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海洋光学 近红外漫反射光谱表征土壤成分--吾爱海洋

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海洋光学【微光谱应用】近红外漫反射光谱表征土壤成分/ L. H/ w+ K( \/ I7 N, M; X
原创 OIA MKT [url=]蔚海光学[/url]
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% O, i3 C6 \6 J% j收录于合集
/ P1 l+ z( w" w. z, C#微光谱应用 21
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" h. F8 Y$ [# _, x' ?2 _7 t5 |: x2 G|背景介绍0 R( @+ }1 G3 ]/ @0 @3 l. j+ h( H8 h
随着地球人口增长、气候变化和土壤管理多年来持续糟糕,人们迫切需要一种快速、低成本的土壤表征技术。近红外光谱技术样品制备简单,通过测量光和土壤间的相互作用几秒钟内就可以给出答案。模块化近红外光谱学技术不仅能满足实验室测量,同时也能满足野外测量的需求,甚至能模块化光谱仪将其搭建至无人机上,进行遥感监测。2 j8 ?/ N3 {$ @1 p5 u" h% o

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|配置搭建" b" z1 w/ ~# v  U8 K: _8 o! u
本次演示使用的是海洋光学NIRQuest+ 2.5近红外光谱仪HL-2000-HP高功率卤钨灯600μm反射探头RPH反射探头支架WS-1标准漫反射板。配置搭建如下图所示。
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1. 搭建图
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注意:测量时需确保反射探头和参考或样本之间有 yi,定 的距离和角度,同时需确保再整个测量过程中保持 jue,一致。如果确实需要改变,则需重新采集参考光谱。
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) D5 v$ Q4 z/ ~6 Z2 }|实验样品# ^2 a( ~+ G1 Q! K  W. h' {
实验样品是Dr. Yvette MattleyHome Depot购买的沙子样品(Sand标准表层土壤样品(T,o,p Soil)、有机堆肥和肥料混合样品(Organic)以及 you,质 表层土壤样品(Premium T,o,p Soil)
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2. 样品图
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, v% Z1 g2 I4 v$ r|测量方法: N9 `9 E6 p( H7 M- P: L
为使整个系统稳定,测量前先将光源及光谱仪打开预热30分钟。我们先测量有机样本的数据,在样本周围的10个位置进行10次测量,然后取平均。
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0 ~# @+ R  q) O+ I3 |! l% t3. 有机土壤0 p3 B( c% @7 w0 }' y8 T
3为测试有机土壤的吸光度图,其上方图谱为未处理过的吸光度,下方为基线处理过的吸光度图,在1940nm左右,明显可见水的吸收峰。
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4. 四种不同样品的吸光度图
- j5 W8 O9 z9 [5 ~; I4为四种不同样品的吸光度。光谱曲线从上至下依次为有机土壤、优质表层土壤、标准表层土壤及沙子。从图中清晰可见有机土壤的水分 zui,。其次是优质表土和标准表土,他们的水分相当。水分 zui,少 的为沙子样品。
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# _4 R0 ^% M3 e$ B$ y+ b4 f3 a& F|总结' Z+ ^* t2 ]# }! C. W6 o3 t+ f
仅仅用这种简单的近红外光谱测量方法,我们可以很直观地看到这些样品的水分含量差异。通过近红外光谱结合化学计量学以及一些更 gao,级 的数据处理方法,还能分析除水分以外其他成分的组分分析。9 ^2 h2 Z+ p8 a8 s2 ?9 `! y/ R$ k

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激光控制:激光电流源、激光器温控器、激光器控制、伺服设备与系统等等
" M* V$ }; ^: e/ s$ |( `探测器:光电探测器、单光子计数器、单光子探测器、CCD、光谱分析系统等等
' G# r- l8 W& B& {2 Q; R定位与加工:纳米定位系统、微纳运动系统、多维位移台、旋转台、微型操作器等等4 @) }$ y9 b% S/ [4 j8 T
光源:半导体激光器、固体激光器、单频激光器、单纵模激光器、窄线宽激光器、光通讯波段激光器、CO2激光器、中红外激光器、染料激光器、飞秒超快激光器等等6 u% e+ l: U2 ^7 _
光机械件:用于光路系统搭建的 gao 品质 无应力光机械件,如光学调整架、镜架、支撑杆、固定底座等等( e3 z. F9 w) c7 @9 J
光学平台:主动隔振平台、气浮隔振台、实验桌、刚性工作台、面包板、隔振、隔磁、隔声综合解决方案等等
2 x: }1 @  ^0 k; Q5 K. T2 u光学元件:各类晶体、光纤、偏转镜、反射镜、透射镜、半透半反镜、滤光片、衰减片、玻片等等
/ a- v' C9 S: E染料:激光染料、荧光染料、光致变色染料、光致发光染料、吸收染料等等9 W' v' O4 c4 n6 n9 P, p" P' o
转载自:化工仪器网
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活跃在2021-7-25
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