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旋转变调零仪

仪器信息网旋转变调零仪专题为您提供2024年最新旋转变调零仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括旋转变调零仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的旋转变调零仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合旋转变调零仪相关的耗材配件、试剂标物,还有旋转变调零仪相关的最新资讯、资料,以及旋转变调零仪相关的解决方案。

旋转变调零仪相关的耗材

  • 自动旋转分样仪
    旋转分样器Aode-100是丹东奥德仪器研发生产的一款实验室粉末样品和乳状样品的缩分仪器旋转分样器通常也称作旋转分样仪。仪器采样使用一个定位分配收集漏斗,直接采集样品进入多孔接收漏斗进行离心分配样品,样品每分钟的分样份数可以进行设置调节,可调节每分钟900-1100次分样。高精密私服电机会带动多孔漏斗以恒定的转速进行旋转接收样品,样品能够通过重力和离心作用均匀的落入样品瓶中,并重复的接收样品进行全自动的分配。自动进样器同时也会将样品均匀等量的输送到分配漏斗中。采取这种旋转离心分样的方式能保证被分配样品偏差极小和缩分样品具有原始样品的代表性。
  • 90° 偏振旋转器
    90°偏振旋转器波片通过双折射来改变光的偏振态,包括标准波片和偏振旋转器。应用于需要优化,控制或分析偏振的应用中旋转极化,在线性和圆偏振之间转换,调整椭圆率或分离波长。我们提供一系列高性能,高损伤阈值石英波片,包括零级,多级和双波长波片以及90°偏振旋转器,选择主要由工作波长和温度范围定。它们具有广泛的尺寸,波长,可根据具体需求提供定制。每个石英板已经精确地被切割和抛光以实现低透射波前误差,高表面质量优异的平行度,从而在全孔径上实现高性能和精确的延迟控制。偏振旋转器的最高激光损伤阈值和性能达到同样高的标准,并可以以±0.5°的精度旋光。可以与用于光学隔离的偏振分光镜立方体一起使用或作为连续可变的分束器使用。90°偏振旋转器能够将线偏振光的偏振方向旋转90°,直接放在光路中,不需要角度调整。90°偏振旋转器适用单波长入射光,具有高损伤阈值。支持偏振旋转角度、尺寸和波长的定制RT型号波长:1064nm,表面质量10-5,镀增透膜,镜面反射率小于0.25%。损伤阈值10 J/cm2, 20 nsec, 20 Hz 1 MW/cm2 cw @ 1064 nm。
  • 旋转倒钩转接头 D-646
    旋转倒钩转接头 D-646??倒钩连接可以在螺母内自由旋转,以防止在安装过程中出现扭曲?采用聚丙烯制成来自 IDEX Health Science 的旋转倒钩转接头由两个不可分离的活动部件组成,作为易于使用的一体式接头。该转接头由聚丙烯制成,提供三种尺寸的倒钩,旋转倒钩将有助于柔性管与 1/4-28 平底端口之间的连接。倒钩插入部分可以在螺母内自由旋转,以防止管路在安装过程中扭曲。订货信息:旋转倒钩转接头零件号描述材料螺纹通孔 数量旋转倒钩转接头D-646旋转倒钩转接头,1/16”(1.55 mm) 内径管路聚丙烯1/4-28 平底0.03” (0.75 mm)一个D-647旋转倒钩转接头,3/32”(2.40 mm) 内径管路聚丙烯1/4-28 平底0.056” (1.5 mm)一个D-648旋转倒钩转接头,1/8”(3.20 mm) 内径管路聚丙烯1/4-28 平底0.08” (2.0 mm)一个
  • 零阶石英波片
    零阶石英波片 波片通过双折射来改变光的偏振态,包括标准波片和偏振旋转器。应用于需要优化,控制或分析偏振的应用中旋转极化,在线性和圆偏振之间转换,调整椭圆率或分离波长。我们提供一系列高性能,高损伤阈值石英波片,包括零级,多级和双波长波片以及90°偏振旋转器,选择主要由工作波长和温度范围定。它们具有广泛的尺寸,波长,可根据具体需求提供定制。零阶石英波片用于旋转偏振(λ/ 2延迟)或在线性和圆偏振(λ/ 4 延迟)之间转换的复合零级波片。 推荐用于可调谐半导体飞秒激光器。零阶石英波片具有高性能规格和高激光损伤阈值,广泛的有用带宽,优异的热稳定性等优点。可以选择光学接触,环形安装和空气间隔接触 。波长193nm到1550nm,其复合设计使得它能在宽带宽范围内实现半波或四分之一波长的相位延迟。工作温度稳定,表面质量10-5,透过率大于99.75%。损伤阈值10 J/cm2, 20 nsec, 20 Hz;1 MW/cm2 cw @ 1064 nm
  • Buchi旋转蒸发仪密封圈
    Buchi旋转蒸发仪密封橡胶圈
  • 德国IKA移液器旋转支架
    移液器旋转支架 最多可放置 6 支移液器(单道和多道均可)。兼容大多主流品牌的移液器。每支移液器支架都可以单独拆卸,用作壁挂式移液器支架。 技术参数外形尺寸180 x 312 x 180 mm重量0.8 kg
  • pfa氟化氢旋转蒸发仪500ml化工医药制药用
    PFA旋转蒸发仪,又叫PFA旋转蒸发器,是实验室广泛应用的一种蒸发仪器。特氟龙旋转蒸发仪弥补了玻璃的不足,它具有耐高温、耐强酸强碱、金属元素空白值低、无析出溶出等特点,弥补了玻璃器皿的不足,且更优秀。满足的实验范围更广..PFA系列顾名思义是由特氟龙材质制成,整个部件均采用耐强酸强碱的PTFE和PFA材质,主要部分有: 1. PFA蒸馏瓶 2. 四氟腔体主要用于腐蚀性物料反应,可做到在减压条件下连续蒸馏易挥发性溶剂。PFA旋蒸蒸发仪利用一台电机带动蒸馏瓶旋转。由于蒸馏器在不断旋转,可免加沸石而不会暴沸。同时,由于不断旋转,液体附于蒸馏器的壁上,形成一层液膜,加大了蒸发的面积,使蒸发速度加快。是有经常用来回收、蒸发有机溶剂。 旋转蒸发仪用途和特点旋转燕发器主要用于医药、化工和生物制药等行业的浓缩、结晶、千燥、分离及溶媒回收。其原理为在真空条件下,恒温加热,使旋转瓶恒速旋转,物料在瓶壁形成大面积薄膜,高效蒸发。溶媒蒸气经高效玻璃冷凝器冷却,回收于收集瓶中,大大提高蒸发效率。特别适用对高温容易分解变性的生物制品的浓缩提纯。瑞尼克的旋转蒸发仪有什么不一样呢?瑞尼克的旋转蒸发仪用的是特氟龙材质,接触样品的部分都是PFA材质,相信了解过PFA材质的客户都知道,耐强酸强碱及有机溶剂和耐高温,本底值低,溶出和析出少,金属离子杂质少,是实验较好选择的一种塑料容器,这个材料透明度高,可以看见溶液的反应情况。
  • 大体积微量注射器配件IM-9A
    大体积微量注射器配件IM-9A是Narishige公司专业为大体积液体注射进样而设计的注射器,采用新机械装置有效控制大量液体,它通过减少手柄张力的波动提高平稳控制性能。大体积微量注射器配件IM-9A特点结构紧凑,操作方便,是大体积液体显微注射进样的理想工具。使用大尺寸旋转手柄,非常方便操作控制。可以改变调换不同的大容量注射筒,使得这种型号适用于不同体积的液体注射进样。大体积微量注射器配件IM-9A规格 配件 IM-H2注射支架组(*1),O型圈,硅脂,聚乙烯管,硅橡胶垫片,内六角扳手,CI-1管接头 移动范围 柱塞53mm, 全方位旋转旋钮 500um 控制容量 总容量 4240ul, 全方位旋转旋钮 大约. 40ul 尺寸/重量 W175 - 228 x D55 x H77mm, 0.65kg (*1)IM-H2是由CI-3组成的套件.
  • RE-5299旋转蒸发仪
    RE-5299旋转蒸发仪 技术参数 电子无级调速,0-150转/分,微电机驱动,上下自动升降 温度:埋入式传感器,数字显示温度,温度自动控制,室温-99度 冷却器:蒸发液通过大孔径蒸发管进入粗直径冷凝管,加快蒸发速度 输入功率:1000W 电压:-220V/50HZ 加料管:阀门式供连续加液 加热锅:不锈钢特氟隆复合锅 主要特点 电子无级调速,0-150转/分,微电机驱动,上下自动升降 温度:埋入式传感器,数字显示温度,温度自动控制,室温-99度 冷却器:蒸发液通过大孔径蒸发管进入粗直径冷凝管,加快蒸发速度 输入功率:1000W 电压:-220V/50HZ 加料管:阀门式供连续加液 加热锅:不锈钢特氟隆复合锅 仪器介绍 电子无级调速,0-150转/分,微电机驱动,上下自动升降 温度:埋入式传感器,数字显示温度,温度自动控制,室温-99度 冷却器:蒸发液通过大孔径蒸发管进入粗直径冷凝管,加快蒸发速度 输入功率:1000W 电压:-220V/50HZ 加料管:阀门式供连续加液 加热锅:不锈钢特氟隆复合锅
  • 0-80转旋转混匀仪
    巴罗克旋转混匀仪产品特点:● 可调转速,转速范围:0-80rpm● 设计紧凑,可放置于培养箱中使用● 3 种规格的卡子可自由组合● 适用于1.5mL,15mL,50mL 离心管订购信息产品型号类型速度范围操作方式功率[W]电压[V]01-1203转混匀仪0-80连续20100-24001-1303转混匀仪0-80连续20100-240
  • PFA旋转蒸发仪耐氟化氢浓缩干燥纯化除甲醇500ml医药化工用
    PFA旋转蒸发仪,又叫PFA旋转蒸发器,是实验室广泛应用的一种蒸发仪器。特氟龙旋转蒸发仪弥补了玻璃的不足,它具有耐高温、耐强酸强碱、金属元素空白值低、无析出溶出等特点,弥补了玻璃器皿的不足,且更优秀。满足的实验范围更广..PFA系列顾名思义是由特氟龙材质制成,整个部件均采用耐强酸强碱的PTFE和PFA材质,主要部分有: 1. PFA蒸馏瓶 2. 四氟腔体主要用于腐蚀性物料反应,可做到在减压条件下连续蒸馏易挥发性溶剂。PFA旋蒸蒸发仪利用一台电机带动蒸馏瓶旋转。由于蒸馏器在不断旋转,可免加沸石而不会暴沸。同时,由于不断旋转,液体附于蒸馏器的壁上,形成一层液膜,加大了蒸发的面积,使蒸发速度加快。是有经常用来回收、蒸发有机溶剂。 旋转蒸发仪用途和特点旋转燕发器主要用于医药、化工和生物制药等行业的浓缩、结晶、千燥、分离及溶媒回收。其原理为在真空条件下,恒温加热,使旋转瓶恒速旋转,物料在瓶壁形成大面积薄膜,高效蒸发。溶媒蒸气经高效玻璃冷凝器冷却,回收于收集瓶中,大大提高蒸发效率。特别适用对高温容易分解变性的生物制品的浓缩提纯。瑞尼克的旋转蒸发仪有什么不一样呢?瑞尼克的旋转蒸发仪用的是特氟龙材质,接触样品的部分都是PFA材质,相信了解过PFA材质的客户都知道,耐强酸强碱及有机溶剂和耐高温,本底值低,溶出和析出少,金属离子杂质少,是实验较好选择的一种塑料容器,这个材料透明度高,可以看见溶液的反应情况。
  • 旋转式移液枪架/有机玻璃移液枪架/六位移液枪架
    旋转式移液枪架/有机玻璃移液枪架/六位移液枪架由上海书培实验设备有限公司为您提供,产品型号齐全,量多从优,欢迎客户来电咨询选购。 旋转式移液枪架/有机玻璃移液枪架产品介绍:产品外形:圆盘转式材质:有机玻璃六口,可同时放置六根移液枪二个圆盘和一个垂直杆,可以转动。外观美,经久耐用,不易破损,底盘可以转动,给实验操作人员带来便利。
  • 旋转蒸发仪用烧瓶 茄形烧瓶 标口
    旋转蒸发仪用烧瓶 茄形烧瓶 标口上海书培实验设备有限公司提供天玻专业生产研发玻璃仪器耗材,有着专业的品质,是各大实验室单位常用的玻璃仪器,规格种类齐全,欢迎新老客户来电咨询选购。旋转蒸发仪用烧瓶 茄形烧瓶 标口产品介绍:短颈茄形烧瓶用来作反应中收集容器,只不过做成茄形有利于液体的引流。旋转蒸发仪用烧瓶 茄形烧瓶 标口产品规格:产品名称容量(ml)口径(mm)净重(g)价格(元)茄形烧瓶2514/20茄形烧瓶5014/22茄形烧瓶10014/25茄形烧瓶2519/30茄形烧瓶5019/32茄形烧瓶10019/ 34茄形烧瓶25019/38茄形烧瓶50019/ 45茄形烧瓶100019/51茄形烧瓶5024/22茄形烧瓶10024/25茄形烧瓶25024/32茄形烧瓶50024/43茄形烧瓶100024/55茄形烧瓶200024/69茄形烧瓶5029/25茄形烧瓶10029/30茄形烧瓶25029/36茄形烧瓶50029/49茄形烧瓶100029/60茄形烧瓶200029/78
  • 旋转式不锈钢
    Accessories information: *平台随附迷你振荡器、培养迷你振荡器、微孔板振荡器和培养微孔板振荡器。注意其他振荡器需要单独订购穿孔平台选件,以便安装烧瓶夹或试管架。说明用于包装规格VWR目录号 旋转式不锈钢试管架,13 mm 90支试管,13 mm 1VWRI444-2955 旋转式不锈钢试管架,16 mm 60支试管,16 mm 1VWRI444-2956 旋转式不锈钢试管架,20 mm 40支试管,20 mm(可容纳15 ml离心管) 1VWRI444-2957 旋转式不锈钢试管架,25 mm 24支试管,25 mm 1VWRI444-2958 旋转式不锈钢试管架,30 mm 21支试管,30 mm 1VWRI444-2959
  • 零顶空萃取容器
    主要技术指标:1零空间式萃取器(配合全自动翻转式振荡器做挥发性物质浸出设备)*1.1规格:500 ml 直径90 mm *1.2耐压: 50 psi以上1.3可长期旋转在4℃低温中 *1.4压力表:0-60 psi油式压力表1.5内层具SLO/FLO镀膜可使活塞推动平顺。活塞推动压力:5-10psi2 TEDLAR采样袋(用于挥发性及半挥发性物质的储存)*2.1材质:聚乙烯 2.2容量:≤3L3 气密注射器(用于挥发性及半挥发性物质的转移)*3.1容量:500ml
  • 二维旋转夹具
    二维旋转夹具可对加工件的水平、垂直或一定角度的切割作精密定位用。主要特点调整方便,刻度清晰,数值准确。技术参数1、水平方向:360°旋转2、垂直方向:±10°产品规格 Φ120mm×75mm
  • 旋转圆盘电极旋转杆
    技术参数:长度170mm 外径:15mm,适用于各种电解池,方便与其它仪器联用。还有不同型号旋转杆供不同研究使用,可连接圆盘及环盘电极
  • 旋转圆盘电极
    旋转圆盘电极及旋转环盘电极包括各种金属电极。原材料为进口,纯度大于99.99%,电极管和一些辅助材料均为进口材质具有很强的化学稳定性,绝不渗漏,保证电化学分析的高重现性,高精度。(可根据客户要求定制) ,
  • 低双折射旋转光纤
    低双折射旋转光纤LB650 | LB1060 | LB1300 | LB1300RC | PME1300-10 Spun fiber:Rotating glass preform during fiber drawing process produces a waveguide with unique properties: all fiber non-uniformities are averaged along all possible directions, effectively cancelling out total fiber birefringence. With total (but not local) birefringence close to zero, we obtain a fiber that will hold circular polarization (even when bent or twisted). Unlike conventional PM fibers that can hold only linearly polarized light, or annealed fiber that requires special handling, this low-birefringence fiber preserves both linear and circular polarization and can relay it with minimum error over large distances. Highly-birefringent preforms with incorporated stress produce spun fibers that can withstand significant bending and twisting and hold polarization over large number of coils with reasonable accuracy (without costly annealing process). Polarization accuracy in this case depends on local (instant) birefringence that introduces a small constant error, independent of fiber length. Elliptical core fiber Our elliptical-core PME1300-10 fiber provides high polarization extinction and insensitivity to bending and twisting stress. Unlike conventional PM fibers, birefringence of the elliptical-core waveguide has low thermal dependence (10 times lower than Panda). Due to core geometry the splice losses to a conventional circular-core fiber (SMF, Panda or Bow-tie) are asymmetrical - 0.5 dB for circular-toelliptical coupling and 2.5 dB for elliptical-to-circular arrangement.Elliptical core fiber:Our elliptical-core PME1300-10 fiber provides high polarization extinction and insensitivity to bending and twisting stress. Unlike conventional PM fibers, birefringence of the elliptical-core waveguide has low thermal dependence (10 times lower than Panda). Due to core geometry the splice losses to a conventional circular-core fiber (SMF, Panda or Bow-tie) are asymmetrical - 0.5 dB for circular-toelliptical coupling and 2.5 dB for elliptical-to-circular arrangement.Features:- High extinction ratio- Reduced coupling loss- Low temperature dependence Applications - Fiber-optic gyros- Optical current sensors - Fiber amplifiers需要咨询更多的服务请与我们的市场人员联系。
  • 自动倾斜/旋转样品杯
    飞纳电镜自动倾斜/旋转样品杯采用 3 轴联动设计。倾斜样品时,Phenom飞纳将自动改变焦距,同时自动调整样品杯水平位置,跟踪观测位置。自动倾斜/旋转样品杯通过 Pro Suite 软件进行控制,灵敏、精确的倾斜和旋转。旋转样品杯使样品呈现所有隐藏的特征,不论样品含有多么复杂的线条和孔洞,旋转样品杯都会为您展现 3D 图像效果。旋转角度: - 10° ~ + 45°
  • 旋转头手电筒
    旋转头手电筒? 非常适用于狭窄空间使用—像GC 柱温箱内部。? 用两节 AA 电池(包含).旋转头手电筒说明包装量货号旋转头手电筒单件22187
  • 多模光纤旋转接头跳线
    多模光纤旋转接头跳线特性铰接式旋转接头可以防止扭转时对光纤的损坏?200微米或400微米纤芯的多模光纤可选SMA905或FC/PC(2.0 mm窄键)接头可定制跳线转动极其平滑SM05螺纹(0.535"-40)旋转接头用于固定安装Thorlabs的多模(MM)光纤旋转接头跳线是任何需要旋转一个光纤接头的实验的整体式解决方案。内置的旋转接头允许连接在旋转节上的光缆自由转动,而保持其它光缆不动,从而降低实验中发生损伤的危险。相比将旋转接头和跳线分离的方案,无透镜设计使插入损耗更低,旋转透射变化更小。这种旋转接头经过精密加工,并带有密封轴承,可以进行极其平滑的转动,具有很长的使用寿命以及在转动时的低信号强度振动特性。该旋转接头具有SM05(0.535英寸-40)安装螺纹,可以兼容我们的?1/2英寸光学元件安装座。使用我们的C059TC夹具,通过卡入式安装这些跳线,可以快速安装连接器?0.59英寸的主体。这些跳线采用FT200EMT型?200 μm纤芯或FT400EMT型?400 μm纤芯、数值孔径0.39的光纤。有一种1米长光纤,它的旋转接头两侧有标准的FT020橙色套管,光纤端是一个FC/PC或SMA接头。每一根旋转接头跳线包括两个保护盖,用于防止灰尘和其它有害物质落入插芯端。额外的用于SMA接头的CAPM橡胶或CAPMM金属盖,以及用在FC/PC接头的CAPF塑料或CAPFM金属盖也可单独购买。相比未端接的光纤,这些跳线的zui大功率因连接而受到限制。光遗传学我们也供应用于光遗传学的旋转接头跳线。它们用在该领域是因为它们对运动样品提供便利。这些跳线不同之处是它们带低剖面金属头的更轻的黑色插芯,在旋转接头的样品一侧插入针头连接。它们为连接光源和移植的光针头提供完整方案,并且兼容Thorlabs所有光源和光遗传学设备。Thorlabs供应用于活体刺激的齐全的光遗传学设备,包括:用于光遗传学的可移植光纤针头、光纤跳线和旋转接头跳线以及LED和激光光源。 旋转接头上的SM05外螺纹兼容我们的SM05螺纹元件安装座,比如这里的LMR05透镜安装座。旋转接头在两个光纤的金属套管紧邻处采用尾部耦合设计减少插入损耗定制旋转接头跳线旋转接头跳线的光纤引线为yong久性连接到旋转接头上,以保证更高的性能,并且提供整体式的光纤光学元件解决方案。为了和更广范围的实验装置,我们还提供定制具有不同纤芯和NA的光纤的旋转接头跳线。我们还可以制造不同接头或者不同长度光纤的跳线。为了能够达到zui佳性能,我们建议纤芯直径为200微米或更大的光纤。In-Stock Multimode Fiber Optic Patch Cable SelectionStep IndexGraded IndexFiber BundlesUncoatedCoatedMid-IROptogeneticsSpecialized ApplicationsSMA FC/PC FC/PC to SMA Square-Core FC/PC and SMAAR-Coated SMA HR-Coated FC/PC Beamsplitter-Coated FC/PCFluoride FC and SMALightweight FC/PC Lightweight SMA Rotary Joint FC/PC and SMAHigh-Power SMA UHV, High-Temp. SMA Armored SMA Solarization-Resistant SMAFC/PC FC/PC to LC/PC规格SpecificationsItem #RJPS2RJPF2RJPS4RJPF4Connector TypeSMA (10230Aa)FC/PC (30230C1b)SMA (10440Aa)FC/PC (30440C1b)Fiber TypeFT200EMTFT400EMTFiber Core Size?200 μm?400 μmFiber NA0.39 ± 0.02Wavelength Range400 - 2200 nmLength1 m on Both Sides of Rotary JointFiber Jacket?2 mm, Orange (FT020)Rotary Joint SpecificationsInsertion Loss Through Rotary Joint 2.0 dB (Transmission 63%)Variation in Insertion Loss During Rotation±0.4 dB (Transmission ±8%)Start-Up Torque 0.01 N?mRPM (Max)c10,000Lifetime Cycle200 - 400 Million RevolutionsOperating Temperature 50 °Ca. 与用于?2 mm套管的190088CP消应力套管连接。b. 与用于?2 mm套管的190066CP消应力套管连接。c. 仅针对旋转接头部分中的轴承所测的数据。光纤规格Item #Fiber TypeNACore / CladdingCore DiameterCladding DiameterCoating DiameterMax Core OffsetBend Radius (Short Term / Long Term)RJPF2 and RJPS2FT200EMT0.39 ± 0.02Pure Silica / TECS Hard Cladding200 ± 5 μm225 ± 5 μm500 ± 30 μm5 μm9 mm / 18 mmRJPF4 and RJPS4FT400EMT400 ± 8 μm425 ± 10 μm730 ± 30 μm7 μm20 mm / 40 mm多模光纤教程在光纤中引导光光纤属于光波导,光波导是一种更为广泛的光学元件,可以利用全内反射(TIR)在固体或液体结构中限制并引导光。光纤通常可以在众多应用中使用;常见的例子包括通信、光谱学、照明和传感器。比较常见的玻璃(石英)纤维使用一种称之为阶跃折射率光纤的结构,如右图所示。这种光纤的纤芯由一种折射率比外面包层高的材料构成。在光纤中以临界角入射时,光会在纤芯/包层界面产生全反射,而不会折射到周围的介质中。为了达到TIR的条件,发射到光纤中入射光的角度必须小于某个角度,即接收角,θacc。根据斯涅耳定律可以计算出这个角:其中,ncore为纤芯的折射率,nclad为光纤包层的折射率,n为外部介质的折射率,θcrit为临界角,θacc为光纤的接收半角。数值孔径(NA)是一个无量纲量,由光纤制造商用来确定光纤的接收角,表示为:对于芯径(多模)较大的阶跃折射率光纤,使用这个等式可以直接计算出NA。NA也可以由实验确定,通过追踪远场光束分布并测量光束中心与光强为zui大光强5%的点之间的角度即可;但是,直接计算NA得出的值更为准确。光纤的全内反射光纤中的模式数量光在光纤中传播的每种可能路径即为光纤的导模。根据纤芯/包层区域的尺寸、折射率和波长,单光纤内可支持从一种到数千种模式。而其中zui常使用两种为单模(支持单导模)和多模(支持多种导模)。在多模光纤中,低阶模倾向于在空间上将光限制在纤芯内;而高阶模倾向于在空间上将光限制在纤芯/包层界面的附近。使用一些简单的计算就可以估算出光纤支持的模(单模或多模)的数量。归一化频率,也就是常说的V值,是一个无量纲的数,与自由空间频率成比例,但被归为光纤的引导属性。V值表示为: 其中V为归一化频率(V值),a为纤芯半径,λ为自由空间波长。多模光纤的V值非常大;例如,芯径为?50 μm、数值孔径为0.39的多模光纤,在波长为1.5 μm时,V值为40.8。对于具有较大V值的多模光纤,可以使用下式近似计算其支持的模式数量:上面例子中,芯径为?50 μm、NA为0.39的多模光纤支持大约832种不同的导模,这些模可以同时穿过光纤。单模光纤V值必须小于截止频率2.405,这表示在这个时候,光只耦合到光纤的基模中。为了满足这个条件,单模光纤的纤芯尺寸和NA要远小于同波长下的多模光纤。例如SMF-28超单模光纤的标称NA为0.14,芯径为?8.2 μm,在波长为1550nm时,V值为2.404。衰减来源光纤损耗,也称之为衰减,是光纤的特性,可以通过量化来预测光纤装置内的总透射功率损耗。这些损耗来源一般与波长相关,因光纤的使用材料或光纤的弯曲等而有所差异。常见衰减来源的详情如下:吸收标准光纤中的光通过固体材料引导,因此,光在光纤中传播会因吸收而产生损耗。标准光纤使用熔融石英制造,经优化可在波长1300 nm-1550 nm的范围内传播。波长更长(2000nm)时,熔融石英内的多声子相互作用造成大量吸收。使用氟化锆、氟化铟等氟氧物玻璃制造中红外光纤,主要是因为它们处于这些波长范围时损耗较低。氟化锆、氟化铟的多声子边分别为~3.6 μm和~4.6 μm。光纤内的污染物也会造成吸收损耗。其中一种污染物就是困在玻璃纤维中的水分子,可以吸收波长在1300 nm和2.94 μm的光。由于通信信号和某些激光器也是在这个区域里工作,光纤中的任意水分子都会明显地衰减信号。玻璃纤维中离子的浓度通常由制造商控制,以便调节光纤的传播/衰减属性。例如,石英中本来就存在羟基(OH-),可以吸收近红外到红外光谱的光。因此,羟基浓度较低的光纤更适合在通信波长下传播。而羟基浓度较高的光纤在紫外波长范围时有助于传播,因此,更适合对荧光或UV-VIS光谱学等应用感兴趣的用户。散射对于大多数光纤应用来说,光散射也是损耗的来源,通常在光遇到介质的折射率发生变化时产生。这些变化可以是由杂质、微粒或气泡引起的外在变化;也可以是由玻璃密度的波动、成分或相位态引起的内在变化。散射与光的波长呈负相关关系,因此,在光谱中的紫外或蓝光区域等波长较短时,散射损耗会比较大。使用恰当的光纤清洁、操作和存储存步骤可以尽可能地减少光纤jian端的杂质,避免产生较大的散射损耗。弯曲损耗因光纤的外部和内部几何发生变化而产生的损耗称之为弯曲损耗。通常包含两大类:宏弯损耗和微弯损耗。宏弯损耗造成的衰减微弯损耗造成的衰减宏弯损耗一般与光纤的物理弯曲相关;例如,将其卷成圈。如右图所示,引导的光在空间上分布在光纤的纤芯和包层区域。以某半径弯曲光纤时,在弯曲外半径的光不能在不超过光速时维持相同的空间模分布。相反,由于辐射能量会损耗到周边环境中。弯曲半径较大时,与弯曲相关的损耗会比较小;但弯曲半径小于光纤的推荐弯曲半径时,弯曲损耗会非常大。光纤可以在弯曲半径较小时进行短时间工作;但如果要长期储存,弯曲半径应该大于推荐值。使用恰当的储存条件(温度和弯曲半径)可以降低对光纤造成yong久性损伤的几率;FSR1光纤缠绕盘设计用来zui大程度地减少高弯曲损耗。微弯损耗由光纤的内部几何,尤其是纤芯和包层发生变化而产生。光纤结构中的这些随机变化(即凸起)会破坏全内反射所需的条件,使得传播的光耦合到非传播模中,造成泄露(详情请看右图)。与由弯曲半径控制的宏弯损耗不同,微弯损耗是由制造光纤时在光纤内造成的yong久性缺陷而产生。包层模虽然多模光纤中的大多数光通过纤芯内的TIR引导,但是由于TIR发生在包层与涂覆层/保护层的界面,在纤芯和包层内引导光的高阶模也可能存在。这样就产生了我们所熟知的包层模。这样的例子可在右边的光束分布测量中看到,其中体现了包层模包层中的光强比纤芯中要高。这些模可以不传播(即它们不满足TIR的条件),也可以在一段很长的光纤中传播。由于包层模一般为高阶模,在光纤弯曲和出现微弯缺陷时,它们就是损耗的来源。通过接头连接两个光纤时包层模会消失,因为它们不能在光纤之间轻松耦合。由于包层模对光束空间轮廓的影响,有些应用(比如发射到自由空间中)中可能不需要包层模。光纤较长时,这些模会自然衰减。对于长度小于10 m的光纤,消除包层模的一种办法就是将光纤缠绕在半径合适的芯轴上,这样能保留需要的传播模式。在FT200EMT多模光纤与M565F1 LED的光束轮廓中,展现了包层而不是纤芯引导的光。入纤方式多模光纤未充满条件对于在NA较大时接收光的多模光纤来说,光耦合到光纤的的条件(光源类型、光束直径、NA)对性能有着极大影响。在耦合界面,光的光束直径和NA小于光纤的芯径和NA时,就出现了未充满的入纤条件。这种情况的常见例子就是将激光光源发射到较大的多模光纤。从下面的图和光束轮廓测量可以看出,未充满时会使光在空间上集中到光纤的中心,优先充满低阶模,而非高阶模。因此,它们对宏弯损耗不太敏感,也没有包层模。这种条件下,所测的插入损耗也会小于典型值,光纤纤芯处有着较高的功率密度。展示未充满条件的图(左边)和使用FT200EMT多模光纤进行的光束轮廓测量(右边)。多模光纤过满条件在耦合界面,光束直径和NA大于光纤的芯径和NA时就出现了过满的情况。实现这种条件的一个方法就是将LED光源的光发射到较小的多模光纤中。过满时会将整个纤芯和部分包层裸露在光中,均匀充满低阶模和高阶模(请看下图),增加耦合到光纤包层模的可能性。高阶模比例的增加意味着过满光纤对弯曲损耗会更为敏感。在这种条件下,所测的插入损耗会大于典型值,与未充满光纤条件相比,会产生较高的总输出功率。展示过满条件的图(左边)和使用FT200EMT多模光纤进行的光束轮廓测量(右边)。多模光纤未充满或过满条件各有优劣,这取决于特定应用的要求。如需测量多模光纤的基准性能,Thorlabs建议使用光束直径为光纤芯径70-80%的入纤条件。过满条件在短距离时输出功率更大;而长距离(10 - 20 m)时,对衰减较为敏感的高阶模会消失。损伤阀值激光诱导的光纤损伤Quick LinksDamage at the Air / Glass InterfaceIntrinsic Damage ThresholdPreparation and Handling of Optical Fibers空气-玻璃界面的损伤空气/玻璃界面有几种潜在的损伤机制。自由空间耦合或使用光学接头匹配两根光纤时,光会入射到这个界面。如果光的强度很高,就会降低功率的适用性,并给光纤造成yong久性损伤。而对于使用环氧树脂将接头与光纤固定的终端光纤而言,高强度的光产生的热量会使环氧树脂熔化,进而在光路中的光纤表面留下残留物。损伤的光纤端面损伤的光纤端面裸纤端面的损伤机制光纤端面的损伤机制可以建模为大光学元件,紫外熔融石英基底的工业标准损伤阈值适用于基于石英的光纤(参考右表)。但是与大光学元件不同,与光纤空气/璃界面相关的表面积和光束直径都非常小,耦合单模(SM)光纤时尤其如此,因此,对于给定的功率密度,入射到光束直径较小的光纤的功率需要比较低。右表列出了两种光功率密度阈值:一种理论损伤阈值,一种"实际安全水平"。一般而言,理论损伤阈值代表在光纤端面和耦合条件非常好的情况下,可以入射到光纤端面且没有损伤风险的zui大功率密度估算值。而"实际安全水平"功率密度代表光纤损伤的zui低风险。超过实际安全水平操作光纤或元件也是有可以的,但用户必须遵守恰当的适用性说明,并在使用前在低功率下验证性能。多模(MM)光纤的有效面积由纤芯直径确定,一般要远大于SM光纤的MFD值。如要获得zui佳耦合效果,Thorlabs建议光束的光斑大小聚焦到纤芯直径的70 - 80%。由于多模光纤的有效面积较大,降低了光纤端面的功率密度,因此,较高的光功率(一般上千瓦的数量级)可以无损伤地耦合到多模光纤中。Estimated Optical Power Densities on Air / Glass InterfaceaTypeTheoretical Damage ThresholdbPractical Safe LevelcCW(Average Power)~1 MW/cm2~250 kW/cm210 ns Pulsed(Peak Power)~5 GW/cm2~1 GW/cm2所有值针对无终端(裸露)的石英光纤,适用于自由空间耦合到洁净的光纤端面。这是可以入射到光纤端面且没有损伤风险的zui大功率密度估算值。用户在高功率下工作前,必须验证系统中光纤元件的性能与可靠性,因其与系统有着紧密的关系。这是在大多数工作条件下,入射到光纤端面且不会损伤光纤的安全功率密度估算值。插芯/接头终端相关的损伤机制有终端接头的光纤要考虑更多的功率适用条件。光纤一般通过环氧树脂粘合到陶瓷或不锈钢插芯中。光通过接头耦合到光纤时,没有进入纤芯并在光纤中传播的光会散射到光纤的外层,再进入插芯中,而环氧树脂用来将光纤固定在插芯中。如果光足够强,就可以熔化环氧树脂,使其气化,并在接头表面留下残渣。这样,光纤端面就出现了局部吸收点,造成耦合效率降低,散射增加,进而出现损伤。与环氧树脂相关的损伤取决于波长,出于以下几个原因。一般而言,短波长的光比长波长的光散射更强。由于短波长单模光纤的MFD较小,且产生更多的散射光,则耦合时的偏移也更大。为了zui大程度地减小熔化环氧树脂的风险,可以在光纤端面附近的光纤与插芯之间构建无环氧树脂的气隙光纤接头。我们的高功率多模光纤跳线就使用了这种设计特点的接头。曲线图展现了带终端的单模石英光纤的大概功率适用水平。每条线展示了考虑具体损伤机制估算的功率水平。zui大功率适用性受到所有相关损伤机制的zui低功率水平限制(由实线表示)。确定具有多种损伤机制的功率适用性光纤跳线或组件可能受到多种途径的损伤(比如,光纤跳线),而光纤适用的zui大功率始终受到与该光纤组件相关的zui低损伤阈值的限制。例如,右边曲线图展现了由于光纤端面损伤和光学接头造成的损伤而导致单模光纤跳线功率适用性受到限制的估算值。有终端的光纤在给定波长下适用的总功率受到在任一给定波长下,两种限制之中的较小值限制(由实线表示)。在488 nm左右工作的单模光纤主要受到光纤端面损伤的限制(蓝色实线),而在1550nm下工作的光纤受到接头造成的损伤的限制(红色实线)。对于多模光纤,有效模场由纤芯直径确定,一般要远大于SM光纤的有效模场。因此,其光纤端面上的功率密度更低,较高的光功率(一般上千瓦的数量级)可以无损伤地耦合到光纤中(图中未显示)。而插芯/接头终端的损伤限制保持不变,这样,多模光纤的zui大适用功率就会受到插芯和接头终端的限制。请注意,曲线上的值只是在合理的操作和对准步骤几乎不可能造成损伤的情况下粗略估算的功率水平值。值得注意的是,光纤经常在超过上述功率水平的条件下使用。不过,这样的应用一般需要专业用户,并在使用之前以较低的功率进行测试,尽量降低损伤风险。但即使如此,如果在较高的功率水平下使用,则这些光纤元件应该被看作实验室消耗品。光纤内的损伤阈值ConnectorsJacketRJPS2FT200EMT200 ± 5 μm225 ± 5 μm0.399 mm / 18 mm
  • 旋转圆盘电极头
    法国ORIGALYS公司提供旋转圆盘电极(RDE)、旋转盘环电极(RRDE)、玻碳、铜、钨、铑、钯等工作电极
  • VA 电极装备,配备玻碳的旋转圆盘电极
    VA 电极装备,配备玻碳(Glassy Carbon)的旋转圆盘电极(RDE),用于 Professional VA 仪器 订货号: 6.5339.040整套电极组,用于伏安测定,例如采用汞膜电极技术。包含旋转圆盘电极驱动、玻碳电极头、参比电极、玻碳辅助电极、量杯和电解质溶液。
  • 恒谱生4.6#旋转式不锈钢预柱保护柱液相色谱耗材
    保护柱(也叫做预柱)是一种很短的装在分析柱上游的色谱柱。这种柱子包含与分析柱一样的填料,使用不大于分析柱筛板孔径的入口筛板和出口筛板。液相保护柱有双重功能,第一种,入口筛板拦截可能堵塞分析柱的颗粒物;第二种,硅胶填料与分析柱相同,它可以捕抓住那些可能会强烈或者不可逆附着在分析柱填料上的物质。恒谱生旋转式保护柱,用于保护分析柱的保护柱。旋转式保护柱,使得管路不打结,可以增大摩擦力,方便拆卸,提高高效液相色谱柱寿命性能,并以经济的方式延长柱寿命。类型材质内径保护柱柱芯(mm)色谱柱ID:mm订货号分析柱直连式不锈钢2.12.1x4.02.0-3.0 HPDGK-021040-1直连式不锈钢3.03.0x4.03.2-8.0HPDGK-030040-1直连式不锈钢4.64.6x10.03.2-8.0HPDGK-046010-1旋转式不锈钢4.63.0x12.03.2-8.0HPAGK-030012-1旋转式PEEK4.63.0x12.03.2-8.0HPAGK-030012-1半制备不锈钢10.010.0x10.09.6-16.0HPDGK-010010-1制备柱/不锈钢2021.2x1518.0-29.0HPPGK-212150-1/不锈钢3030.0x1530.0-49.0HPPGK-300150-1恒谱生液相色谱仪保护柱优势:• 延长HPLC色谱柱的使用寿命• 低容量、低分散的小柱最大限度地减少了对分离的影响,不改变色谱分析结果• 易于检测更换柱芯的时间• 与色谱柱的零死体积直接连接• 更换手紧防护罩(无需工具),易于安装使用• 节省色谱柱更换成本恒谱生保护柱系统简单易用且兼容性极佳,可同时用于HPLC和UHPLC,并通过减少更换色谱柱的频率来节省金钱和时间,同时大限度地减少系统故障风险和停机时间
  • RDE 旋转圆盘电极测量头 6.1256.010
    RDE 旋转圆盘电极测量头,用于 Professional VA 伏安测量/CVS 仪器订货号: 6.1256.010用于旋转圆盘电极运行的测量头。
  • 旋转圆盘电极轴
    法国ORIGALYS公司提供旋转圆盘电极(RDE)、旋转盘环电极(RRDE)、玻碳、铜、钨、铑、钯等工作电极
  • 旋转式楔形拉伸夹具
    旋转式楔形拉伸夹具适用于夹持金属、非金属板材、棒材、管材等试样,采用楔形自锁螺纹旋转夹紧方式,使用方便,夹持可靠。
  • HP-1型旋转环-盘电极
    YHXN-HP-1型旋转环&mdash 盘电极是电化学测量的重要工具之一,其结构是在园盘的同一平面上放一个同心圆环,盘与环电极之间用绝缘材料隔离,盘电极通常用被研究的材料制成,环电极一般用铂或金制成。为了达到优良的电极性能,旋转环&mdash 盘电极必须在加工精度、传动装置、测速系统、环电极与盘电极的几何形状、同心度、绝缘性能等方面均有着特殊的要 YHXN-HP-1型旋转环&mdash 盘电极技术指标: 转速范围:500~8000 r/min 转速稳定性:<2000 r/min <30r/min , &ge 2000 r/min <50 r/min 环盘同轴度:&le &Phi 0.03mm 径向跳动:&le 0.05mm(无轴向窜动) 环盘绝缘电阻:&ge 10 M&Omega 显 示:4位LED 外形尺寸:210× 240× 320(mm) 重 量:10 kg 功 耗:120 W YHXN-HP-1型旋转环&mdash 盘电极特点: * 精心打造 国际一流 * 指标高强 国内领先 * 性能稳定 科研首选 * 方便实用 引导市场   适用于研究电极反应的中间产物,研究电极过程作用机理,在金属腐蚀的过程研究、化学电源、电分析化学和电有机合成方面得到了广泛的应用。
  • 旋转样品盒ABDTEM
    【产品详情】 此ABC旋转TEM样品盒采用防静电塑料制作,有50个孔,样品盒可360°旋转,每次露出最多2-3个菱形孔,盒子可叠放。 【技术详情】孔数规格50孔360°旋转产品详细价格及资料,请登录电镜耗材在线商城网站查看。
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