远红外波长检测

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远红外波长检测相关的厂商

  • 江苏广分木材树种检测中心简称广分检测(GFQT),总公司在国际大都市,具有“国际贸易中心”之称的广东省省会城市:广州。是一家全国性、综合性的第三方检测服务机构。江苏广分检测有限公司于2019年,在总公司大力支持下,在国家历史名城,“人间天堂”的苏州成立。是一家自主独立的公司,为广大机构以及各大企业提供各项检测技术咨询以及相关业务办理服务。 江苏广分检测主要为江苏客户提供以下服务:检测技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;建筑材料、贵金属、矿石矿物质、化工产品、珠宝玉石、建筑消防设施、电气机械、机动车性能、电气防火技术、无限通信网络系统性能、水质、皮革、箱包的检测服务;配方分析、天然乳胶含量,远红外线产品、服饰、针织品、纺织品、服装、煤炭、空气污染、工矿企业气体、水污染、废料、噪声污染、放射性污染、光污染、室内环境、电能质量、施工现场质量等检测服务。 “因为简单,所以信任!”
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  • 厦门搏仕检测设备有限公司座落于风景秀丽的经济特区—厦门,BOSHI致力于各种快速分析检测技术的创新和应用推广,是集研发、制造、销售和服务为一体的综合性高新技术企业。坚守“高效、先进、标准、可信”的东方仪器制造精神,为客户提供精确高效的测试方案和高品质产品。BOSHI有两大产品系列水分仪:便携式水分测试仪、卤素水分测定仪、固含量检测仪、微量水分检测仪、红外线水分测定仪、塑胶水分检测仪、食品水分测定仪、饲料水分检测仪、粮食水分仪、淀粉水分分析仪、医药水分测试仪、化工水分测定仪。密度仪:陶瓷密度计,塑料颗粒密度计,塑料颗粒比重计,粉末密度测试仪,固体专用密度测试仪,液体专用密度仪、固液两用密度测试仪、土壤密度仪,木材专用密度仪,精密陶瓷密度测试仪,含油轴承含油率测试仪,耐火材料、矿物岩石、鞋材、泡棉。塑料,黄金,现场专用等密度测试仪BOSHI拥有一支专业化技术工程师和销售工程师,依托强大的工厂资源,拓展成熟的网络销售渠道和线下定点服务办事处。公司目前客户遍布全国各个省级行政区。
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  • 钢研纳克检测技术股份有限公司(股票代码:300797)专业从事分析仪器装备和分析检测技术的研究、开发和应用的高新技术创新型企业。目前公司提供的主要服务或产品包括分析检测仪器、第三方检测服务、标准物质/标准样品、检测能力验证服务等检测相关产品与延伸服务。公司服务和产品主要应用于钢铁、冶金、有色、机械、航空航天、核电、高铁、汽车、新材料、环境、食品、石化等领域。 钢研纳克不仅是中国分析仪器设备制造企业,拥有多种元素分析检测仪器产品,也是国内综合实力雄厚的测试研究机构之一。依托国家钢铁材料测试中心和仪器产业基地,公司及子公司牵头制修订7项国际标准、参与制修订国际标准20余项、制定170余项国家及行业标准;研制家级标准物质/标准样品300多种。力争成为测试仪器装备领域有影响力的国际竞争者,有国际影响力的材料表征评价认证的权威机构和综合解决方案提供者。钢研纳克分析仪器产品主要包含:直读光谱仪、碳硫分析仪、氧氮氢分析仪、ICP光谱仪、ICP-MS、土壤重金属检测仪、食品重金属检测仪、波长色散X射线荧光光谱仪、金属原位分析仪、试验机等技术水平先进的检测装备,其中多款仪器填补国内外空白(属国内首台套)。产品质量稳定,检测数据可靠,累计市场占有率排名国内行业前列,部分产品成为同类产品的业界标杆,牵头制定了相关仪器和检测标准。 钢研纳克总部位于北京市海淀区,设有覆盖全国的23个直属营销和售后服务网点,为客户提供最完善、便捷的服务。 钢研纳克长期致力于全面、持续提升产品和服务品质,实现全方位价值的最大化,力求成为金属材料检测领域的引领者和推动者。 展望未来,钢研纳克在新的起点迈出更加坚实的步伐,携手各界走向美好的明天!
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远红外波长检测相关的仪器

  • 1260 Infinity II 可变波长检测器能够以高达 120 Hz 的数据采集速率进行快速分析,从而实现最高的分析效率。在双波长模式下可以采集更多的样品信息。可进行时间编程的波长切换能够为您的应用提供最佳灵敏度和选择性。 最低的基线噪音和漂移可获得最低的检测限,从而可靠地定量分析痕量组分。 特性:可靠地定量分析痕量组分:最低的基线噪音和漂移,可获得最低的检测限具有双波长功能,每次运行可提供更多的分析物信息数据采集速率高达 120 Hz,大幅提高快速液相色谱的分离度线性范围宽(上限 2.5 AU),可对主要化合物、副产物和杂质进行可靠的同时定量分析高效的温度控制:新一代电子温度控制 (ETC) 能够在不断变化的环境温度和湿度条件下提供最大的基线稳定性和实际灵敏度使用内置的氧化钬滤光片提供自动化波长验证利用停-流波长扫描进行快速波长优化流通池和灯采用的射频识别 (RFID) 技术可将数据可追溯性提升至全新水平八个分析型和制备型流通池,提供最高的灵活性和兼容性,最大程度保护您的投资连续追踪仪器使用情况:早期维护反馈 (EMF) 通过用户自定义的限值和消息类型连续追踪灯使用时间使用安捷伦实验室顾问软件进行全面分析、错误检测和显示
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  • 1260 Infinity II 多波长检测器的二极管阵列设计可提供极低的检测器噪音 (< ±7 μAU),无论采集了多少信号,均能够对痕量化合物进行精确定量。在 190-950 nm 的波长范围内同时检测多达八种化合物特征波长,从而提供最佳的选择性。快速紫外检测的数据采集速率高达 120 Hz,可匹配快速液相色谱的分析速度。特性:更高的灵敏度和选择性,同时采集多达八种化合物特征波长低噪音前端电子元件和特殊的流通池设计可最大程度减小短期噪音 ( ±7 µ AU ASTM),从而提供最低的检测限在 120 Hz 的数据采集速率下,在快速液相色谱中实现高达 100% 的分离度电子温度控制 (ETC) 能够在不断变化的环境温度和湿度条件下提供最大的基线稳定性和实际灵敏度线性范围宽,可对主要化合物、副产物和杂质进行可靠的同时定量分析利用可编程狭缝 (1-16 nm),可快速优化灵敏度和线性流通池和灯采用的射频识别 (RFID) 技术可将数据安全性和可追溯性提升至全新水平利用内置的氧化钬滤光片可实现自动化波长验证15 个分析型、制备型和 SFC 流通池,提供最高的灵活性和兼容性,最大程度保护您的投资使用 Agilent 1200 系列手持控制器和安捷伦实验室顾问软件进行全面分析、错误检测和显示
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  • 产品参数: 波长(nm): 190~370 漂移(AU): 5× 10-4 噪声水平(AU): 3× 10-5 响应灵敏度(sec): 0.05· 0.5· 1.5三档 检测限(AUFS):0.001~1AUFS 10档转换 调零: 手动调整(分粗、微调) 流通池光程: 1mm 光源:D2灯 外尺寸· 质量:156W× 450D× 225Hmm· 14Kg
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远红外波长检测相关的资讯

  • 滨松开发出世界上最小波长扫描量子级联激光器,有望用于便携式火山气体监测系统光源
    此次,滨松光子学株式会社在日本国家研究开发法人新能源与产业技术开发组织(NEDO)主办的“实现IoT社会的创新传感技术开发”项目中,利用独自的微机电系统(MEMS)技术和光学封装技术,成功开发出世界上最小尺寸的波长扫描量子级联激光器(QCL),其体积约为传统产品的1/150。通过将其与日本产业技术研究所开发的驱动系统结合,实现了高速操作和外围电路简化,同时作为光源安装在分析设备上,使可便携的小型分析设备的开发成为现实。在本开发项目中,我们提高了二氧化硫(SO2)和硫化氢(H2S)的探测灵敏度以及设备的维修性,目标是实现在火山口附近对火山气体成分的长期和稳定的检测。此外,它还可以应用于化工厂和下水道中有毒气体的泄漏检测和大气测量等。图1 世界上最小尺寸的波长扫描QCL,体积约为传统产品的1/150概要在火山爆发的前几个月,火山气体中的二氧化硫(SO2)或硫化氢(H2S)等浓度会开始逐渐上升,因此对该气体浓度的监测是火山爆发预测的常规方法。目前许多研究机构在火山口附近安装了电化学传感器分析设备,通过电极检测来实时分析火山气体的成分。但由于电极与火山气体的接触,容易出现寿命变短和性能降低的问题,因此除了定期更换部件等维护,监测的长期稳定性也是一个难题。这样,长寿命光源和全光学光电检测器分析设备则具有无需大量保养,还具有高灵敏度并长时稳定地进行成分分析的特点。目前因为光源的尺寸较大,尙难以将其安装在火山口附近。 在此背景下,滨松从2020年开始,参与了NEDO与产业技术综合开发机构(产综研)的“实现IoT社会的创新传感技术开发”※1项目,积极投入研究和开发具有全光学,小尺寸,高灵敏度和高可维护性特点的新一代火山气体监测系统。 滨松公司正在该项目中承担了分析设备光源的小型化任务,并成功开发出中红外光※2在7-8微米(μm,μ为百万分之一)范围内可高速改变输出功率的世界上最小尺寸波长扫描QCL(Quantum Cascade Laser)。※3(图1、图2、表)。本次新开发的产品是通过将其与产综研开发的驱动系统相结合,实现了高速操作和外围电路简化,作为光源安装在分析设备上,实现了可便携的小型化分析设备。此外,本项目的目标是进一步提高灵敏度和可维护性,实现长时间稳定地对火山口附近气体进行实时监测。同时也有望应用于化工厂和下水道的有毒气体泄漏检测和大气测量等用途。产品特点 1、开发了世界上最小的波长扫描QCL,体积约为传统产品的1/150。 公司利用独自的MEMS技术,对占据了QCL的大部分体积的MEMS衍射光栅※4进行完全的重新设计,成功开发出新的尺寸约为以前1/10的MEMS衍射光栅。此外,通过采用小型磁铁,减少了不必要的空间,并采用独特的光学封装技术,以0.1微米为单位的高精度实现部件的组装,实现了世界上最小的波长扫描QCL,其体积约为传统产品的1/150。 2、实现中红外光在波长7~8μm的范围内的周期性变化输出 滨松利用多年积累的量子结构设计技术※5通过搭载新开发的QCL元件,实现中红外光在易于吸收SO2或H2S的7-8μm的波长范围内的扫描输出。同时,我们还开发了可变波长QCL,可以从7-8μm范围内选择特定波长进行输出。 3、可高速获取中红外光的连续光谱 与产综研传感系统研究中心开发的驱动系统相结合,实现波长扫描QCL的高速波长扫描。它可以在不到20毫秒的时间内获取中红外光的连续光谱,可捕捉和分析随时间快速变化的现象。图2 波长扫描QCL的结构表 本次开发的波长扫描QCL的主要规格未来计划滨松公司将与NEDO和产综研进一步构建新型高灵敏度和高可维护性的火山气体监测系统,同时推进多点观测等实地测试。此外,公司将在2022年度内推出将该产品与驱动电路或与本司光电探测器相结合的模块化产品,以扩大中红外光的应用。 “注释” *1 实现IoT社会的创新传感技术开发 项目名称:实现IoT社会的创新传感技术开发 / 创新传感技术开发 / 波长扫描中红外激光器 研究开发新一代火山气体防灾技术 业务和项目简介:https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100151.html *2 中红外光 是一种波长比可见光长的红外光,一般把波长在4-10μm之间的红外光称为中红外光。 *3 波长扫描QCL(Quantum Cascade Laser) 量子级联激光器(QCL)是一种通过在发光层中采用量子结构,可以在中红外到远红外的波长范围内获得高输出功率的半导体激光光源。波长扫描量子级联激光器是将从量子级联激光器发出的中红外光进行分光,反射到MEMS衍射光栅,再通过对MEMS衍射光栅进行电控,使其的倾斜面发生快速变化,从而实现中红外光的波长快速变化并输出。 *4 MEMS衍射光栅 通过电流工作的小型衍射光栅。衍射光栅是一种利用不同波长的光衍射角度的差异来区分不同波长光的光学元件。 *5 量子结构设计技术 是一种利用纳米级超薄膜半导体叠层产生的量子效应的器件设计技术。在该开发中,滨松公司在QCL的发光层采用了独有的反交叉双重高能态结构(AnticrossDAUTM )。
  • 研究人员开发出基于远红外光的无创血糖测量技术
    p  日本东北大学生物医学工程研究生院Yuji Matsuura教授领导的一个研究团队开发出利用远红外光测量血糖的方法。这种方法是无害的,也是非侵入式的。/pp  糖尿病病人传统上需要使用一种常规的检测仪器测量从指尖中采取的血液,从而监控他们每天的血糖水平。这种让人不适的疼痛感和感染风险有时可能是巨大压力和担忧产生的源头。/pp  为了解决这一问题,其他的研究人员已提出和开发出利用近红外光测量血液中葡萄糖浓度的非侵入式方法。这种方法工作的前体条件为一些特定波长的近红外光被血液中的葡萄糖选择性地吸收。/pp  然而,利用这种方法进行准确地和稳定地测量已被证实是比较困难的,这是因为近红外光不仅被葡萄糖较弱地吸收,而且也被水、蛋白和血红蛋白较弱地吸收。/pp  相比之下,波长在40微米左右的远红外光能够被葡萄糖强劲地吸收,这就使得在理论上可以对病人进行更加准确地和灵敏地测量。然而,研究人员面临的问题是,远红外光只能穿透到皮肤表面下几微米,这就使得检测血糖比较困难。因此,Matsuura团队开发出一种新的测量技术:将一块小的棱镜附着到柔韧的空芯光纤末端上来发射远红外光。利用这种方法,就能够照射内唇的口腔黏膜。不同于皮肤,内唇没有厚厚的表皮角质层。/pp  实验结果证实这种新技术能够高灵敏度地检测和准确地测量血糖水平,误差范围在20%以下。Matsuura教授认为这足以适合临床使用。/pp  糖尿病是一种影响着全世界数百万人的严重健康问题。通过将这种方法与最近刚被开发出的远红外激光器联合使用,Matsuura教授期待更为紧凑的低成本血糖测量系统将很快地在临床上被广泛使用。/p
  • 集成有亚波长光栅的台面型InGaAs基短波红外偏振探测器
    红外辐射(760nm-30μm)作为电磁波的一种,蕴含着物体丰富的信息。红外光电探测器在吸收物体的红外辐射后,通过光电转换、电信号处理等手段将携带物体辐射特征的红外信号可视化。其具有全天候观测、抗干扰能力强、穿透烟尘雾霾能力强、高分辨能力的特点,在国防、天文、民用领域扮演着重要的角色,是当今信息化时代发展的核心驱动力之一,是信息领域战略性高技术必争的制高点。众所周知,波长、强度、相位和偏振是构成光的四大基本元素。其中,光的偏振维度可以丰富目标的散射信息,如表面形貌和粗糙度等,使成像更加生动、更接近人眼接收到的图像。因此偏振成像在目标-背景对比度增强、水下成像、恶劣天气下探测、材料分类、表面重建等领域有着重要应用。在短波红外领域,InGaAs/InP材料体系由于其带隙优势,低暗电流,和室温下的高可靠性已经得到了广泛的应用。目前,一些关于短波偏振探测技术的研究已经在平面型InGaAs/InP PIN探测器上开展。然而,平面结构中所必须的扩散工艺导致的电学串扰使得器件难以向更小尺寸发展。同时,平面结构中由对准偏差导致的偏振相关的像差效应也不可避免。与平面结构相比,深台面结构在物理隔离方面具有优势,具有克服上述不足的潜力。中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心E03组长期从事化合物半导体材料外延生长与器件制备的研究。E03组很早就开始了对近红外及短波红外探测器材料与器件的研究,曾研制出超低暗电流的硅基肖特基结红外探测器【Photonics Research, 8, 1662(2020)】,研究过短波红外面阵探测器小像元之间的暗电流抑制及串扰问题【Results in Optics, 5, 100181 (2021)】等。最近,E03组研究团队的张珺玚博士生在陈弘研究员,王文新研究员,邓震副研究员地指导下,针对光的偏振成像,并结合亚波长光栅制备技术,片上集成了一种台面型InGaAs/InP基PIN短波红外偏振探测器原型器件。该原型器件具有的深台面结构可以有效地防止电串扰,使其潜在地实现更小尺寸短波红外偏振探测器的制备。图1是利用湿法腐蚀和电子束曝光等微纳加工技术制备红外探测器及亚波长光栅的工艺流程。图2和图3分别是制备完成后的红外探测器光学显微镜图片和不同取向的亚波长光栅结构SEM图片。图1. 集成有亚波长Al光栅的台面型InGaAs PIN基偏振探测器的工艺流程示意图。图2. 两种台面尺寸原型器件的光学显微镜图片 (a) 403 μm×683 μm (P1), (b) 500 μm×780 μm (P0)。图3. 四种角度 (a) 0°, (b) 45°, (c) 90°, (d) 135° Al光栅形貌。图4是不同台面尺寸的P1和P0器件(无光栅)在不同条件下的J-V特性曲线和响应光谱。在1550 nm光激发,-0.1 V偏压下,P1和P0器件的外量子效率分别为 63.2% and 64.8%,比探测率D* 分别达到 6.28×1011 cm?Hz1/2/W 和6.88×1011 cm?Hz1/2/W,表明了原型器件的高性能。图4. InGaAs PIN原型探测器(无光栅)的J-V特性曲线和响应光谱。(a) 无光照下,P1和P0的暗电流密度Jd-V特性曲线;不同入射光功率下,(b) P1和(c) P0的光电流密度Jph-V特性曲线,插图是-0.1V下光电流密度与入射光功率之间的关系曲线; (d) P1和P0的响应光谱曲线。图5表明器件的偏振特性。从图5可以看出,透射率随偏振角度周期性变化,相邻方向间的相位差在π/4附近,服从马吕斯定律。此外, 0°, 45°, 90°和135°亚波长光栅器件的消光比分别为18:1、18:1、18:1和20:1,TM波透过率均超过90%,表明该偏振红外探测器件具有良好的偏振性能。图5. (a) 1550 nm下,无光栅器件和0°, 45°, 90°和135°亚波长光栅器件的电学信号随入射光极化角度的变化关系;(b) 光栅器件透射谱。综上所述,研究团队制备的台面结构InGaAs PIN探测器,其响应范围为900 nm -1700 nm,在1550 nm和-0.1 V (300K) 下的探测率为6.28×1011 cmHz1/2/W。此外,0°,45°,90°和135°光栅的器件均表现出明显的偏振特性,消光比可达18:1,TM波的透射率超过90%。上述的原型器件作为一种具有良好偏振特性的台面结构短波红外偏振探测器,有望在偏振红外探测领域具有潜在的广泛应用前景。近日,相关研究成果以题“Opto-electrical and polarization performance of mesa-structured InGaAs PIN detector integrated with subwavelength aluminum gratings”发表在Optics Letters【47,6173(2022)】上,上述研究工作得到了基金委重大、基金委青年基金、中国科学院青年创新促进会、中国科学院战略性先导科技专项、怀柔研究部的资助。另外,感谢微加工实验室杨海方老师在电子束曝光等方面的细心指导和帮助。物理所E03组博士研究生张珺玚为第一作者。

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  • 【原创】近红外波长瓦斯浓度检测技术

    近红外波长瓦斯浓度检测技术 检测在煤炭、化工、石油和其它工业,尤其在矿物质的开采中极为重要。瓦斯气体是一种可燃、可爆性气体,其爆炸上限为15Vol%,下限为5Vol%。 其引发的事故在矿山开采历史上造成了极大的危害。很久以来各国科学工作者对瓦斯浓度的测量作了不懈的努力。现已研制出的干式、湿式气敏元件、热电阻瓦斯传感器、半导体气敏元件等都在瓦斯浓度检测中起到了良好的作用,大大降低了瓦斯事故发生率。 近几年来,光导纤维传感技术在世界上逐渐兴起。光纤传感器具有一些常规传感器无可比拟的优点,如灵敏度高,响应速度快,动态范围大,防电磁干扰,超高绝缘,无源性,防燃防爆,适于远距离遥测,体积小,可灵活柔性挠曲等,很适于在恶劣和危险环境中应用,因而得到广泛重视。光纤瓦斯传感器的研究起步较晚,直到上世纪八十年代才有人报导了光纤瓦斯检测的实验。现在瓦斯检测的方法主要有两种,一是利用瓦斯气体的光谱吸收检测浓度;二是利用瓦斯浓度和折射率的关系用干涉法测折射率。 单波长吸收比较型 吸收法的基本原理均是基于光谱吸收,不同的物质具有不同特征吸收谱线。单波长吸收比较型属吸收光谱型传感器,根据Lambert定律:I=I0e-μcL 其中I,I0为吸收后和吸收前射线强度 μ为吸收系数 L为介质厚度 c为介质的浓度 从上式可以看出,根据透射和人射光强之比,可以得知气体的浓度。单波长吸收比较型的原理图见图1。 选择合适波长的光源。脉冲发生器使激光器发出脉冲光,或采用快速斩波器将连续光转变成脉冲光(斩波频率为数KHz),经透镜耦合进入光纤,并传输到远处放置的待测气体吸收盒,由气体吸收盒输出的光经接收光纤传回。干涉滤光片选取瓦斯吸收率最强的谱线,由检测器接收,经锁相放大器后送入计算机处理,根据强度的变化测量瓦斯浓度。 窄带谱线吸收型 瓦斯传感系统中,检测器所检测的光,其谱线宽度一般为0.02μm-0.1μm,而瓦斯气体的吸收谱线远窄于0.02μm。瓦斯在波长1.6μm-1.7μm的吸收谱线如下图所示。 由于检测谱线宽度远大于吸收谱线,即光谱中被吸收的成份很小,不利于高灵敏度检测。如果选择瓦斯吸收峰的窄带波长,则可获得大的检测对比度。但是选择单一波长则会由于模式噪声造成严重的干涉噪声,为了避免这个问题可以采用梳状滤波器来选择多个瓦斯峰位谱线,以降低光源的相干性,降低模式噪声。

远红外波长检测相关的耗材

  • 1100/1200 系列可变波长检测器(VWD)(1)
    产品特点: VWD 流通池的选择 典型柱长(cm) 典型峰宽 建议使用的流通池   0.025 微量流通池       高压流通池,适用于压力高于100 bar 的应用 10 0.05 0.05 - 0.2 mL/min 半微量流通池   20 0.1   标准流通池   = 40 0.2     典型流速   0.05 - 0.2 mL/min 0.2 - 0.4 mL/min 0.4 - 0.8 mL/min 1 - 2 mL/min 0.05 - 5 mL/min 柱内径   1.0 mm 2.1 mm 3.0 mm 4.6 mm   订货信息: 1100/1200 系列可变波长检测器(VWD) 可更换的部件       说明     部件号 G1314A 可变波长检测器附件箱 包括1/4 英寸废液管、2 个六角扳手、2 个扳手、出口管线和1 个1/16 英寸PEEK 接头 G1314-68705 氘灯(1000 小时)   G1314-60100 氘灯,RFID     G1314-60101 长寿命氘灯*     2140-0813 VWD 入口管线,带接头,0.18 x 40 mm,PEEK 5062-8522 VWD 出口管线,带接头,0.25 x 48mm,PEEK 5062-8535 *参照手册正确设置检测器 标准流通池更换部件 项目 说明 单位 部件号 标准&ldquo D&rdquo 型流通池,10 mm,14 &mu L,40 bar G1314-60086 标准流通池,RFID,10 mm,14 &mu L G1314-60186 标准&ldquo D&rdquo 型流通池工具包 包括2个窗片,2个#1 垫圈,2个#2垫圈 G1314-65061 1 池螺钉* 2/ 包 G1314-65062 2 锥形弹簧,&ldquo D&rdquo 型 10/包 79853-29100 3 #1环,PEEK 2/包 G1314-65065 4 #1垫圈,Kapton 10/包 G1314-65063 5 石英窗片,&ldquo D&rdquo 型 2/包 79853-68742 6 #2 垫圈,Kapton 10/包 G1314-65064 7 #2 环,PEEK 2/包 G1314-65066 *将部件号为G1314-60086 的池螺钉涂成黑色以便区分流通池类型 标准流通池更换部件(旧型号) 项目 说明 单位 部件号 标准&ldquo D&rdquo 型流通池工具包 包括2个窗片,2个#1 垫圈,2个#2 垫圈 G1314-65050 1 池螺丝 79853-27200 2 锥形弹簧,&ldquo D&rdquo 型 10/包 79853-29100 3 不锈钢环,&ldquo D&rdquo 型 2/包 79853-22500 4 #1垫圈,PTFE,&ldquo D&rdquo 型 10/包 79853-68743 5 石英窗片,&ldquo D&rdquo 型 2/包 79853-68742 6 #2垫圈,PTFE 10/包 G1314-65051
  • UltiMate 3000可变波长检测器流通池
    UltiMate 3000可变波长检测器流通池选择Thermo Scientific 戴安的UltiMate根据你所需要的流量3000可变波长检测器流动池。它们是在各种直径用于分析,半解析,半制备和半微量流速提供。订货信息:货号适用于类型直径6074.036UltiMate 3000 Variable Wavelength DetectorSemi-micro flow cell for VWD-3x00(RS)7mm6074.032Micro-LC with Dionex™ UltiMate™ 3000 Variable Wavelength DetectorSemi-preparative flow cell for VWD-3x00(RS)0.4mm6074.02UltiMate 3000 Variable Wavelength DetectorAnalytical flow cell for VWD-3x00(RS)10mm6074.025UltiMate 3000 Variable Wavelength DetectorAnalytical flow cell for VWD-3x00(RS)10mm6074.027Nano LC with UltiMate 3000 Variable Wavelength DetectorUZ-View flow cell for VWD-3x00(RS)10mm6074.028Capillary LC with UltiMate 3000 Variable Wavelength DetectorUZ-View™ flow cell for VWD-3x00(RS)10mm6074.029Micro-LC with Dionex™ UltiMate™ 3000 Variable Wavelength DetectorUltra-low dispersion UV-monitor----6074.029Micro-LC with UltiMate 3000 Variable Wavelength DetectorUZ-View flow cell for VWD-3x00(RS)10mm6074.03UltiMate 3000 Variable Wavelength DetectorSemi-micro flow cell for VWD-3x00(RS)7mm
  • NORCADA 可调谐中远红外甲烷检测DFB激光管,3270nmDFB Laser,3270nmDFB激光管;3270nmCH4检测激光管,3270nm甲烷检测DFB激光管
    Tunable Mid-IR DFB Lasers for Methane Detection 可调谐中远红外甲烷检测激光管 Typical Specifications for 3270nm Lasers 3270nm DFB激光器
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