet à des erreurs. Foli20 - R - t peut configurer des accessoires fixes en fonction des besoins réels du client, réalisant automatiquement la commutation du chemin optique avec précision et efficacité.
Piscine de transmission in situ chauffable
Cellule infrarouge à réflexion diffuse in situ à basse température / vide
Piscine infrarouge à réflexion diffuse in situ haute température / vide
Cellule infrarouge à réflexion diffuse in situ haute température / haute pression
Transmission absolue du matériau (incidence de lumière parallèle)
Mesure de la transmission diffuse du matériau (accessoire sphère d'intégration)
Mesure de la réflectivité des matériaux (angles de réflexion 10°, 30°, 45°, 80° et accessoires à angle variable, etc.)
Mesure ATR (cristaux en option: diamant, séléniure de zinc, cristaux de germanium, etc.)
Caractérisation de la transmission des échantillons solides, liquides et gazeux conventionnels
Paramètres du produit
