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紫外相机

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  • 【原创大赛】【我与近红外的故事】近红外相机

    说明:本文参与原创大赛仅为加强传播交流,让更多人发现近红外的魅力,不参与任何奖项评选!近红外相机张庆忠  我从小喜欢鸟儿,无论名贵与否,大小与否,总有一股爱怜之意。  记的上小学三年级的时候,房顶上的燕子窝里孵出了小燕子,张着黄黄的小嘴“吱吱”叫着,光光的身子,煞是可爱!一天早晨,我依着门框望着忙忙碌碌的燕子父母,伸着脖子叫的小燕子呆呆出神,仿佛自己也变成了一只小燕子,和它们挤在一起,享受着家庭的温暖。由于太入神竟然忘记了时间而耽误了上学,少不了老师的责备,可这也阻止不了我对鸟儿的喜爱。  上大学时,图书馆成了我经常光顾的地方,查阅大量资料来研究鸟儿的特点,整理了厚厚的三大本笔记,心中的梦想就是有朝一日成为研究鸟儿的一员。可事与愿违,我大学毕业后分配到了一所偏远中学教书,只好把爱好当成了业余。后来渐渐喜欢上了摄影,专门拍鸟儿的照片,还获了几个奖,让我乐此不疲。  2014年,我突发奇想,拍一组鸟儿休息时的照片。这样的照片很少有人拍到过,拿到大奖赛上一定能获奖,可这样的照片我也是很难拍到,因为大都在夜间。我试着转悠了十几个晚上,还是很不理想,简直是惨不忍睹。  一天,我在为这事发愁,一位同事提了个建议:借一架近红外相机不就啥问题也解决了吗?一语惊醒梦中人,说干就干,我求助于朋友圈。还别说,朋友中还真有这样的相机。一位朋友给我送来了一架西安聚星光电技术有限公司生产的EMCCD相机,型号是HawkEM247。他详细介绍了相机的功能,并说出了这种相机的优点:功耗低,结实耐用,分辨率高,小巧。还手把手教会了我使用方法。  有了这架近红外相机,我一连拍了五个晚上,终于拍到了我想要的照片。鸟儿睡觉时萌萌的,憨态可掬,让人忍俊不住。这组照片在黄河口鸟类摄影大赛上还获了奖。  俗话说“军马未动,粮草先行。”于是我拿出好几个月的积蓄添置了一台功能更加齐全的近红外相机,这样无论白天晚上都能拍到想要的照片了。  由此,我想到了我国近红外研究人员的伟大,是他们仅仅用了30年的时间就让我国近红外光谱的研究和应用有了突飞猛进的发展,是他们用汗水和智慧把我国的近红外光谱以产业链的方式应用于农业、石化、制药和食品等多个领域,并发挥着越来越重要的作用。  向我国近红外的研究人员衷心地道一声:谢谢你们,辛苦了!

  • 【巨哥科技】推出多光谱红外相机,快速识别材料属性

    [color=#000000]在物料分选、材料分类、异物检测等应用领域,普通的RGB相机往往难以满足需求。多光谱红外相机探测目标对不同波段的光的吸收,形成代表材料属性的图像,提升分析的效率和准确性。巨哥科技最新推出的多光谱相机光谱响应范围900 nm至1700 nm,有效覆盖短波红外范围,适用于广泛的材料光谱分析。[/color][align=center][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202403/uepic/a1c961b1-f44d-4ba2-84d6-03e27e60af46.jpg[/img][/align][color=#000000]该相机具有7个波长通道,可提供丰富的光谱信息。一次多光谱成像时间小于0.1秒,10Hz的多光谱成像帧频确保了对动态过程的实时监控。[/color][align=center][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202403/uepic/a72d04ba-128e-4e4f-8539-5ad0295f002d.jpg[/img][/align][color=#000000]通过收集不同波长下的光谱数据,该相机能够创建详细的材料光谱特征库,结合先进的数据处理算法构建高精度光谱模型,可实现自动化生产线上的快速材料分拣、质量控制和异物检测等任务。巨哥科技丰富的光谱分析和建模经验可以应对需要精确材料鉴别的复杂应用场景,如在复杂混合物中识别特定成分或在生产过程中实时监控材料变化。[/color][color=#000000]使用短波多光谱相机对不同材质的四类布料(涤纶、氨纶、棉以及使用了特殊染料的布料)进行成像。使用多光谱相机采集到的四类布料光谱数据如下图所示,可以看出不同材料在光谱上的差异。[/color][align=center][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202403/uepic/c65cbf7b-8684-46e2-8f9e-af1ee3508209.jpg[/img][/align][align=center][color=#0070c0]多光谱相机采集光谱[/color][/align][color=#000000]通过建模算法确定图像中各点对应的材料成分后,使用伪彩色进行整体显示,可以直观看到各类布料的材质差异。[/color][align=center][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202403/uepic/028c5c7c-961c-4c1a-90c0-9d19c3150b56.jpg[/img][/align][align=center][color=#0070c0]多波段响应合成的伪彩色图区分不同材料[/color][/align][color=#000000]基于上述原理,该款多光谱相机可用于以下领域:[/color][b][color=#000000]01 工业分拣:[/color][/b][color=#000000]在生产线上,多光谱红外相机可以快速区分不同类型物质,如不同种类的纺织品或塑料,提高分拣效率。[/color][b][color=#000000]02 质量监控:[/color][/b][color=#000000]通过光谱分析,实时监测PCB、水果等产品质量,快速识别并排除不合格品。[/color][b][color=#000000]03 成分分布:[/color][/b][color=#000000]多光谱相机能够快速辨别材料成分,例如实时显示药物混合后的成分分布。[/color][b][color=#000000]04 异物检测:[/color][/b][color=#000000]在食品加工等行业,相机能够有效识别潜在的异物,保障产品安全和消费者健康。[/color][color=#000000]巨哥科技多光谱红外相机的产品设计注重实用性和稳定性,确保在各种工作环境中均能提供可靠的性能。新款多光谱红外相机与现有光谱仪系列的协同作用,将为客户提供更加完善的材料属性分析工具。此外,巨哥科技为客户提供全面的技术支持和培训服务,确保客户能够充分利用我们的产品进行高效的材料分析和处理。巨哥科技致力于推动光电技术在工业和科研领域的应用,期待与客户共同探索和实现光电技术在现代工业中的更多可能。[/color][b][color=#000000]关于巨哥科技[/color][/b][color=#000000]上海巨哥科技股份有限公司是专精特新和高新技术企业,自主研发光电仪器及核心芯片、智能算法和软件,获上海市科技进步一等奖。团队来自普林斯顿、清华、中科大、浙大、中科院等,获海外高层次人才、上海市优秀技术带头人等称号。[/color][color=#000000]巨哥科技提供全波段红外光电产品:用于电力、轨交、冶金、汽车等行业设备状态和过程监控的热像仪,用于石化等行业的气体泄漏成像仪,用于激光、半导体等先进制造领域的短波相机,用于石化、粮油、制药等领域成分分析的光谱仪等,并为材料、工程、生命科学等前沿研究提供科学级光电仪器。[/color][来源:巨哥科技][align=right][/align]

  • 上海先箴光电科技有限公司诚聘红外相机销售经理-上海市,坐标上海市,你准备好了吗?

    [size=16px][color=#ff0000][b][url=https://www.instrument.com.cn/job/position-91967.html]立即投递该职位[/url][/b][/color][/size][b]职位名称:[/b]红外相机销售经理-上海市[b]职位描述/要求:[/b]职位描述:1.负责红外方向的光电产品的销售与市场开拓2.负责红外相关市场的调研与分析及应用3.负责相关产品的售前/售后服务与技术支持任职要求:1.本科及以上学历,具有物理、光电、激光或光学、通信电子等专业方面的教育背景2.具备较强的物理光电专业技术知识和能力,熟练CCD探测器,红外成像等相关的产品知识,在视觉成像,红外探测,无损检测,材料力学,流体力学及科研仪器方面具有一定的工作经验3.良好的英语水平,读写能力较强,能够与国外进行商务英语邮件沟通4.具有良好的沟通能力,不断学习的意识与能力5.具备敏锐的感知度和对产品及应用综合分析的能力6.拥有坦诚的品格与认真负责的工作态度7.高度的工作热情与敬业精神,良好的团队合作精神8.能够吃苦耐劳,对工作有拼劲,有韧性,有上进心,擅长做客户关系9.3年以上的行业工作经验薪资结构:高底薪+阶梯型销售提成欢迎优秀应届毕业生或具有相关行业经验者应聘该职位我公司将提供有竞争力的薪酬待遇与广阔的职业发展空间,员工可获得海外培训交流的机会[b]公司介绍:[/b] 上海先箴光电科技有限公司于2018年成立于上海,主要致力于为高校及科研院所提供所需求的光电成像相机、光谱仪、激光器光源及其系统。我司是一家囊括了高速成像探测、高灵敏度成像探测、红外成像探测、光谱遥感成像、显微镜成像(SEM、LSCM)系统、3D成像系统及其激光器光源系统等诸多产品的专业光电技术公司。公司涵盖行业应用方向广泛,主要专注于流体力学及其成像系统、燃烧诊断、高光谱成像系统、计算成像学、...[url=https://www.instrument.com.cn/job/position-91967.html]查看全部[/url][align=center][img=,178,176]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108160948175602_3528_5026484_3.png!w178x176.jpg[/img][/align][align=center]扫描二维码,关注[b][color=#ff0000]“仪职派”[/color][/b]公众号[/align][align=center][b]即可获取高薪职位[/b][/align]

  • 暗箱式紫外分析仪的技术指标

    [b]暗箱式紫外分析仪的技术指标[/b] 暗箱式紫外分析仪最大的特点是全封闭设计,可随开随用电耗功率小,特别适宜做薄层分析和纸层分析的班点和检测。暗箱式紫外分析仪的技术指标 1、电源:220V,50Hz. 透射紫外灯的功率:48w 2、紫外线透射波长: 254nm312nm365nm可选。标配254nm. 3、透紫玻璃:200×200mm 4、透紫玻璃观察窗:160X80 mm 5、观片玻璃:200X100 mm 6、外形尺寸:385×300×330mm 7、反射波长254nm365nm (选配),反射白光(选配)。 8、暗箱式,无需暗室,有效保证安全,可全天候使用: 9、带箱内紫外照明及相机支架 10、主要用于电泳凝胶的观察、照相. 11、进口数码相机 (选配)

  • 紫外摄影是怎么回事

    紫外线的波长在10-400毫微米之间,使用普通相机拍摄的是200毫微米以上的近紫外线光。一般摄影中,都视紫外线光为有害光。因玻璃材质和镀膜,摄影镜头可以滤去400毫微米一下的紫外线光。完全利用紫外线摄影时,要是用水晶镜头或者塑胶镜头。也有对被摄体进行发荧光处理进行拍摄的。一般主要用于医学和考古。紫外摄影通常也是透视摄影技术,对医学领域比较多,还有考古学,是对物质内部结构的探究的方法之一此外还有更多的非常规造影技术,包括超声波造影,核磁共振造影技术等,射电造影等,生物场造影。从成影方法来分析可分为透视造影,和反射造影另外由于射线造影早就超过人眼睛感受范围,所以早期图片都为黑白灰表现形式,但是随着科技发展,特殊的色彩渲染方法让我们可以看到彩色的超视觉感官图片,以往由于技术原因捕捉不到的影像也能够呈现和放大出来了

  • 毛细管电泳 间接紫外

    谁做过毛细管电泳间接紫外相关实验的?我刚开始做,有很多不明白的问题想请教!急!先感谢一下!主要是背景电解质 背景添加剂 非水溶液 PH等。样品是用。。。。还有基本操作,现在是周围没有人做过。。。。。。电极液:背景电解质 +背景添加剂 样品溶液:样品+背景电解质 或者样品用稀释的电极液(背景电解质 +背景添加剂)溶解 我的理解对吗?我已经在看文献啦,希望能有人指点一下我做的还是非水的 还要考虑有机溶剂的选取的

  • 紫外传感器在UV镜透光率检测方面的应用

    紫外传感器在UV镜透光率检测方面的应用

    UV镜又名紫外线滤光镜(UltraViolet),是指数码相机使用的一种滤镜,起到保护镜头,提高画面质量的作用。UV镜通常为无色透明的,有些因为加了增透膜的关系,在特定角度下会呈现紫色或紫红色。[img=,480,360]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811300951196280_5571_3332482_3.jpg!w480x360.jpg[/img]UV镜通常用于保护娇贵的镜头镀膜,其实这仅仅是它的一项附属功能。UV镜能减弱因紫外线引起的蓝色调。同时对于数码相机来说,还可以排除紫外线对CCD的干扰,有助于提高清晰度和色彩的效果。但是由于CMOS的普及,对紫外线的敏感度大大减小,所以如今uv镜的作用越来越小,质量一般的uv镜有时还可能会起到负面的作用。UV镜的主要功能是用于吸收波长在400毫微米以下的紫外线,而对其他可见/不可见光线均无过滤作用。它之所以能够过滤紫外线是因为镜片中含有铅,因此UV镜与其它相同尺寸和厚度的镜片相比要重一些。同时,UV镜可以避免镜头表面镀膜直接与外界环境接触,起到了保护的作用。[img=,394,385]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811300951356600_7332_3332482_3.jpg!w394x385.jpg[/img]关于UV镜对于紫外线透光率方面的检测,一件UV镜能否有效的阻挡紫外线的辐射,这就需要用到紫外线探测器检测了,关于紫外线检测,我推荐由工采网从国外进口的紫外线探测器 - GVGR-S11SD,这是一款非常优秀的紫外线探测器,能够详细的检测紫外线辐射的强度,它的芯片小于0.4mm,SMD3528封装,使用铟镓氮材料,PN型光电二极管,光伏模式操作,具有高响应,低暗电流等多处优点。UV镜适用于海边、山地、雪原和空旷地带等环境下的拍摄,能减弱因紫外线引起的蓝色调。同时对于数码相机来说,还可以排除紫外线对CCD的干扰,有助于提高清晰度和色彩还原的效果。在摄影中,UV镜一是用来保护镜头,二是用来过滤光线的。相机中的镜头是最宝贵的,加强保护很有必要,装上UV镜片,可以不让一些灰尘侵蚀,当然在擦一下也很方便,不用担心会擦坏镜头。镜头在摄影时接受光线和人看物体一样,如果是强光下看事物一下子会不适应,而且眼睛会疲劳,于是带上了滤色眼镜,觉得眼睛舒服多了,那是因为镜片阻挡了一部份强紫外线,让眼睛在释负的情况下接受外界的事物。这镜头上的UV镜片也一样,它可以有效防止强紫外线的侵入以造成成像的清晰度,二可以防止一些空气污染对镜头的腐蚀。在使用传统相机用胶片拍摄的时候。由于胶片的化学特性,其对阳光中的紫外线尤其敏感,在紫外线强的地方,使用胶片拍摄出来的照片普遍偏蓝、泛白。严重影响了照片品质。在镜头前加一块UV镜,可以有效过滤掉紫外线提高照片的清晰度。 对于高山摄影或高空摄影,可以使远处的景物更清晰,还原出更真实、艳丽的画面。所以在当时,UV镜成为了一种必备的滤色镜。由于UV镜不但可以改善成像,还可以保护镜头免受灰尘、手印等污染的侵袭.所以。UV镜都是常年装在镜头前而不取下,成为使用最广泛的滤色镜。

  • 【求助】拍薄层色谱用什么相机好

    请教各位高手,我准备按照GB/T 5009.24测定食品里的黄曲霉毒素B1和M1,要做薄层色谱,需要拍下紫外下的照片,各位都用什么相机拍呢,那个效果好

  • 【原创大赛】如何在紫外光下拍摄出清晰的薄层照片

    【原创大赛】如何在紫外光下拍摄出清晰的薄层照片

    在化学实验中,经常会用到薄层色谱,有些在日光下就能显色,有些却需要在紫外光下才能显出荧光。做药品申报资料时,有时候需要附上薄层图,对于那些要在紫外光下才显出荧光的薄层图,要想将其拍成清晰的照片附上,也是一件不容易的事,需要一定的摄影技巧。我是个摄影爱好者,多次在紫外光下拍摄过薄层图,而且很清楚,在此,愿意将经验跟大家分享。所需器材:带全手动功能的相机(我们实验室用的佳能SX110 IS)一部,三脚架一个。三脚架的作用:1、固定相机,防止相机在拍摄过程中抖动。2、调整拍摄角度,包括上下的垂直高度,左右的水平角度,前后的俯仰角度,三维空间都可以调整。拍摄步骤:1、将紫外检视灯放在地上,最好两台对面放置,可以互相借光,并在上方架设三脚架,详见下图。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/08/201108312228_313406_1613650_3.jpg2、将相机固定在三脚架的云台上,调整至合适的高度和俯仰角度后固定,尽量使相机的镜头在薄层板的正上方,以免拍摄角度使照片变形。3、将相机的白平衡调至“荧光”状态(白平衡作用:根据光的类型,尽量将物体还原成本色。)。4、关闭闪光灯(虽然在黑暗条件下拍摄,但不能开闪光灯,否则就拍不清楚了)。5、将相机模式调至手动档(“M”档),通过调快门速度(通常在1秒左右)和光圈(通常在3.5-4.0),感光度(ISO)调至800左右。6、将拍摄方式调成“定时”拍摄(这也是为了在拍摄时避免抖动引起照片不清楚)。7、有时候为了标明薄层板上各斑点所代表的名称,可以将印有文字的字条放在薄层板上一起拍摄,但为了将字条上的字拍摄清楚,就要涉及到对焦与构图问题。 有两种解决办法:其一,是手动对焦,其二,是先对焦后构图(即二次构图)。因为大家一般都使用过消费级相机(俗称傻瓜相机,相对于专业的单反相机而言。),都是自动对焦(即半按快门不动,不松开,取景框出现一个或多个对焦框,出现绿色的,说明对焦成功,再将快门按下去就能拍出清晰的照片。),在这里就介绍二次构图的方法。所谓构图,以拍薄层为例,要将整个薄层板居画面中央;所谓二次构图,即先对准字条对焦,然后借助三角架将相机平移,直至将整个薄层板居画面中央(移动时半按快门的手不能松开),再按下快门,进行定时拍摄(一般有2-5秒的倒计时),立即松开手,不要碰相机和三角架(以免震动引起照片模糊),直至照片拍摄完成。见下图。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/08/201108312232_313408_1613650_3.jpg 综上所述,三角架和定时拍摄,都是为了防止拍摄过程中的震动引起照片模糊不清;调整快门速度、光圈和感光度,都是为了在黑暗条件下能获得更多的光,使照片足够亮,这跟夜里拍照是一个道理。难点在于二次构图,这个技巧需要通过练习才能熟练掌握,借助三角架就方便多了,先将三角架的上下高度固定,前后俯仰角度固定,水平旋转不固定,然后通过旋转先对字条对焦,后构图,最后拍摄。

  • 简谈紫外线老化检测箱未来几年的致力方向

    .加强科研的投入和人才的培养,紫外线老化检测箱为未来机械行业的高科技发展储备人才:现阶段很多企业家愿意把赚到的前投入可以减免赋税的慈善事业,但鲜有愿意投入到教育领域中,在我国高校里由企业设下的专项奖学金以鼓励大学生在各方面的成绩,这是一个很好的现象,但是,仅仅如此力度并不够。我们的环试企业想要在全球化的世界中走的更远,就应该以各种不同的方式投入到教育事业中,为国家和社会培养更多的人才。  .紫外线老化检测箱从强调专业化分工向一专多能转变最大发挥劳动者的聪明才智:自从福特发明了流水线的生产方式,全世界人们都以为这种能极大提升生产效率的方法必然是非智能技术的顶峰,是不可以在比改进的了,可是日本佳能相机一改流水线为圆桌生产线,劳动者可以相互合作,发挥各自聪明才智来完成相机的组装,轻松的气愤比死板的流水线更能提高工作效率。在紫外线老化检测箱行业中也是如此,让各种不同工种的工人参与到流水线的不同位置,以便有利于工作效率的提高。  .紫外线老化检测箱从技术中心转向以理念为中心,明确行业目标:我国一些环试企业在不清楚自己的行业本质的情况下盲目生产扩张,品牌理念意识不强烈,在紫外线老化检测箱中,我国企业首先要积极树立自己的品牌,强化品牌效应和危机意识,要有自己的品牌特点和企业文化理念,发展灵魂也是决定环境试验设备发展方向的因素,在这个经济技术全球化的时代中创建独特的企业发展模式和理念。

  • 芬兰高光谱相机数秒探测皮肤癌

    新华社赫尔辛基2月27日电 据芬兰《赫尔辛基新闻》27日报道,芬兰技术研究中心VTT开发出一种可探测早期皮肤癌的高光谱相机。 相机的发明者海基·萨里说,相机是应用高分辨率超光谱成像技术研发的,“与用于环境研究的无人驾驶飞机所应用的(成像技术)一样”。 据介绍,这种检测设备简便而精确,可在2秒钟内一次性拍摄12平方厘米大的皮肤区域,捕捉最多达70个不同波段的图像,并将图像叠加成光谱图像立体图,计算机通过分析人体组织的反射光谱来确定肿瘤的位置和大小,还可以确定肉眼难以辨别的、边缘不清晰的皮肤肿瘤边界,如恶性雀斑等。 芬兰赫尔辛基大学附属中心医院医生诺拉·内塔梅基-佩尔图说:“(该相机)的初步效果前景光明。”她表示,这种轻便的诊断工具非常适用于临床。 近年来,由于人口老龄化及紫外线伤害,皮肤癌的全球发病率正在成倍攀升,这种高光谱相机为早期发现和治疗皮肤癌开辟了新的前景。

  • “噪声相机”轻松定位噪声源,这是什么原理?

    “噪声相机”轻松定位噪声源,这是什么原理?

    SM仪器公司与韩国科学技术高级研究院,合作开发了一个五边形“噪声相机”,能够可视化地显示噪声分布的位置和强度。普通“噪声相机”通常更大更重,而且需要在三脚架上进行组装才能使用,而SeeSV-S205(sound camera)总重量为1.78公斤,背后还有3个把手,据说可以轻松地握在手中。在SeeSV-S205的平坦面(外向侧),分布有30个MEMS麦克风阵列。利用波束成型算法,其能够监测并定位“固定”或“移动”噪声源。此外,在装置的中间还有一颗摄像头,能够以每秒25帧的帧率录制影像。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305152012_440200_1611705_3.jpg来自麦克风和相机的数据将叠加显示在其连接的计算机上——像热度计一样,以不同的颜色区分噪声的分布和强弱。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305152012_440201_1611705_3.jpg

  • 【讨论】远离EB和紫外,检测核酸有没有更好的选择

    话说无论是初接触分子生物学的新手,还是久经考验的“老鸟”,都知道EB染料的有害性,这种有害性表现在三个方面:接触致癌性,紫外观测的诱变性,以及麻烦的后处理。但是要说到EB的替代品,好像又都不是那么合心意,比如SYBR类染料在紫外下不稳定,容易降解,一些像是GelRed之类的染料虽然毒性低,但是价格却不亲民。想要避免EB的影响,又不想影响实验的效果,许多实验人员常陷入两难中,另一方面,经典的凝胶成像系统一般都是采用的紫外成像,在这种波长下,EB的灵敏度和价格都是比较合适的,而其它的染料又存在不稳定性这一瓶颈式缺点,所以导致了虽然知道EB的有害性,但许多实验室还是采用EB染料的现状。国内生物技术自主研发着名企业:百泰克公司2009年推出了新一代的凝胶透射仪,可用于核酸和蛋白质电泳凝胶样品的观察、处理、分析和拍照。这种凝胶透射仪:UltraPowerTM采用的是可见光光源,如果配合新一代核酸染料UltraPowerTM或者其他花菁类荧光染料,可检测出几十pg的dsDNA,灵敏度比紫外凝胶透射仪配合EB染料高10-25倍。这是由于花菁染料具有摩尔吸收系数大和荧光量子产率高的优点,通过共轭链长度的调节,花菁的光谱可以从可见光区一直延伸到近红外区,采用红区测量可有效地排除背景干扰,获得更为理想的分析灵敏度和选择性。花菁染料的光谱对外界微环境的变化极为敏感,非常适合生物及环境样品的分析研究。除此之外,UltraPowerTM可见光凝胶透射仪还可以用于多数荧光染料,比如SYBR Green I、绿色荧光蛋白(EGPF)等(具体染料见附表)。这可以算得上是一套多色荧光成像分析系统,而且UltraPower可以采用普通数码相机拍照,从而摆脱了高昂造价得黑白CCD时代,可以拍出多姿多彩的电泳图片来。

  • 二维紫外相关光谱

    二维紫外相关光谱

    [table=100%][tr][td]怎样区别交叉峰的正负,如何判断交叉峰强度?类似于下面这个图,为何异步图第一个对角线下面是有3个峰?[/td][/tr][/table][img=,669,894]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905091101172477_7736_1849104_3.png!w669x894.jpg[/img]

  • 【求助】红外相关问题

    这一段做红外,突然发现我做的红外特征峰和国外文献上的特征峰最大的差4,我若发表的话不知就这样可以不可以,求教了。另外相差不超过多少才算符合规定。版主们怎么没人回答?巡视呢?主管呢,怎么都不在线,博士呢?引用:--------------------------------------------------------------------------------原文由 madprodigy 发表:对你的版面说几句,不当之处还望海涵:1.…………2.…………3.尽量让新帖有回复:知道的就讲,模糊的就蒙,真不知道的就瞎侃4.尽量搞些活动,搞些悬赏的帖子,也许有些人就是为了积分下点资料才来的,也许就是个机会让他在这里驻足[B]请hybx1兄提提建议?或在madprodigy帖子的基础上给予补充完善?另:大家可将你们的意见/建议另开主题帖并在本版的意见/建议箱中发帖,我们欢迎大家多提意见。谢谢![/B]--jun来也!

  • 【求助】TU1800紫外分光光度计波长检查错误

    TU1800紫外分光光度计,一开机机器进行参数初始化自检,当自检完钨灯定位和氘灯定位时,进入到波长检查,提示错误。拆开外壳,观察光源室。当自检程序进入到钨灯定位和氘灯定位时,钨灯和氘灯相继打开,然后凹面反射镜转动,先反射钨灯光经过入射狭缝,再返回转动反射氘灯的紫外光经过入射狭缝,此时自检程序自动转到波长检查,但问题出现了:正常情况下在氘灯定位时,紫外光经过入射狭缝后,自检程序会控制凹面反射镜把紫外光定位到入射狭缝,进行波长检查。但是,现在的情况是凹面反射镜在氘灯定位后,就不动了,紫外光不能进入到入射狭缝,所以就不能进行波长检查了。。。所以就提示错误了。忽略这个错误,进入到光度测量,把波长设置到500nm,进行测量,看到凹面反射镜把钨光定位到入射狭缝,可见光正常进入到入射狭缝,即是可见光区没问题,可以进行测量。然后设置波长为250nm,进行测量,看到凹面反射镜没有转动到入射狭缝的位置,在之前的一个位置就停住了,和自检错误时的位置一样,此时不能测量。关机二、三个小时左右,再开机,又正常了,但20分钟后,出现紫外光区出现错误,关机,再开机又出现自检错误。请问有朋友遇到过这个情况吗?帮忙分析一下。。。谢谢

  • 紫外拉曼光谱仪研制和在催化研究中的应用

    紫外拉曼光谱仪研制和在催化研究中的应用“UV Raman Spectrograph and Its Applications in Catalysis 拉曼光谱是鉴定物质分子结构的有力工具,它已应用于化学、物理、生物和材料科学等领域。传统的拉曼光谱在可见区极易产生荧光,而荧光的强度往往是拉曼强度的几万倍乃至百万倍,因此常规拉曼光谱受到荧光的严重干扰,常常得不到拉曼光谱。这一难题成为拉曼光谱应用的主要制约因素。传统拉曼光谱的另一个弱点是其本征灵敏度很低,这也限制了它的广泛应用。 上述两个难题在催化研究中尤其突出,因为催化剂表面极易产生荧光,特别是有碳氢物种存在时,表面荧光往往非常强,而绝大部分石油化工过程的催化剂在工作状态下不可避免地生成各种表面碳氢物种。所以,消除或避开表面荧光的干扰和提高灵敏度是拉曼光谱成功应用于原位催化研究的关键所在。 针对荧光干扰和灵敏度低这两个难题,提出研制采用连续波紫外激光作为激发光源的紫外拉曼光谱仪的想法,克服一系列实验上的困难,于1997年建成我国第一台紫外拉曼光谱仪并将其应用于催化研究。 经过大量的实验和理论分析,发现催化剂表面的荧光主要出现在可见区,即300-700nm。因此将激发波长从可见区移开,则有可能避开荧光干扰。我们提出将激发波长从传统拉曼光谱的可见或近红外向紫外和深紫外波段位移以避开催化剂表面荧光干扰的想法,即研制采用紫外激光作为光源的紫外拉曼光谱仪。从理论上分析紫外拉曼光谱有以下几个优势:①由于荧光主要出现在可见区,将激发波长向紫外波段移可以有效地避开荧光;②由于光散射强度与波长的四次方成反比,将激发波长向紫外区移可以提高灵敏度;③很多化合物的电子吸收带在紫外区,因此可以进行紫外共振拉曼光谱,使仪器灵敏度提高几个数量级。 在上述想法的基础上,结合催化原位研究,采用紫外激光光源、三光栅和紫外区灵敏的CCD探测器研制了收集紫外拉曼散射光的椭圆内反射镜、外光路系统和催化研究的高温高压装置、用于催化反应研究的特殊拉曼光谱池以及适用于动态和原位紫外拉曼研究的吸附和原位反应装置。最后,研制成功用于催化原位研究的紫外拉曼光谱仪。

  • 民生用品相继涨价,会滋生新的“黑产品”吗

    最近,奶粉、食用油、快餐、洗发水等民生用品相继调涨。想买便宜货的老百姓,这也给奸商看到了商机。地沟油三聚氰胺............等等,有利润的地方就会滋生“黑产品”你认为民生用品相继涨价,会滋生新的“黑产品”吗

  • 【第二届网络原创大赛参赛作品】解剖大紫外

    【第二届网络原创大赛参赛作品】解剖大紫外

    曾记得,九点虎版主在2009年10月写过一篇叫做【对分光光度计的理解请别停留在测试溶液的吸光值上】的文章。的确,目前大多数仪器的使用者均将分光光度计应用在测试液体样品上,当然分析固体样品的用户也不在少数,但是即使分析的样品是固体,也不过是些薄膜、粉末、透镜、滤光片等小型样品;至于那种可以将整个照相机变焦镜头或光学镜头等即大型又不可分离的样品放在样品室内直接测量的所谓大样品仓的紫外可见分光光度计,我想许多人不一定见过,为此,今将一款这种大样品仓的紫外可见分光光度计介绍给大家,权作第二届原创大赛的收官之作吧!(备注:为了避免有“仪托”之嫌,故将文中的仪器的型号和厂家隐去,请版友见谅!)这种仪器的外观见图-1所示:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/01/201001301353_199717_1602290_3.jpg[/img] [b]图-1 外 观[/b]这种大紫外的最大特点是:样品室很大,可以直接将不易分离的样品(例如照相机镜头)放置在里面直接测定,所以将这种大样品室称为样品仓,而将这种样品仓的紫外俗称“大紫外”。需要说明的是:这种紫外也可以测液体样品,尤其是浑浊样品;同时这种仪器附带有多种测量附件,如偏振、固定反射角等,可以做多种光学方面的研究和开发。见图-2所示:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/01/201001301353_199718_1602290_3.jpg[/img] [b]图-2 大样品仓[/b]这种仪器的测量波长范围很宽,如测固体样品检测波长范围在220~2600nm间;如测液体样品检测波长范围在187~3300nm间;为此,该仪器的分光系统很复杂和庞大;它的光学系统很有特色,需要详细介绍;图-3是它的光学结构系统示意图:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/01/201001301353_199719_1602290_3.jpg[/img] [b]图-3 光学系统示意图[/b]由于样品仓所占用的水平面积过大,为了减少仪器的水平体积,故将光学系统(主要是单色器)安装在仪器的左侧,使单色器由传统的水平设置改为垂直设置,这是该仪器的一个独特的设计;具体外观见图-4所示:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/01/201001301354_199720_1602290_3.jpg[/img][b]图-4 光路系统[/b](1)灯 室:紫外区光源采用氘灯,可见区和红外区光源采用钨灯;灯室的结构见图-5所示:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/01/201001301354_199721_1602290_3.jpg[/img] [b]图-5 灯 室[/b](2)第一单色器:由于该仪器可以胜任测量光学器件,故对仪器的分辨率和色散率要求较高,为此该仪器设置了两个串联的单色器。第一单色器起到对预测波长的粗选作用,它实际上是取代了传统的滤光器部件,但又比滤光片的选择性好所以分光元件没有采用传统的光栅而采用了三棱镜,即图中的P元件,同时波长调整器选择了凸轮式的正弦机构,见图-6:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/01/201001301354_199722_1602290_3.jpg[/img] [b]图-6 第一单色器[/b](3)第二单色器:该单色器应该称之为主单色器,大的分辨率和色散率远远高于第一单色器,为此第二单色器的分光元件采用了传统的光栅,并且为了适应紫外、可见和红外的需要,该单色器设计了两块背靠背的光栅;光栅G1用于紫外区和可见区的分析需要;光栅G2满足红外分析的需要。同时为了保证波长的准确度,波长调整器采用了传统的线性正弦机构,即用丝杠的转动带动正弦臂杆的移动方式,这种调整机构的精度优于凸轮式的。具体配置见图-7:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/01/201001301355_199723_1602290_3.jpg[/img][b]图-7 第二单色器[/b](4)狭缝:众所周知,分光光度计的红外区的信号的稳定度与光通量的强弱有着很大的关系,并且在保障分辨率的前提下,波长的变化与最适光通量强弱的变化成正比。因此一般的专用的红外光谱仪的狭缝均设计为“饲服”类型的,也就是说,狭缝的宽窄变化与波长的变化成正比。为此,该型仪器的3个狭缝一改以往由传统的不同档位宽度的固定狭缝的结构,而采用同时由一只饲服电机带动的任意设置变化的狭缝宽度的结构。为了确保狭缝重复精度,这无疑对饲服电机以及狭缝机械加工精度带来了很大的挑战,图-8所示的就是这种三位一体的狭缝调整结构:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/01/201001301355_199724_1602290_3.jpg[/img] [b]图-8 狭缝结构[/b](5)分束器:从单色器M8射出的光已经是预选出的单色光了,但是为了满足双光束的需要,即一条光束作为参比光束,而另一条光束作为样品光束;此时该分束器已经变为水平放置了,它在大样品仓的左侧,其的结构见图-9所示,工作过程:由单色器输出的单色光从分束器底部射出到M9上,然后经过M10和M11的反射到达扇型镜即M12;通过扇形镜的作用,这条预选出波长的单色光此时已经变为两条光束了,完成了由单光束转变为双光束的过程。值得一提的是,这种分束形式目前已被普遍应用到各种光度计上。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/01/201001301355_199725_1602290_3.jpg[/img] [b]图-9 分束器[/b](6)扇形镜与切光马达:分束器的原理上面已经做了介绍,但是分束器中关键的部件是由切光马达带动的一只扇形镜。该镜子被分成四个扇区,两个反射区两个透射区;两个透射区出射的光束作为样品测量用;两个反射区一个装有反光镜,所折射的光束作为参比测量用;而另一个反射区上安装的是一片黑板,作为仪器时时暗电流的调零之用。因此每当扇形镜运转一个周期,所得到的信号顺序为:调零→样品→参比→样品。并按照如此顺序做周而复始的工作,以得到连续的检测信号。这种扇形镜和切光马达的外形图见图-10所示:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/01/201001301355_199726_1602290_3.jpg[/img][b]图-10 扇形镜[/b](7)检测器:由于测量的样品多为光学部件,所以从样品射出的光往往形成散射光;如果这样的散焦光束照射到光电倍增管上只能产生噪声很大的信号;为此,通常的直接使用光电倍增管作为检测器元件的设计已经不能满足测试需要了。所以要使用专用的积分球检测器,而积分球检测器又包括红外检测器,也称为硫化铅检测器(在积分球上方,)和紫外可见检测器即光电倍增管检测器(在积分球下方)两种;类似这种直接使用积分球作为检测器的分光光度计,我主观猜想可能还是不多见的。图-11就是这种检测器的实际照片:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/01/201001301355_199727_1602290_3.jpg[/img][b]图-11 检测器[color=#dc143c]后记:第二届网络原创大赛明天就要结束了,为了感谢论坛里各位版主、专家们长期以来不懈的无私的奉献;为了广大版友的支持和需要,我还是在这最后的收官之际利用今天休息日写下了这篇稿件。也许它没有什么务实价值,如是,那就权且算作我对论坛的一点小小的敬意吧。[/color][/b]

  • 【资料】数码照相机

    如何选购数码照相机无论发展速度还是普及速度,数码相机近几年几乎是以几何级数在增长。时尚便携机 型、高倍变焦机型、高像素机型┅┅也许,种类繁多的产品早已让你挑花了眼;也许,你已经有了一款心仪的产品。不过,阿姚在这里提醒大家,数码相机的规格参数固然重要,但千万不要忽略挑选真机这个环节。毕竟,不同的个体之间总是存在少许差异哦!这篇文章的目的就是介绍一些实机的挑选技巧,使大家能够买到满意的产品。 一、盒装外观 “人靠衣装,佛靠金装”,外包装对于数码相机同样重要。检查外包装上几处容易碰伤的部位(如边角),可以判断该相机在搬运过程中是否遭到“粗鲁”的对待。仔细观察包装的开口处是否有比较严重的磨损。毕竟,谁也不愿意买到一台被反复拆开的展示机。 二、检查配件  为慎重起见,打开外包装后应该立刻检查配件是否齐全。通常情况下,包装内会有配件清单,有些会印刷在说明书上,还有一些会直接印刷在外包装上。开箱后,先不要急于试用主机,应把配件逐件的取出查验是否原装。特别是锂电池,由于单独作为配件出售利润不菲,被“动手脚”的可能性也较大。一般来说,原装锂电池上印刷的文字字体清晰,电池的边角和插口处光滑,无毛刺。此外,还需仔细观察锂电池的正负极的划痕,以检查它是否曾被多次使用过。新机电池的正负极处最多只会出现轻微的划痕。但如果划痕较深,一定是被反复使用过多次,那这块电池的寿命就比较令人担心了。最后提醒大家一点,各品牌与商家会不时的进行内容不同的促销活动,此时会有附加的赠品,可参照促销广告进行验证。 三、行货与水货的鉴别  一般来说,大部分的行货数码相机的外包装、说明书与保修卡都采用了简体中文。但这也不是绝对,比如尼康( Nikon )数码相机的行货并非全部采用简体中文,不过可以通过检查保修卡上是否是盖有代理商(如量子、丽达、亮池、新康华)的图章。行货机的机身、保修卡与外包装上的序列号也应该是一致的。此外,对于外包装上具有防伪标志的品牌(如佳能),可将其刮开,通过咨询热线对机身号进行验证。 四、检查主机外观  首先检查相机外壳上有无划痕,而最重要的镜头则一定要对着光源仔细检查,任何轻微的划痕都会对最终的成像质量造成很大的影响。如果是一台新机,在相机的三脚架孔这个位置是不可能出现任何划痕的。 LCD 显示屏除检查是否有刮伤外,还应该将镜头全部对准白纸,以检查 LCD 显示屏上是否有坏点。最后,电池仓开关是否紧凑,存储卡插拔是否流畅等细节都应当逐一检查。 五、操作试用  新机开机以后, LCD 会提示让用户设置时间(新机出厂时是不设置时间的)。可自行在不同模式下(如打开闪光灯、微距、各种情景模式以及光圈优先、快门优先和全手动等等)拍摄几张样片。拍摄时,仔细感受相机的快门手感是否正常,能否正确对焦(可通过一个竖条物体进行实际对焦测试),如果你是初次接触数码相机,建议带上经常使用这类产品的朋友。  检查相机镜头在变焦时是否有异响;拨动手动变焦杆(环、钮)时,阻尼是否适中,不能太紧也不能太松,如手感不佳可再试一台机器。对于可加转接筒的机型,可在商家处拿一个转接筒装上。在相机伸出镜头后,检查镜头是否处在转接筒的正中位置,否则外接增倍镜和广角镜头后,会因为光轴偏差而影响拍摄效果。 六、检查噪点及 CCD 坏点  数码相机的噪点,简单地说就是在感光过程中产生的噪音信号,反映在图像中就是些混入画面中细小的各色斑点。在购机时一定要仔细检查所购机器的噪点问题,同时还可以顺便检查一下 CCD 是否有坏点,尽可能地挑到最满意的相机。  检查方法:在购买的时候可以先做如下的简单测试。盖住镜头盖,用快门在 1/125 秒, 1/60 秒, 1/30 秒, 2 秒, 4 秒到最慢快门时间拍摄,拍摄时使用最高分辨率和最高画质(最好选择无压缩方式如 TIFF 格式)。然后将拍摄的图片导入电脑,用肉眼查看原图,分辨是否有颜色固定的亮点,特别是在 1/125 秒, 1/60 秒, 1/30 秒这几个最常用的快门速度下拍摄的图片。品质合格的机器应该是没有亮点的。一般情况下,随机出现噪点是正常的,但如果总是在固定位置出现,就说明该机的 CCD 品质不够理想,应尽量更换一台机器。  如何判断:将刚才所拍摄的图像导入到电脑上,如果图片上的斑点颜色相对比较固定,而且位置不停地变,那就是噪点,曝光时间越长而噪点越少说明品质越好。如果斑点总是在相同位置出现,那就很可能是 CCD 的坏点。一般情况下,在一幅图像曝光不足的暗部,噪点尤为集中和明显。拍摄时选用的 ISO 值越高,产生的噪点就越多。为了降低噪点对成像效果的影响,拍摄时应将 ISO 值设置为最低,并尽量使被摄体的光照条件充足,这样就可有效地降低数码相机由非硬件因素所产生的噪点。  在购买行货时,商家会提供一定时间的包换期(一般为 7 天)。在这段时间里,一定要多拍多看,及早发现问题。同时,我们也可以使用工具软件进行测试,比较常用的是 deadpixel 。 deadpixel 可对噪点和坏点进行测试,其默认值为 60 和 250 (当一个点的亮度高于 60 ,就判断为噪点;高于 250 ,则被判断为坏点)。如果检测出坏点,应立即更换。由于每台机器都难以避免噪点,所以测试的图片应选用白纸将镜头完全盖住时所拍摄出的图片。

  • 【原创大赛】“纸”是这样——紫外灯下的样子

    【原创大赛】“纸”是这样——紫外灯下的样子

    80),可惜俺一时找不到蘑菇,只好找了个香菇来照照,如下图。 以下图片均为254nm和365nm紫外灯下照射拍摄。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308121003_457293_0_3.jpg 干净培养皿里放了两个香菇,不过照出来效果咋这么黑暗呢,列位看官肯定要埋怨我忽悠大家了:这么黑咋看啊。 可是也不能怨俺啊,说明书上明明写着相机要调到夜景模式,这照出来就这样嘛。不过貌似没发现荧光,原来我还担心这荧光有蓝紫色有黄绿色有橘红色,到底看到啥算是检出荧光来了啊?后来看到有科普宣传说看到蓝紫色荧光就说明这菇有可能用荧光增白剂处理过。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308121036_457327_0_3.jpg 培养皿里放的是生粉,也没看见啥荧光啊。也许下次要搞点面粉来照照,面粉据说中招机会大。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308121039_457330_0_3.jpg 这银耳,倒是有挺明显的黄绿色荧光,这个算是正常吧。再说人家银耳本来就是黄绿色的啊,还用得着增白?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308121039_457329_0_3.jpg 呵呵,想不到俺的手指头,也在紫外灯下散发出悠悠蓝光,颇有玉石的质感哦。 当然,关键还是照照纸,尤其是平常用到的餐巾纸,尤其俺这样的鼻炎患者哪——啊湫。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308121013_457300_0_3.jpg 凌乱的桌面上是更凌乱的各种餐巾纸,都是俺吃午餐的时候在各个粉店餐馆搜集出来的,你说能找到那啥荧光增白剂吗?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308121024_457309_0_3.jpg 上图为某酒店卷筒纸,很洁白啊。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308121025_457310_0_3.jpg 某酒店餐巾纸,也很白啊。 为了对比我把一张打印纸也放进去看看。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308121028_457314_0_3.jpg 额滴个神哪,全是蓝通通啊,不过,貌似没有说打印纸不能用荧光增白剂吧,人家身为打印纸,要的就是一个白,又不直接跟人体有接触滴。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308121030_457317_0_3.jpg 上图为某餐馆餐巾纸。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308121031_457320_0_3.jpg 某宾馆抽纸。 唉,貌似都很正常,都没问题啊,真让偶灰心啊。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308121032_457322_0_3.jpg 象上图的纸边缘有弧形黄绿色荧光,只是因为这纸被污染了,是泡了水还是怎么的。

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