一、产品特点

  • 封装式透射测量结构:基于 NIR-M-T13 模组增加壳体和对外 Type-C 接口,插入比色皿即可开展液体透射测量。
  • 覆盖 1600~2400nm 波段:面向溶液、饮料、发酵液、药液、有机溶剂等样品的近红外吸收分析。
  • 一体式光源与比色皿座:内置光源、准直光路和比色皿支架,减少外部光路搭建工作。
  • 接口更适合整机使用:在裸板 Micro USB 基础上转换为 Type-C,便于现场测试和客户演示。
  • 注意含水样品光程:含水溶液在 1400nm 以上吸收强,实际方法开发应优先使用 2mm 以内短光程或稀释方案。

二、规格参数

2.1 技术参数

项目 参数
产品型号 NIR-T320
产品类型 带壳体透射型近红外光谱仪
内部光谱模组 NIR-M-T13
新增整机配置 壳体、Micro USB 转 Type-C 接口
波长范围 1600~2400nm
信噪比 3000:1 @ 2200nm
光学分辨率 Typ. 12nm
波长精度 Typ. ±1 nm
探测器 1mm 扩展 InGaAs(非制冷)
光源 内置钨丝灯
比色皿座 标准 10mm 比色皿座,含水样品建议 2mm 以内短光程
测量模式 比色皿透射率 / 吸光度
通讯接口 Type-C / UART(按项目配置)
供电方式 USB 5V 或系统供电
工作温度 0-40 ℃,RH Max. 85%
外形尺寸 120mm × 90mm × 42.1mm
重量 以壳体和接口配置为准

2.2 结构尺寸

前视结构图
前视结构图
俯视结构图
俯视结构图
右视结构图
右视结构图
轴测结构图
轴测结构图

三、应用场景

NIR-T320 主要用于液体透射近红外检测。它适合放在实验台、教学平台或小型设备中,用于溶液、饮料、发酵液、药液、有机溶剂和过程液体的吸光度采集。

对于含水体系,应优先使用短光程比色皿、稀释或过滤等方法控制吸收饱和。展示图谱中凡涉及水或水溶液,均按 2mm 以内短光程原则处理。

应用方向 说明
饮料和酒类分析 可用于糖度、酒精度、配方一致性或过程变化跟踪。
药液和辅料检测 可用于药液组分、辅料差异和批次一致性分析。
发酵过程监测 可跟踪糖、醇、有机酸和水分相关吸收变化。
有机溶剂和油脂 可用于 C-H 相关吸收特征采集和定性/定量模型开发。
教学与方法开发 一体式结构降低光路搭建门槛,便于近红外实验教学。

四、典型光谱

以下图片为对应波段下的典型示意光谱或应用示意图,用于说明该型号可覆盖的样品类型和特征吸收区域,不代表该型号的逐台实测数据。含水样品示意图采用 2mm 以内短光程原则,避免水在高吸收区饱和。

五、订购信息

产品名称 型号 数量 单价 金额(元)
透射型近红外光谱仪 NIR-T320 1 按配置报价 按配置报价
合计 按配置报价

以上价格用于网站选型展示。实际报价会根据壳体、接口、软件、附件、校准和批量数量调整;正式采购以销售报价单为准。

六、技术原理

6.1 化学原理

近红外光谱属于分子振动光谱。分子基频振动主要位于中红外区域,而倍频与合频跃迁会落入 700-2500nm 近红外区域。本产品覆盖 1600~2400nm 波段,可获取 O-H、C-H、N-H 等含氢基团的特征吸收信息,适合结合化学计量学模型进行定性识别、含量预测和过程监测。

近红外谱图通常不依赖单一峰值,而是结合多个波段的吸收特征进行建模。实际项目中常配合平滑、归一化、SNV、一阶导数、二阶导数、MSC 或 PLS 等预处理和建模方法,以降低样品形态、光路差异、散射和温度漂移的影响。

6.2 光学原理

透射型产品将光源、比色皿座和光谱核心集成在壳体内。光束穿过比色皿中的样品后进入光谱核心,系统根据空白和样品透过信号计算透射率或吸光度。

本系列近红外光谱产品基于 DLP 光谱架构。入射光经狭缝限制后,由准直镜转换为平行光并投射至光栅;光栅将不同波长的光空间分离后照射到 DMD 微镜阵列,通过微镜时序控制选择不同波长进入单点 InGaAs 探测器,最终由 ADC 数字化重建完整光谱曲线。

DLP近红外光谱仪光路结构
DLP近红外光谱仪光路结构

6.3 测量原理

透射型整机通常先用空白比色皿或溶剂采集参考谱,再采集样品谱,软件根据透过信号计算透射率或吸光度。对于含水样品,尤其在 1400nm 以上高吸收区,应优先使用 2mm 以内短光程、稀释或降低浓度的方式,避免信号饱和。

七、使用指南

7.1 软件使用

  • 使用 Type-C 连接电脑并打开配套软件,预热光源后再进行空白和样品测量。
  • 先放入空白或溶剂比色皿采集参考谱,再放入样品比色皿采集样品谱。
  • 根据样品吸收强度设置积分时间、平均次数和数据保存方式,并保持同一方法参数一致。

7.2 注意事项

  • 含水溶液在近红外高吸收区不适合直接使用 10mm 长光程,应优先选用 2mm 以内比色皿。
  • 比色皿外壁应保持清洁,避免指纹、水滴和划痕影响透射光路。
  • 样品需尽量避免气泡、沉淀和悬浮颗粒;若无法避免,应统一取样和静置方式。
  • 灯源预热、比色皿方向和装液高度应保持一致,便于建立稳定模型。

7.3 常见问题(FAQ)

Q1:为什么含水样品不建议直接用 10mm 光程?

A:水在 1400nm 以上吸收很强,10mm 光程容易让有效透过光几乎为零,导致高吸光度区失真或饱和。短光程更适合近红外含水体系。

Q2:T210、T310、T320 如何选型?

A:三者主要区别在波长范围和目标样品的特征吸收区。常见水分、糖分和基础液体分析可优先考虑 T210;中长波段型号更适合脂肪、蛋白和复杂有机体系。