在制藥、農業、食品、化工與材料科學領域,傅里葉變換近紅外光譜儀通過捕捉物質分子對近紅外光(780-2500nm)的吸收特征,實現對樣品成分(如水分、蛋白質、脂肪、活性成分)的無損、快速、多組分分析。其應用已從實驗室走向生產線,成為過程控制的儀器。然而,數據的準確性不僅依賴儀器性能,更取決于操作的規范性。掌握
傅里葉變換近紅外光譜儀的正確使用方法,是解鎖光譜密碼的關鍵。

第一步:環境準備,奠定穩定基礎
儀器應安裝在溫度恒定(18-25℃)、濕度適宜(30-60%)、無強光直射與振動的環境中。避免空調出風口直吹,防止氣流擾動影響光學系統。開機后預熱30分鐘,使光源、檢測器與電子元件達到熱平衡,確保基線穩定。
第二步:校準驗證,確保“解碼”基準
使用前需進行波長與吸光度校準。波長校準常采用標準濾光片(如釹玻璃)或氣體吸收峰(如水蒸氣)作為參考;吸光度則用標準反射板(如Spectralon)驗證系統響應。定期進行性能驗證(PQ),確保儀器始終處于受控狀態。
第三步:樣品制備,還原真實信息
樣品狀態直接影響光譜質量。固體樣品應均勻粉碎、過篩,避免顆粒大小差異導致散射變化;液體樣品需排除氣泡,保持光程一致。對于不均勻物料(如藥片、谷物),建議多點測量取平均值。所有樣品應在室溫下平衡,防止冷凝水干擾。
第四步:規范測量,杜絕人為誤差
將樣品置于標準樣品杯或積分球內,確保接觸面平整、無空隙。每次測量前清潔樣品倉與透光窗口,防止殘留物污染。選擇合適的光程與測量模式(透射、漫反射或透反射),并保持操作手法一致。
第五步:數據采集與模型調用
在軟件中選擇正確的定標模型(如PLS、PCR),確保模型適用當前樣品類型。采集光譜時,建議多次掃描取平均,提升信噪比。實時查看光譜基線與特征峰,判斷是否存在異常(如強散射、飽和)。