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丁中元相关的资讯

  • 中原工学院签订莫帝斯烟密度测试箱
    中原工学院是一所以工为主,以纺织服装为特色,工、管、文、理、经、法多学科协调发展的高等学校。学校始建于1955年,原隶属于纺织工业部;1998年学校划转河南省管理;2000年更名为中原工学院。学校分南区、北区和西区三个校区,占地1560亩,建筑面积57.2万平方米。学校现有教职工1550人,其中专任教师1029人,具有高级职称教师450人,博士学位教师239人。学校有二级学院20个,55个本科专业,各类在校生3万余人,其中:本科生18792人、研究生435人,留学生30余人,专科生1841人,成教生14737人。近年来,由于办学成绩显著,学校深受上级主管部门和社会的厚爱。2004-2006年,中原工学院连续三年专利受理量位居河南省高校第一名;2005年,顺利通过教育部本科教学工作水平评估并在全国介绍经验;2006年,在河南省委高校工委、省教育厅组织的德育评估中获“优秀”;2007年,被评为全国发展最快的大学之一; 2013年,与百度营销大学签署“合作共建百度互联网营销实验室协议”,成为河南省唯一“百度互联网营销人才培养基地”。学校先后被河南省委、省政府授予河南省文明单位、河南省思想政治工作先进单位、教师培训年工作先进单位等称号,被评为河南公众最满意的十佳本科院校、河南最具影响力的十大教育品牌、河南考生心目中最理想的高校和全省大中专毕业生就业工作先进集体。在全省第20次高校党建工作会上,学校被授予全省高校党建工作先进单位称号;2012年,校党委被省委授予2010-2012年度全省创先争优活动先进基层党组织称号。 莫帝斯燃烧技术(中国)有限公司成立于2008年,100%的中国民族企业,其产品品牌为“莫帝斯”,其取义为Metis,她在古希腊神话中是水文和聪慧女神,是大洋河流之神俄刻阿诺斯和大洋女神泰西斯的女儿,也是雅典娜的母亲,她在一切生物中是最聪明的。“莫帝斯”品牌的寓意在于,我们的目标就是要制造出人性化和智能化的测试仪器,同时,当我们走出国门,进行品牌的推广时,便于提高海外市场的认知程度,避免因为品牌直译而产生的歧义。 莫帝斯燃烧技术(中国)有限公司自成立以来,在国内拥有众多知名用户,如公安部四川消防研究所、公安部天津消防研究所、公安部上海消防研究所、公安部沈阳消防研究所、中国标准化研究院、中国铁道科学研究院、中国船级社远东防火检测中心、中国科学院力学研究所、中国科技大学、北京理工大学、浙江理工大学、北京化工大学、浙江工业大学、中原工学院、中国南车、德国TUV南德意志集团、瑞士SGS通标标准技术服务有限公司、青岛四方车辆研究所等,莫帝斯致力于提供优质的燃烧测试仪器,为中国的阻燃材料以及燃烧测试研究提供最为有力的科研及检测武器。
  • 捷锐与中元设计院举办技术交流会
    2014年4月9日,在中国中元国际工程公司在第三会议室,举办技术交流会,有近50位工程师参与此次会议,会议主题“供气系统整体解决方案设计与应用”,主要针对工业、能源、石油化工、科研院校、医疗等行业,就中国各行业实验室施工、生产等环境下,供气系统的标准、设计、应用与安全规范展开热烈讨论。 捷锐结合当前国内供气系统使用情况展开会议议题,与参会者共商供气系统设计、安装、检测各环节中,使用的国际、国内行业标准规范以及捷锐使用并通过的各种国际标准认证。会议中,捷锐还展现了供气系统整体解决方案,可为客户提供设计、选型、安装以及售后培训等一系列配套产品和服务,赢得了参会者的认可与认同。目前中国市场上,无论是外资还是本土企业,在提供整体解决方案,都无法与捷锐比拟。捷锐拥有完整的技术、安装团队,系列化的配套产品,可以从客户角度出发,提供最节省成本、安全可靠、量身定做的系统方案,捷锐系统产品不但稳定耐用,且操作维护简便。现场还举办了有奖问答,根据课程内容,就供气流量计算、产品选择等问题进行抢答,现场参与非常踊跃。 关于捷锐 捷锐企业(上海)有限公司成立于1993年,专精研发制造高洁净之集中供气系统及流体控制相关零件、组件、系统设备、焊割器具、仪器仪表等。产品主要应用在半导体、气体、化工、生物科技、核电、航天、食品等行业。厂区内配备欧美最先进的高科技生产设备,并设置中央实验室、检测室及Class 10/100/1000无尘室。GENTEC?捷锐荣获ISO 9001,ISO13485,API SPEC Q1等国际质量体系认证,并获权使用美国UL及欧盟CE标志。 GENTEC?拥有全球40余年的市场、研发及制造经验,提供流体系统整体解决方案,遍布全球的行销服务网络,赢得全球用户的信赖。媒体联络人: 销售联系人:部门:市场部 部门:工业行销部联系人:汪蓉蓉 联系人:曹永年电话:021-67727123-116 电话:13701757351
  • 食品中元素形态分析方法与标准简述
    元素的形态是指某一元素以不同的同位素组成、不同的电子组态或价态以及不同的分子结构等存在的特定形式。元素形态分为物理形态和化学形态,物理形态是指元素在样品中的物理状态,如溶解态、胶体和颗粒状等 化学形态是指元素以某种离子或分子的形式存在,其中包括元素的价态、结合态、聚合态及其结构等。一般意义上所说的元素形态泛指化学形态,元素形态不同于元素价态,同一元素的相同价态可能有多种形态,如价态为五的砷元素,其元素形态可分为无机态和多种有机态的砷形态。   元素在食品中以不同的形态存在,元素对于人体的作用和元素的形态密切相关。这里所说形态是指该元素在不同种类化合物中的表现或分布。比如铬,三价铬是人体耐糖因子的组成部分,很多糖尿病和人体缺乏三价铬有关,而六价铬则是比较强的致癌物。不同形态砷之间的毒性差异也很大,如以有机砷形式存在的砷糖、砷甜菜碱几乎没有毒性,而无机砷化物的毒性却很高。所以,对于某些元素,只了解某元素在食品中的总量还是不够的,我们在了解总量的同时,更希望了解某元素在食品中的形态组成。   测量元素的形态,可以通过以下一些方法来实现:   分光光度法:在显色时对元素的形态有特定要求,可以利用这一特性,进行形态分析。比较典型的例子是水中六价铬的测量。这一方法通常干扰大、灵敏度不是很高,在简单基质有一定应用的范围。   原子荧光法(AFS):由于产生氢化物对元素的形态有一定的要求,可以利用这一特点进行形态分析。比如说有机砷几乎不会和硼氢化物生成氢化砷,氢化物-原子荧光法不能直接检测有机砷,而无机砷则能和硼氢化物进行反应而被探测到。利用这一特点可以测量某些元素的不同形态。该方法的特点是灵敏度很高。不足之处是特异性强,只能分析有限几种元素中某些形态,应用不广。   色谱法:采用色谱柱分离不同形态,然后用分光光度或电导等检测器测量。比如离子色谱法就是比较常用的方法。这一方法由于有预分离处理,干扰比分光光度法小,灵敏度也好一些。   预分离法:对试样先根据元素不同形态的特点,进行预分离,如有机萃取、离子吸附和交换等手段,将某特定形态和其它形态分离后收集,再采用一些光谱的分析方法测量。这种方法灵敏度比较高,但前处理比较复杂,也容易受到干扰。   色谱-光谱(质谱)联用法:该方法采用在线色谱分离,分离后各组分直接进入光谱仪器测量。结合了色谱和光谱技术的优点,具有分离效果好、灵敏度高、应用广泛等优点。缺点是设备较为昂贵,从色谱到光谱的接口技术需要解决,前处理方法也有待加强研究。不同的色谱和光谱联用技术都有文献报道,主要集中在色谱和等离子体质谱仪(ICP-MS)的联用上。目前常见的有以下几种联用方法。   1、液相色谱-ICP-MS联用   液相色谱(HPLC)-ICP-MS联用技术适用于食品样品中难挥发的化合物的分析。由于液相色谱的流速和ICP-MS 进样速度一致,所以联接非常简单方便,其联用接口非常简单。另外,由于液相色谱的特点,具有进样量小、分析速度快、分离效果好等优点。因此,HPLC与ICP&mdash MS联用技术在各类食品中砷、硒、锡、汞等元素形态分析领域得到了越来越多的应用,相关的研究也最多。在使用该技术时,要注意液相流动相的成分是否符合ICP-MS的进样溶液要求。如果有机相比例过高,则需要辅助氧化技术。   2、离子色谱-ICP-MS联用   离子色谱法(IC)作为一种有效的分离和检测技术,已经在金属和非金属离子的测定中得到了较多应用,已成为成为解决复杂机体中超痕量离子形态分析的有效工具,也是ICP&mdash MS相关联用技术研究的热点之一,在食品分析领域有着越来越多的应用。其联用方法和液相色谱一样,也很简单。目前相关文献集中在铬、砷、锑、溴、碘等形态的检测研究上。同样的,使用该技术时,要注意离子色谱流动相和ICP-MS进样要求的匹配性,流动相的可溶性固体含量不能太高。   3、气相色谱-ICP-MS   气相色谱(GC)适用于易挥发或中等挥发的有机金属化合物的分离,而且分离之前的衍生化步骤不仅使分离与分析过程复杂化,而且增加了待测形态丢失或玷污的可能性。而且气相和ICP-MS联接需要一个专用的接口。因此,GC与ICP&mdash MS联用应用于元素的形态分析具有一定局限性。目前,GC-ICP-MS技术仅限于烷基铅、烷基锡和烷基汞等形态的分析上。   4、毛细管电泳-ICP-MS   相对与气相和液相色谱,毛细管电泳(CE)具有分离效率高、消耗样品量少、分离时间快等特点适用范围广,可分离从简单离子、非离子性化合物到生物大分子等各类化合物。但是在分离过程中,样品中分析物的原始形态可能由于电解质或pH值的调节而发生变化,样品的组成也是影响CE分离的一个重要因素,由于CE与ICP&mdash MS的接口没有HPLC成熟,在一定程度上制约了CE-ICP&mdash MS联用技术的应用。但相关的研究还是不少,主要集中在食品中砷、硒、汞等元素形态的分析。   5、液相色谱-AFS   由于中国AFS的技术领先于世,所以该研究在国内发展也很快。由于AFS对某些元素,如As、Se、Hg等的检测灵敏度很高,而且这些元素也是形态分析所最关注的元素,所以AFS在元素形态分析上大有用武之地。如前所述,单用AFS能进行一些特定的形态分析,而要完成更好的分离和检测,就需要和色谱联用。现在主要是和液相色谱联用,已经有多款HPLC-AFS仪器上市。该技术的优势在于具备了液相分离的优点,也能利用AFS的高灵敏度和元素特异性,仪器的整体价格也不高。其缺点在于,检测元素受到AFS的限制,而且AFS检测状态的稳定性也较难保证。   食品中元素形态分析的标准:   1、砷的形态分析标准   根据GB 2762-2012 《食品中污染物限量》,规定了食品中无机砷的限量标准,所以也有相关的检测方法:   GB/T 5009.11-2003 食品中总砷及无机砷的测定 :无机砷检测采用原子荧光法,前处理和总砷不一样。   GB/T 23372-2009 食品中无机砷的测定 液相色谱-电感耦合等离子体质谱法:该标准采用HPLC-ICP-MS联用技术,分离和检测能力都很强。   有机砷农药的检测方法有一个行业标准:SN/T 2316-2009 进出口动物源性食品中阿散酸、硝苯砷酸、洛克沙砷残留量检测方法 离子色谱-电感耦合等离子体质谱法   2、汞的形态分析标准   根据GB 2762-2012 《食品中污染物限量》,规定了食品中有机汞(以甲基汞计)的限量标准,所以也有相关的检测方法:   GB/T 5009.15-2003 食品中总汞及有机汞的测定: 有机汞采用气相色谱法和预分离&mdash 冷原子光度法。   无机砷和有机汞的检测方法都有缺陷,修订的新方法(草案)采用液相-原子荧光联用法,但也有问题,到现在没有颁布为更新方法。   3、溴酸盐的形态分析标准   由于溴酸盐是2B类致癌物,所以已不允许作为添加剂使用。食品中溴酸盐的形态分析有两个标准,都用离子色谱法:   GB/T 20188-2006 小麦粉中溴酸盐的测定 离子色谱法   SN/T 3138-2012 出口面制品中溴酸盐的测定 柱后衍生离子色谱法   水中溴酸盐也有限量标准和检测方法,在相关水检测标准中,也是离子色谱法。   4、铬的形态分析标准   六价铬的检测方法有一个行业标准:   SN/T 2210-2008 保健食品中六价铬的测定 离子色谱-电感耦合等离子体质谱法   水中的六价铬也有相应标准检测方法,采用经典的比色法。在水的检测标准中。     (撰稿人:上海出入境检验检疫局 杨振宇 博士)   注:文中观点不代表本网立场,仅供读者参考

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  • 水中元素测定

    参加了一次水中元素能力验证,其实过程很简单,就是将能力验证样品用1%硝酸进行稀释后测定即可,但是在测试过程中发现一个问题:就是待测样品和标准系列都用1%硝酸进行定容,测定过程中如果不用1%硝酸作为试剂空白进行检测时(无试剂空白,直接测试样品),结果就是能力验证的满意结果值,如果用1%的硝酸作为试剂空白进行检测,则数据可疑,(说明:1%硝酸作为试剂空白时,吸光值是负值),不知道有没有遇到这样的问题的同行。

  • 中元节来了

    中元节,俗称鬼节,小的时候听到大人说起这个节日,好害怕,慢慢长大变老了,没什么大惊小怪的,中国这个社会的人比鬼可怕多了,你们说是吗

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  • 产品概述  针对日益严重的大气重金属污染状况,聚光科技结合多年环境监测仪器的开发经验以及国内外用户的最新需求,采用β射线吸收法和X射线荧光技术,推出了新一代AMMS-100大气重金属分析仪,实现了颗粒物浓度和其中重金属浓度的同时测量。该仪器可广泛用于工业污染区、居民区、背景站等环境空气质量监测场所中TSP、PM10及PM2.5浓度及其中的铅、汞、铬、镉、砷等多种重金属污染物的在线监测。产品原理  仪器采用精密恒流采样系统进行采样,精确控制采集的空气体积,同时通过滤膜富集空气中的颗粒物,利用β射线吸收法检测富集在滤膜上的颗粒物含量,得出空气中颗粒物浓度C1,单位μg/m3;利用X射线荧光技术检测颗粒物中的元素含量,得出空气中元素浓度C2,单位ng/m3;将空气中的颗粒物浓度和元素浓度的测量结果相结合,可以得到颗粒物中元素的质量浓度C3=(C2/C1)*103(单位ppm)以及颗粒物中的元素百分含量P=(C2/C1)*10-3*100%。 产品特点  颗粒物浓度和其中重金属元素浓度同时监测;  可同时监测28种元素,并可根据用户需求定制其他元素模型;  元素检出限低,最低可达0.01ng/m3量级;  无损检测,滤膜样品可保存;  光管使用寿命长;  采样分析时间可编程;  兼容气象五参数仪,可结合风速风向分析污染物来源;  可结合常规空气站、移动监测车等组成环境空气质量综合监测系统,实现对重金属污染的在线监测。 AMMS-100 与常规大气监测仪表集成AMMS-100大气重金属分析仪车载应用
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  • 近一个世纪以来,Thermo Scientific ARL引领了金属光谱分析领域的质量标准。一直以来,高性能、稳定、高可靠和经久耐用已成为ARL直读光谱仪的关键属性。Thermo Scientific&trade ARL&trade iSpark Plus 光电直读光谱仪将这些指导原则与我们的经验和技术创新结合起来,为广大客户提供最佳的解决方案。ARL iSpark Plus 光电直读光谱仪的元素分析范围广,可以有效满足当前和未来的应用需求。无论是原材料检测、中间品分析、还是成品质控,它都是得力的分析工具。即便是在年复一年的高强度工作状态下(7x24 小时),ARL iSpark Plus 光电直读光谱仪的性能依然可以始终如一地稳定。火花光电直读光谱仪(OES)是应用最广泛的金属样品中元素含量分析技术。Thermo Scientic OES光谱仪具有行业领先的质量和性能,在以下各方面表现卓越:&bull 金属和合金的快速元素分析&bull 所有必要元素从痕量到百分含量的分析&bull 卓越的准确度、精密度和稳定性&bull 简便的仪器操作和维护&bull 低运行成本Thermo Scientific ARL iSpark 是基于PMT(光电倍增管)的高性能OES光谱仪平台。它内含高灵敏度的光学系统、增强的功能和其它创新技术,包括:&bull 独特的PMT光学系统&bull 创新的数字火花发生器&bull 创新的火花台设计&bull 用于PMT的先进信号采集技术和处理算法&bull 以离散火花强度去除算法进行单火花采集,从而在PMT上实现高精度分析&bull 最为先进的夹杂物分析&bull 智能氩气管理功能,实现氩气节省
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  • SPEC Pro 7000 防护型电感耦合等离子体质谱仪,采用分体式设计,将电感耦合等离子体质谱仪与手套箱相结合,样品接触部件置于手套箱室内,使手套箱内形成一个无尘,真空的密封环境,保证样品与外界隔绝,通过安装在箱室壁上的手套对箱室内的样品进行操作,被广泛应用于各行业科研和生产过程中元素的分析,可方便的进行定性、半定量和精确的定量分析,是常量、微量和痕量无机元素同时分析的理想仪器。产品概述性能优势出色的灵敏度根据热等离子体和真空交界处的空气动力学仿真设计,优化离子接口,手套箱型ICP-MS的灵敏度可提升3~5 倍,低至ppt 的检出限更适合做高纯材料、高纯试剂的检测。优异的耐基体性能通过流体仿真的离子接口、两次离轴设计、碰撞反应池、强有力的自激式全固态ICP 离子源和氩气在线稀释等关键技术确保 SPEC Pro 7000 具有较佳的耐基体能力,10%的高盐样品都可以直接进样。可定制化手套箱ICP-MS解决特殊应用难题针对客户在应用样品分析中的需求,可定制化手套箱,各个模块均配置独立手套箱,手套箱内可实现真空,负压,无尘的密封环境,样品置于手套箱内,通过手套进行操作。可结合谱育全自动无机前处理设备,提供标准化的样品前处理方法和仪器分析方法,针对不同行业样品可定制开发各种专用应用,性能稳定,数据可靠,较大限度消除人为测量不确定性与保证操作人员的安全性。 应用领域核工业,军工:放射性样品元素分析医疗、生物安全、地质:样品分析,特殊的进样环境,如无氧,真空,负压等
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丁中元相关的耗材

  • 中远红外激光管
    中远红外激光管1.分布反馈式光器CW-DFB激光器,脉冲分布反馈式激光器,低温激光器。这些激光器每次能够发出一个波长,其可调谐范围可以达到10波数;而且存在各种调制方案可用于不同的目的;分布反馈式激光器大多用于光谱学。a.CW-DFB激光器 (适用于4um-11um各个波段)最小波数mono[cm-1]最大波数mono[cm-1]在目标允许范围内的温度(℃)平均功率 max [mW]电流-30℃[A]936944.2-30 to 50 ℃500.310241028.9-30 to -15 ℃2011102.31109.1-30 to 30 ℃200.21223.31237-30 to 50 ℃500.21302.51313.5-30 to 20 ℃1000.41662.51668.6-30 to 5 ℃50.11720.41726.9-30 to 5 ℃200.31882.81893-10 to 50 ℃20-1901.71914.5-25 to 50 ℃200.12062.32071.8-30 to 20℃100.12118.72136.7-30 to 50 ℃500.22207.52221.3-30 to 40 ℃500.32319.32322.7-30 to -20 ℃50.3b.脉冲分布反馈式激光器(适用于4um-11um各个波段)最小波数mono[cm-1]最大波数mono[cm-1]在目标允许范围内的温度(℃)平均功率max [mW]电流-30℃[A]991.4997.1-30 to 15℃200.21018.31026.1-30 to 5 ℃5011169.51179.2-30 to 50 ℃500.21202.51209.8-30 to 5 ℃500.41343.11350.7-30 to 15℃500.41594.31607.6-30 to 35 ℃500.41608.61618.5-30 to 25 ℃100.11724.31730-30 to 0 ℃100.21824.21832.3-30 to 0 ℃100.32031.62046-30 to 40 ℃200.12187.82205.7-30 to 50 ℃100 0.22200.42217.1-30 to 50℃100.12315.62324.6-30 to -5 ℃200.3c.低温激光器(适用于4um-15um各个波段)最小波数mono[cm-1]最大波数mono[cm-1] 在目标允许的范围温度(k)平均功率max [mW]电流80K[A]646.4 648.680 to 100 K101717.9722.680 to 130 K100.5964.5967.280 to 110 K20-10971103.480 to 120 K200.514631474.380 to 160 K1000.21712.11713.580 to 80 K1-1840.21847.2160 to 190 K-0.12159.42164.780 to 100 K5-2297.4 2306.280 to 100 K200.12302.52309.180 to 90 K200.2 DFB几种常见的封装方法;a.Laboratory Laser Housing (LLH) LLH封装是包含一个TEC和量子级联激光器芯片的封装;它的目的在于方便它的安装和更换。其内部温度是由一个半导体结和铂电阻温度传感器控制,温度可以下降到-30 ℃. (LLH壳体连接面板和窗口)b. High Heat Load (HHL) Housing HHL的封装比LLH小得多,而且是完全密封的。HHL有一个半导体结和铂电阻或NTC温度传感器,可以通过TC-3控制或局部温度控制系统。它是通过与铜基板热接触进行散热;散热能力取决于操作模式和环境条件。红外光束准直通过硫系玻璃透镜和AR镀膜ZnSe窗 。 HHL 封装c. TO3 HousingTO3是一个集成到商业设备的密封的小型封装。它有两个版本:TO3-W通过一个 AR涂层的窗口有不同的输出,TO3-L有一个准直输出。TO3包含TEC和NTC温度传感器。与LLH和HHL的TEC相比之下呢,TO3的TEC功率 是有限的。因此,只有脉冲激光器可以用TO3封装。 2.Broadgain lasers这些法布里-FPmaxPEC-minPEC-maxCWEC-minCWEC-maxBG-10-121015RT-CW-FP-x-112010951145RT-CW-FP-x-1180
  • 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
  • CdSe晶体 硒化镉晶体 中远红外波片
    产品介绍: CdSe晶体非常适用于制作红外光学元件,偏振片,1/4、1/2波片,分束镜,基底,真空沉积靶材,DFM频率转换器。产品参数:结构 Wurtzite (Hexagonal)密度: 5.81 g/ cm3杨氏模量:5×1011 dyne/cm2热膨胀系数 (500 K):α 1=6.26×10-6/K α 3=4.28×10-6/K比热:0.49 J/gK 热导率 (at 25 °C):0.04 W/cmK最大透过率 (λ =2.5-15 μm):≥ 71 %吸收系数. (λ =10.6 μm):≤ 0.0015 cm-1 (including 2 surfaces)折射率 (λ =10.6 μm):2.4258 (no), 2.4437 (ne)电阻率a). low: 1 Ohm*cm b). high: about 10^11 Ohm*cm最大单晶尺寸:?40mm X L: 80 mm最大红外光学元件尺寸:?50mm X L:10 mm OR plate 50 mm X 15 mm X 12 mm硒化镉产品透过率曲线:直径/宽度1-50 mm厚度/长度0.1-150 mm晶向(0001), (10-10), (11-20)表面质量As-cut, 80/50, 60/40 per MIL-0-13830CdSe 棒, 晶圆 和基片CdSe 晶体尺寸纯度99.995%, 99.999%颗粒尺寸0.01- 10 mm应用举例CdSe晶体应用于12.3um波片时,单片晶体的厚度:λ/2波片@12.3um:Order: 1 Half-wave plate thickness: 0.3575 [mm]Order: 2 Half-wave plate thickness: 0.7151 [mm]Order: 3 Half-wave plate thickness: 1.0726 [mm]Order: 4 Half-wave plate thickness: 1.4302 [mm]Order: 5 Half-wave plate thickness: 1.7877 [mm]Order: 6 Half-wave plate thickness: 2.1453 [mm]Order: 7 Half-wave plate thickness: 2.5029 [mm] Order: 8 Half-wave plate thickness: 2.8604 [mm]Order: 9 Half-wave plate thickness: 3.2180 [mm]Order: 10 Half-wave plate thickness: 3.5755 [mm]λ/2波片波片@12.3um:Order: 1 Quarter-wave plate thickness: 0.1787 [mm]Order: 2 Quarter-wave plate thickness: 0.3575 [mm]Order: 3 Quarter-wave plate thickness: 0.5363 [mm]Order: 4 Quarter-wave plate thickness: 0.7151 [mm]Order: 5 Quarter-wave plate thickness: 0.8938 [mm]Order: 6 Quarter-wave plate thickness: 1.0726 [mm]Order: 7 Quarter-wave plate thickness: 1.2514 [mm]Order: 8 Quarter-wave plate thickness: 1.4302 [mm]Order: 9 Quarter-wave plate thickness: 1.6090 [mm]Order: 10 Quarter-wave plate thickness: 1.7877 [mm] 更多晶体相关产品 碲化锌晶体 ZnTe晶体 铌酸锂晶体 LiNbO3晶体 硒化锌晶体 ZnSe晶体 硒化镓晶体 GaSe晶体 硫化锌晶体 ZnS晶体 磷化镓晶体 GaP晶体 有机晶体 DAST晶体 有机晶体 DSTMS晶体 有机晶体 OH1晶体

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