深紫外

仪器信息网深紫外专题为您整合深紫外相关的最新文章,在深紫外专题,您不仅可以免费浏览深紫外的资讯, 同时您还可以浏览深紫外的相关资料、解决方案,参与社区深紫外话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

深紫外相关的资讯

  • 深紫外非线性光学晶体材料研究获进展
    深紫外激光具有波长短、光子能量高等优点,因而在高分辨率成像、光谱应用、微细加工等诸多领域具有重要的应用价值,利用深紫外非线性光学晶体进行变频是获得深紫外激光的主要手段。优良的深紫外非线性光学晶体既要具有大的非线性光学效应,又要具有短的紫外吸收边,而这两种性能在某种程度上是相互冲突的,这就需要在两者之间达到一个微妙的平衡。目前,已知的深紫外非线性光学晶体几乎都是硼酸盐,基于磷酸盐的深紫外材料极为少见且非线性光学效应较弱。   在国家基金委优秀青年基金及科技部&ldquo 973&rdquo 重大研究计划等项目的支持下,中国科学院福建物质结构研究所中科院光电材料化学与物理重点实验室罗军华课题组引入较大尺寸的碱土金属和碱金属阳离子到磷酸盐中,成功构建了两个不含对称中心的新型磷酸盐化合物RbBa2(PO3)5和Rb2Ba3(P2O7)2。其中,RbBa2(PO3)5兼具深紫外磷酸盐中最短的紫外吸收边(163 nm)和最大的粉末倍频效应(1.4倍KDP),从而在这两者之间实现了很好的平衡。同时,RbBa2(PO3)5在1064 nm处相位匹配,同成分熔融,易于晶体生长,这使得RbBa2(PO3)5作为深紫外非线性光学材料具有潜在应用前景。此外,该课题组与中科院理化技术研究所林哲帅研究员合作对相关磷酸盐的光学性质作了理论计算,发现随着磷氧结构基元中[PO4]3-单元聚合程度的提高,相应磷氧结构基元的微观非线性光学系数增大 在RbBa2(PO3)5晶体结构中,[PO4]3-单元共顶点连接形成无限的一维[PO3]&infin 链,从而使RbBa2(PO3)5显示出较大的非线性光学活性,这一工作为设计具有高非线性光学活性的深紫外磷酸盐材料提供了新思路。相关研究成果发表在了《美国化学会志》(J. Am. Chem. Soc.,2014, DOI: 10.1021/ja504319x)上。   最近,该课题组在非线性光学材料探索及其倍频机制研究方面取得了一系列进展,相关成果见Nat. Comm., 2014, 5:4019DOI: 10.1038/ncomms5019 Inorg. Chem., 2014, 53, 2521 J. Mater. Chem. C, 2013, 1, 2906 RSC Adv., 2013, 3, 14000等。此前,该课题组在相关极性分子光电功能晶体材料研究方面取得了重要进展,相关成果见Adv. Mater.,2013, 25, 4159 Angew. Chem. Int. Ed., 2012, 51, 3871 Adv. Funct.Mater.,2012, 22, 4855等。   福建物构所深紫外非线性光学晶体材料研究获进展
  • 中国深紫外技术独步世界 制成8台前沿仪器装备
    工欲善其事,必先利其器。中国科学家利用独创、独有的深紫外技术和深紫外激光非线性光学晶体,已成功研制出深紫外激光拉曼光谱仪、深紫外激光发射电子显微镜等8台深紫外固态激光源前沿装备,均为当今世界所独有的科研利器,居深紫外领域国际领先地位。   10月27日,中国科学院院士、中科院深紫外固态激光源前沿装备研制项目首席科学家陈创天(左)与实验室科研人员,向媒体展示研制成功的一种光学晶体。中新社发 孙自法 摄   10月27日,中国科学院院士、中科院深紫外固态激光源前沿装备研制项目首席科学家陈创天,展示经过20多年努力,在国际上首次生长出可直接倍频产生深紫外激光非线性光学晶体,以及发明的棱镜耦合技术。中新社发 孙自法 摄   10月27日,中国工程院院士、中科院深紫外固态激光源前沿装备研制项目首席科学家许祖彦(右),在其领衔研发成功国际首创深紫外全固态激光源的实验室与青年科研人员交流。中新社发 孙自法 摄   记者10月27日从中国科学院获悉,总投资1.8亿元人民币的深紫外固态激光源前沿装备研制项目,2008年启动实施以来进展顺利,现已研制成功的8台前沿装备还包括深紫外激光光化学反应仪、深紫外激光光致发光光谱仪、深紫外激光自旋分辨角分辨光电子能谱仪、深紫外激光原位时空分辨隧道电子谱仪、基于飞行时间能量分析器的深紫外激光角分辨光电子能谱仪等国际领先水平的仪器设备,另外1台光子能量可调深紫外激光光电子能谱仪研制工作也已基本完成,正在调试之中。目前,多台仪器设备已初步用于前沿科学研究,并表现出优异的性能。   中科院整合麾下理化技术研究所、物理研究所、大连化学物理研究所、半导体研究所科研资源,在财政部专项资金支持下,设立深紫外固态激光源前沿装备研制项目,设计出从“材料-器件-装备-科学研究”完整研发体系。在成功研制8台重大仪器设备的同时,还搭建有深紫外非线性晶体和器件研制平台、深紫外固态激光器研发平台和深紫外应用仪器开发平台,核心器件深紫外晶体及器件已实现小批量生产,为仪器设备后续发展尤其是产业化工作奠定了基础。   深紫外固态激光技术突破是中国新型科学仪器研发的难得机遇。中科院在前期工作基础上,正组织专家进一步调研,一方面,将研制成功的8台仪器设备中技术成熟、具有市场潜力的发展为商品化仪器设备,推动中国高端科学仪器产业化 另一方面,进一步整合人才、技术力量,继续研发新型深紫外科学仪器和设备。   据介绍,深紫外全固态激光源指输出波长在200纳米以下的固体激光器,与同步辐射和气体放电光源等现有光源相比具有高的光子流通量/密度、好的方向性和相干性。中科院自上世纪90年代初开始研究深紫外非线性光学晶体和激光技术,经过20多年努力,在国际上首次生长出可直接倍频产生深紫外激光非线性光学晶体,并发明棱镜耦合技术,率先发展出实用化的深紫外固态激光源,使中国成为当今世界上唯一掌握深紫外全固态激光技术的国家。
  • 我国投资1.8亿深紫外固态激光项目世界领先
    深紫外全固态激光源指输出波长在200纳米以下的固体激光器,与同步辐射和气体放电光源等现有光源相比具有高的光子流通量/密度、好的方向性和相干性。   中科院自上世纪90年代初开始研究深紫外非线性光学晶体和激光技术,经过20多年努力,在国际上首次生长出可直接倍频产生深紫外激光非线性光学晶体,并发明棱镜耦合技术,率先发展出实用化的深紫外固态激光源,使中国成为当今世界上唯一掌握深紫外全固态激光技术的国家。   中国科学家利用独创、独有的深紫外技术和深紫外激光非线性光学晶体,已成功研制出深紫外激光拉曼光谱仪、深紫外激光发射电子显微镜等8台深紫外固态激光源前沿装备,均为当今世界所独有的科研利器,居深紫外领域国际领先地位。   总投资1.8亿元人民币的深紫外固态激光源前沿装备研制项目,2008年启动实施以来进展顺利,现已研制成功的8台前沿装备还包括深紫外激光光化学反应仪、深紫外激光光致发光光谱仪、深紫外激光自旋分辨角分辨光电子能谱仪、深紫外激光原位时空分辨隧道电子谱仪、基于飞行时间能量分析器的深紫外激光角分辨光电子能谱仪等国际领先水平的仪器设备,另外1台光子能量可调深紫外激光光电子能谱仪研制工作也已基本完成,正在调试之中,多台仪器设备已初步用于前沿科学研究,并表现出优异的性能。   中科院整合麾下理化技术研究所、物理研究所、大连化学物理研究所、半导体研究所科研资源,在财政部专项资金支持下,设立深紫外固态激光源前沿装备研制项目,设计出从“材料-器件-装备-科学研究”完整研发体系。在成功研制8台重大仪器设备的同时,还搭建有深紫外非线性晶体和器件研制平台、深紫外固态激光器研发平台和深紫外应用仪器开发平台,核心器件深紫外晶体及器件已实现小批量生产,为仪器设备后续发展尤其是产业化工作奠定了基础。   深紫外固态激光技术突破是中国新型科学仪器研发的难得机遇。中科院在前期工作基础上,正组织专家进一步调研,一方面,将研制成功的8台仪器设备中技术成熟、具有市场潜力的发展为商品化仪器设备,推动中国高端科学仪器产业化 另一方面,进一步整合人才、技术力量,继续研发新型深紫外科学仪器和设备。

深紫外相关的方案

  • 深紫外测量
    空气对深紫外光具有极强的吸收。暴露在空气中测得的深紫外信号通常很弱,所以我们希望通过将光谱仪放入真空或气室,或将气体(例如氩气或氮气)充入光谱仪的光学平台,从而避免空气中的紫外线吸收。Avantes 公司为其AvaSpec光谱仪(例如,StarLine AvaSpec-ULS2048L或SensLine AvaSpec-ULS2048x16)配备了气体充入接口。
  • Maya2000 Pro深紫外光谱探测范围拓展至153 nm
    我们的Maya2000 Pro光谱仪具有较高的量子效率和较宽的动态范围,在深紫外波段(185-300 nm)有响应。 这一超深紫外光谱仪将光谱测量范围拓展至153 nm。用高灵敏度的超深紫外型Mayo 200 Pro可经济又便利地将光谱探测范围拓展至153 nm。 多种材料在真空紫外(VUV)波段(10 nm-220 nm)有光谱特征;VUV光谱仪的应用已遍及生物、半导体计量学和质量控制等各个领域。
  • VIQUA紫外杀菌系统
    VIQUA紫外杀菌系统针对雨水收集回用有多种方案,您可以选择带有前置过滤和紫外杀菌器的集成系统,亦可选择独立的紫外杀菌系统以匹配现场应用。

深紫外相关的论坛

  • 深紫外光源

    请问液相色谱里面使用深紫外光源吗?使用260多纳米的深紫外LED是否可以进行替代?

  • 深紫外光源

    请教各位大侠,260纳米左右的深紫外LED,是否可以用在紫外可见分光光度计上?

  • 深紫外LED光源

    深紫外LED光源

    借用本版宝地一用:)作为国内唯一的深紫外LED制造商,我们专注于UV-C和UV-B LED的研发、制造和应用,产品波长覆盖250-320nm。可为光谱仪器、生化检测、净水处理、空气净化、环境监测、卫生消毒、医疗、家电等领域提供多种封装产品,并可根据行业用户需求,提供定制化开发发、大功率模组,以及配套的驱动、散热单元。目前产品已在国内外的光谱仪器、生化检测设备、净水处理、实验室/医院卫生消毒等产品上得到应用,性价比高于国外同类产品。论坛诸友,如有行业需求或应用开发新思路,欢迎沟通交流。老狐jerryhu98@yahoo.com13801169262Skype:jerryhu98http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/06/201306091544_443762_2552067_3.jpg

深紫外相关的资料

深紫外相关的仪器

  • 深紫外飞秒激光器概述以可调谐的锁模钛宝石激光器作为基频光源,经过多级倍频/和频来产生192-200nm波段的深紫外超短脉冲激光(图1)。 图1. 192-200 nm超短脉冲激光产生方案示意图 基于基频光源的不同选择,激光波长还可以实现大范围的调谐,最大范围可覆盖192-300 nm波段,且连续可调。另外还可输出覆盖二次谐波(375-500 nm)、三次谐波((230-300 nm)波段的可见、紫外超短脉冲激光。另外,基频光源也可选择1 μm波段(1064 nm、1030 nm)锁模激光器,可获得四次谐波(~260 nm)和五次谐波(~210 nm)的紫外激光。 图2. 激光器实物图(192-300 nm连续调谐,尺寸1300*600*200mm3,不含基频源) 技术特点: 覆盖深紫外、紫外、可见光的大范围波长调谐 电动控制波长调谐 高指向稳定性 图形化人机交互界面 波长可扩展深紫外飞秒激光器应用领域: 超快光谱探测 高精密激光加工 荧光寿命探测 非线性光学2. 基频光源技术参数典型的基频光源可选择Coherent公司CHAMELEON 系列钛宝石激光器或Spectra-Physics公司的Maitai HP系列激光器。主要技术指标如下: 技术指标典型参数波长 780 nm或波长可调谐 根据需求固定激光波长,或可调波长脉冲宽度100 fs、50 fs重复频率 80 MHz光束质量M21.3功率 ~2.5W@780 nm 取决于最终需求的深紫外激光功率,2.5W基频光对应于约4mW的195nm激光功率 3. 输出技术指标(1)195 nm激光输出功率约4 mW(基频功率2.5W@780nm).(2)195 nm激光输出功率约0.5 mW(基频功率1.4W@780nm) 技术指标典型参数波长195nm或波长可调谐192-300nm根据需求固定激光波长,或可调波长脉冲宽度~500fs@266nm基频光脉冲宽度100fs时测试结果重复频率80MHz功率~4mW@195nm典型调谐功率见下图((基于MaitaiHP基频源测试)图3.各波段激光输出功率:(a)二次谐波;(b)直接四次谐波;(c)三次谐波;(d)四次谐波(和频)。
    留言咨询
  • 仪器简介: 光致荧光光谱测量是半导体材料特性表征的一个被普遍认可的重要测量手段。MiniPL为模块化设计、计算机自动控制的高灵敏度、宽带隙小型PL(光致荧光)光谱仪;MiniPL采用Photon Systems公司自行研发的深紫外激光器224nm(5.5eV)或248.6nm(5eV)作为激发光源,配合独特的光路设计,采用高灵敏度PMT作为探测器件,并通过仪器内置的门闸积分平均器(Boxcar)进行数据处理,实现微弱脉冲信号的检测。MiniPL可被用表征半导体材料掺杂水平分析、合成组分分析、带隙分析等,不仅可用于科研领用,更可用在半导体LED产业中的品质检测。技术参数:主要规格特点:■ 采用5.5(224nm)或5.0 eV(248.6nm)深紫外激光器■ 室温PL光谱测量范围:190~650nm(标准),190~850nm(选配)■ 高分辨率:0.2nm(@1200g/mm光栅,标配),0.07nm(@3600g/mm光栅,选配)■ 门闸积分平均器(Boxcar)进行微弱脉冲信号的检测■ 可实现量子效率测量■ 基于LabView的界面控制■ 光谱分析软件可获得光谱带宽、峰值波长、峰值副瓣鉴别、光谱数据运算、归一化等■ 最大可测量50mm直径样品,样品可实现XYZ三维手动调整(标准)■ 可选配自动样品扫描装置,实现Mapping功能■ 可用于紫外拉曼光谱测量■ 高度集成化,体积:15 × 18 × 36cm,重量:8kg主要特点: 光致荧光光谱测量是半导体材料特性表征的一个被普遍认可的重要测量手段。MiniPL为模块化设计、计算机自动控制的高灵敏度、宽带隙小型PL(光致荧光)光谱仪;MiniPL采用Photon Systems公司自行研发的深紫外激光器224nm(5.5eV)或248.6nm(5eV)作为激发光源,配合独特的光路设计,采用高灵敏度PMT作为探测器件,并通过仪器内置的门闸积分平均器(Boxcar)进行数据处理,实现微弱脉冲信号的检测。MiniPL可被用表征半导体材料掺杂水平分析、合成组分分析、带隙分析等,不仅可用于科研领用,更可用在半导体LED产业中的品质检测。
    留言咨询
  • XSR深紫外光纤 400-860-5168转3408
    深紫外抗曝光光纤和探头,通过特殊生产工艺增强紫外的透过率—180nm,非常适合深紫外光谱学应用(小于300nm)。这种光纤可以承受紫外线的连续照射,而不发生退化。 对于普通的硅材料光纤,低于300nm的紫外线可以造成透射率的衰减和退化。因此,对于300nm以下的光谱学应用,韵翔光电推荐您使用XSR抗深紫外曝光光纤。可以提供以下几种芯径,115微米,230微米,450微米,600微米。根据需要定制不同长度,标准长度有1米和2米。 类型优质XSR深紫外抗曝光光纤跳线和反射探头光谱范围180-800nm光纤类型阶越多模纤芯纯石英光纤包层掺氟石英包层光纤缓层铝工作温度-50度到250度数值孔径0.22 ± 0.02接头高品质SMA 905接头光纤外套不锈钢保护套 标准深紫外光纤跳线型号QP115-025-XSR115 um Premium Fiber, XSR, 25 cmQP115-1-XSR115 um fiber, XSR, 1 mQP115-2-XSR115 um fiber, extreme solarization-resistant, 2 mQP230-0.25-XSR235 um Fiber, extreme solarization-resistant, 25 cmQP230-1-XSR235 um Fiber, extreme solarization-resistant, 1 mQP230-2-XSR235 um Fiber, extreme solarization-resistant, 2 mQP450-0.25-XSR455 um Fiber, extreme solarization-resistant, 25 cmQP450-1-XSR455 um Fiber, extreme solarization-resistant, 1 mQP450-2-XSR455 um Fiber, extreme solarization-resistant, 2 mQP600-025-XSR600 um fiber, extreme solarization-resistant, 25 cmQP600-1-XSR600 um fiber, extreme solarization-resistant, 1 mQP600-2-XSR600 um fiber, extreme solarization-resistant, 2 m
    留言咨询

深紫外相关的耗材

  • 深紫外透明石英毛细管TSU系列
    弹性熔融石英毛细管 TSU - TSU: 深紫外透明涂层TSU特性 深紫外透明涂层 人造熔融石英 工作温度达 160°C 超低荧光背景 TSU系列是具有低折射率的深紫外透明石英毛细管,它使用了有许多特性的Teflon® AF氟聚物外涂层。这种独特的涂层在214nm的透过率大于90%。这种透明特性特别适用于LC整体柱形成过程的观察。另外,因为涂层的超低荧光背景,因此可用于毛细管内的日常荧光检测。氟聚物的疏水特性在点样和喷雾应用中特别有用。零件号 产品号内径(μm)外径(μm)涂层厚度(μm)1068150137TSU05037550 ± 3363 ± 10151068150160TSU07537575 ± 3363 ± 10151068150140TSU100375100 ± 4363 ± 1015
  • FD石英光纤增强的深紫外性能
    特性○ 阶跃折射率○ 数值孔径: 0.22 ±0.02 全接受光锥:25.4度○ 运行波长低至190nm○ 超高紫外传输○ 超低紫外日晒○ 出色的抗辐射性能○ 可消毒&生物相容-USP6类○ 高激光破坏阈值○ 高-OH二氧化硅纤芯,掺杂二氧化硅包层○ 标准的聚酰亚胺缓冲层○ 聚酰亚胺同心度≤3μm○ 尺寸、缓冲层及组件可定制○ 验证测试可达100kpsi○ 运行温度– 65 oC 至+300 oC在深紫外区(190nm - 325nm)应用时,必须考虑高紫外辐射对二氧化硅纤芯光纤传输的影响。日晒变化 取决于使用的光纤类型以及紫外源的强度及光谱输出。变化的大小与波长有关。
  • 深紫外到中红外气室
    深紫外到中红外气室 Gas Flow Cells For Deep UV-Mid-IRPDF资料参考(查阅请点击)产品特点:波长范围150nm~9μm最小光学干涉伪影的设计紧凑的多通道设计,适合低浓度、弱吸收的气体Swagelok® 接头易于设备集成 产品应用:深紫外至中红外气体探测光谱研究化学检测系统FCM流量气室是专门针对光谱仪和FTIR设计的,也可以用于可调谐激光器。FCM流量气室带有SMA905光纤连接头,芯径最大可达1mm,数值孔径NA为0.37,适于各种常规的工业应用。该气室采用了大直径的CaF2透镜,提高了150nm~9μm波长的激光耦合效率。加固的真空密封外壳,采用阳极化硬铝或316不锈钢材质。承压400psi,工作温度200℃,Swagelok® 连接头,使用方便,经久耐用。光程10cm为单向单通道气室;光程40cm为双通道,每个通道前端都装有一个表面镀铝或镀金的镜片,接头都在同一侧。名称单位参数波长范围nm150~9000光纤接头SMA905光纤芯径最大1mm,NA=0.37有效光程cm10(FCM-10),40(FCM-40)工作温度范围℃为基准光谱噪声dB0.01 P-P,任意2nm范围存储温度℃-40~+200Swagelok® 接头规格1/4”或1/8”快速连接头,可提供软管连接阀泄漏率Atm-cc/sec10-6气室承压能力Mpa0~3(430psi)FCM-100~2(290psi)FCM-40气室容积cc17 FCM-10110 FCM-40
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制