2)  FTIR microspectroscopy
					
	
					
				
				
	
					
				显微红外光谱
				1.
					Thermal spectra of poly(trimethylene terephthalate) were collected over a temperature range of 250~40?℃ by FTIR microspectroscopy.
						
						采用显微红外光谱技术在较宽的温度范围内,同步跟踪聚对苯二甲酸丙二酯(PTT)的冷却过程,研究了PTT分子中各基团对结晶过程的贡献。
					2.
					The macromolecule structure of stretched wool is studied by polarized FTIR microspectroscopy.
						
						应用显微镜偏振红外光谱法分析了拉伸羊毛纤维大分子结构的变化,通过对特征谱带的分析,得到了羊毛大分子链段结构和大分子构象随拉伸率的变化情况;由此可知,显微红外光谱具有很高的灵敏度,应用偏振显微红外光谱可以准确地对纤维大分子结构的变化进行分析和表征。
					
					3)  infrared microspectroscopy
					
	
					
				
				
	
					
				红外显微光谱学
			
					5)  Near-infrared spectroscopy
					
	
					
				
				
	
					
				近红外光谱技术
				1.
					Near-infrared spectroscopy technology and the advance on pharmaceutical applications;
					
					
						
						
					
						近红外光谱技术及其在药学领域的应用进展
					2.
					Application of near-infrared spectroscopy technology in studying the damage of rats with Parkinson disease by radiofrequency;
						
						近红外光谱技术在帕金森病大鼠脑组织射频毁损术中的应用
					3.
					The food industry applications of Near-infrared spectroscopy was introduced in this paper.
						
						介绍现代近红外光谱技术在食品工业中的应用。
					
					6)  near infrared spectroscopy
					
	
					
				
				
	
					
				近红外光谱技术
				1.
					Determination of three components in raw milk using near infrared spectroscopy by elman model;
						
						Elman网络近红外光谱技术同时测定鲜乳中三种主成分含量
					2.
					Research for Aerobic Capacity of Rowing-boat Athletes by Near Infrared Spectroscopy;
					
					
						
						
					
						近红外光谱技术监测赛艇运动员有氧代谢能力的研究
					3.
					Near infrared spectroscopy(NIRS) technique has become a new method of pharmaceutical analysis as a simple,fast,and non-invasive method.
						
						近红外光谱技术作为一种简单、快速、无损的检测手段,已经成为药物分析中新兴的方法。
					补充资料:红外显微技术
		分子式:
CAS号:
性质:红外光谱技术与显微技术相结合而产生的一种微量分析技术。即在通过显微镜观察被测样品的外观形态或物理微观结构的基础上直接测试样品某特定部位的化学结构,得到该微区物质的高质量的红外谱图,谱图尺寸与红外或可见光波长在同一数量级上。有不损伤试样和非接触式直接测量等特点,而且扫描速度快,采样量小,是一种非破坏性的过程分析方法,在晶体表面研究、无定形半导体和微晶质半导体研究等领域都有广泛应用。
		
		CAS号:
性质:红外光谱技术与显微技术相结合而产生的一种微量分析技术。即在通过显微镜观察被测样品的外观形态或物理微观结构的基础上直接测试样品某特定部位的化学结构,得到该微区物质的高质量的红外谱图,谱图尺寸与红外或可见光波长在同一数量级上。有不损伤试样和非接触式直接测量等特点,而且扫描速度快,采样量小,是一种非破坏性的过程分析方法,在晶体表面研究、无定形半导体和微晶质半导体研究等领域都有广泛应用。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
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