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激光波长计
仪器信息网激光波长计专题为您提供2024年最新激光波长计价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括激光波长计参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的激光波长计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激光波长计相关的耗材配件、试剂标物,还有激光波长计相关的最新资讯、资料,以及激光波长计相关的解决方案。
激光波长计相关的方案
用于微流控芯片的全波长实时荧光检测系统研制
为了连续检测出微流控芯片中不同荧光物质的发射光强度,设计了一套基于LabWindows编程的实时的、发射光波长在340-1200 nm的荧光检测系统。
LiDAR评价系统 ー带通滤波片的透射率测定
通过使用紫外可见近红外分光光度计,可以对LiDAR相关的材料进行广泛的光学特性评价。LiDAR是Light Detection and Ranging的简称,是一种光学传感器技术。可以考虑用于LiDAR的激光波长来选择测定波长,通过可变角度绝对反射测定装置,可以轻松地进行不同入射光角度的依赖性评价等。
RMS1000用于YIG/GGG 薄膜的拉曼与荧光光谱的测试与研究
就这项实验工作而言,我们发现利用拉曼光谱,通过入射激光波长与散射光的相对波数位移不仅提供了关于石榴石材料中的声子和电子能量的信息,而且拉曼相对散射强度提供了关于电子能级波函数的信息。
光谱学在半导体领域中的应用
VCSEL/薄膜测量/OES/终点检测/激光波长测量
TDLAS应用波长计推荐
TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) 是可调谐半导体激光吸收光谱技术的简称,诞生于上世纪90年代。当前可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)作为一种实时、高效的在线检测技术得到了广泛的应用,相比于电化学法、半导体法、催化燃烧法等检测方法,TDLAS检测响应速度快、灵敏度高,备件消耗少,具有非接触性检测且选择性强的优点。
短波红外成像对风暴点形成的影响:初步研究
在这项初步研究中,我们探索了短波红外(SWIR,0.9–1.6μm)图像在雷暴观测中的应用,并将雷暴云基的SWIR图像与可见光波长(VIS)图像进行了比较,可见光波长图像可作为现场风暴观测的代表。SWIR图像通常在雾度和弱光条件下具有更高的动态范围,因为它使用的波长比可见光更长。
用于海水可溶性有机物(CDOM)测量的激光诱导荧光装置
水体可溶性有机物(也叫黄色物质,CDOM), 直接影响水体光学特性和遥感光谱特征,在水体生态系统、光学遥感、海洋碳循环中都发挥重要的作用。它是水中溶解的有机物的一种光学上可测量的成分,在紫外短波光的激发下会发出长于吸收光波长的荧光。
波长532nm脉冲激光器辐照下,掺镧TiO2纳米阵列的高非线性光学响应
采用立陶宛Ekspla公司的Ekspla NL640 型二倍频SHG调QNd: YAG激光器。脉冲宽度10ns。波长532 nm. 重复频率200 Hz。聚焦光腰直径20μ m.焦点处光功率密度可达113MW/cm^2。采用Z扫描技术对掺镧TiO2纳米阵列的线性和非线性光学响应特性进行了实验研究。
LAMBDA 465 测量荧光材 料漫反射率
用配备积分球(测量漫射材料反射率的最常见附件)的常规紫外- 可见分光光度计测量反射率时,荧光材料带来的挑战格外显著。因为球体内部的检测器能检测到反射光和荧光。由于样品和检测器之间没有单色仪,仪器无法区分反射和荧光波长,因而出现荧光激发波长处反射率虚高的错误记录。光电二极管阵列(PDA)分光光度计让这个问题迎刃而解。样品同时被全波长的光(白光)照射,然后反射方向得到的光被分解成其组分波长,分散到二极管阵列检测器像素上。采用LAMBDA 465 时,将以每1 nm 一个数据点(这款光度计采用1024 像元阵列检测器,覆盖范围达190~1100 nm)呈现。在这种情况下,光谱真实再现了样品特征,因为记录了荧光波长而不是激发光波长。
应用方案┃分光光度法测铁离子含量
显色反应的条件有:显色剂的用量 、显色时间、干扰物质的消除方法、介质的酸度、显色时溶液的温度等。测量吸光度的条件包括应选择的入射光波长,吸光度范围和参比溶液等。
高速公路强声应急喊话广播系统解决方案
强声应急喊话广播系统可以实现声音的定向传播,避免对其他区域造成干扰。它具有高音量、远距离的传播能力,能够在高速道路上迅速传递声音信息,提醒司机和乘客注意安全。
纺织品中汞、砷含量的检测方案(AFS法)
砷测定用酸性汗液萃取试样后,加入硫脲抗坏血酸将五价砷转化为三价砷,再加入硼氢化钾使其还原成砷化氢,由载气带人原子化器中并在高温下分解为原子态砷。在193. 7 nm荧光波长下,对照标准曲线..确定砷含量。汞测定用酸性汗液萃取试样后,加入高锰酸钾将汞转化为二价汞,再加入硼氢化钾使其还原成原子态汞,由载气带人原子化器中。在253. 7 nm荧光波长下,对照标准曲线确定汞含量。
使用日立UHPLC测量多环芳烃苯并a芘实例
将6440荧光检测器连接于日立超高速液相色谱仪 ChromasterUltra Rs,对多环芳烃的苯并a芘等16种成分进行了测量。本资料对该测量实例进行介绍。基于“成分不同其激发波长和荧光波长也不同”这一点,本测量利用了波长程序功能来切换波长,获得了最佳的测量色谱图。本资料同时对6440荧光检测器的新功能“宽动态范围”进行介绍。测量多环芳烃时,大多数用户使用的是专用型色谱柱,但是该测量实例使用了通用型色谱柱。
使用日立UHPLC测量多环芳烃苯并k荧蒽实例
将6440荧光检测器连接于日立超高速液相色谱仪 ChromasterUltra Rs,对多环芳烃的苯并k荧蒽等16种成分进行了测量。本资料对该测量实例进行介绍。基于“成分不同其激发波长和荧光波长也不同”这一点,本测量利用了波长程序功能来切换波长,获得了最佳的测量色谱图。本资料同时对6440荧光检测器的新功能“宽动态范围”进行介绍。测量多环芳烃时,大多数用户使用的是专用型色谱柱,但是该测量实例使用了通用型色谱柱。
使用日立UHPLC测量多环芳烃苯并b荧蒽实例
将6440荧光检测器连接于日立超高速液相色谱仪 ChromasterUltra Rs,对多环芳烃的苯并b荧蒽等16种成分进行了测量。本资料对该测量实例进行介绍。基于“成分不同其激发波长和荧光波长也不同”这一点,本测量利用了波长程序功能来切换波长,获得了最佳的测量色谱图。本资料同时对6440荧光检测器的新功能“宽动态范围”进行介绍。测量多环芳烃时,大多数用户使用的是专用型色谱柱,但是该测量实例使用了通用型色谱柱。
使用日立UHPLC测量多环芳烃荧蒽实例
将6440荧光检测器连接于日立超高速液相色谱仪 ChromasterUltra Rs,对多环芳烃荧蒽等16种成分进行了测量。本资料对该测量实例进行介绍。基于“成分不同其激发波长和荧光波长也不同”这一点,本测量利用了波长程序功能来切换波长,获得了最佳的测量色谱图。本资料同时对6440荧光检测器的新功能“宽动态范围”进行介绍。测量多环芳烃时,大多数用户使用的是专用型色谱柱,但是该测量实例使用了通用型色谱柱。
使用日立UHPLC测量多环芳烃屈实例
将6440荧光检测器连接于日立超高速液相色谱仪 ChromasterUltra Rs,对多环芳烃中屈等16种成分进行了测量。本资料对该测量实例进行介绍。基于“成分不同其激发波长和荧光波长也不同”这一点,本测量利用了波长程序功能来切换波长,获得了最佳的测量色谱图。本资料同时对6440荧光检测器的新功能“宽动态范围”进行介绍。测量多环芳烃时,大多数用户使用的是专用型色谱柱,但是该测量实例使用了通用型色谱柱。
使用日立UHPLC测量多环芳烃菲实例
将6440荧光检测器连接于日立超高速液相色谱仪 ChromasterUltra Rs,对多环芳烃菲等16种成分进行了测量。本资料对该测量实例进行介绍。基于“成分不同其激发波长和荧光波长也不同”这一点,本测量利用了波长程序功能来切换波长,获得了最佳的测量色谱图。本资料同时对6440荧光检测器的新功能“宽动态范围”进行介绍。测量多环芳烃时,大多数用户使用的是专用型色谱柱,但是该测量实例使用了通用型色谱柱。
使用日立UHPLC测量多环芳烃芴实例
将6440荧光检测器连接于日立超高速液相色谱仪 ChromasterUltra Rs,对多环芳烃芴等16种成分进行了测量。本资料对该测量实例进行介绍。基于“成分不同其激发波长和荧光波长也不同”这一点,本测量利用了波长程序功能来切换波长,获得了最佳的测量色谱图。本资料同时对6440荧光检测器的新功能“宽动态范围”进行介绍。测量多环芳烃时,大多数用户使用的是专用型色谱柱,但是该测量实例使用了通用型色谱柱。
使用日立UHPLC测量多环芳烃实例
将6440荧光检测器连接于日立超高速液相色谱仪 ChromasterUltra Rs,对多环芳烃的16种成分进行了测量。本资料对该测量实例进行介绍。基于“成分不同其激发波长和荧光波长也不同”这一点,本测量利用了波长程序功能来切换波长,获得了最佳的测量色谱图。本资料同时对6440荧光检测器的新功能“宽动态范围”进行介绍。测量多环芳烃时,大多数用户使用的是专用型色谱柱,但是该测量实例使用了通用型色谱柱。
波长改变时变换贝塞尔光束沿晶体轴线扩散的实验观察
采用立陶宛Ekspla公司的可调谐激光光源NT200激光器,对波长改变时变换贝塞尔光束沿晶体轴线扩散的现象进行了实验观察。
紫外分光光度法测试污水中水中油的含量
矿物油组成中的共轭体系物质在紫外光区有较强的吸收, 依据朗博 - 比尔定律,在256nm紫外光波长,可测定油样的吸光度来确定相应油的量。
使用日立UHPLC测量多环芳烃二苯并a,h蒽实例
将6440荧光检测器连接于日立超高速液相色谱仪 ChromasterUltra Rs,对多环芳烃中二苯并a,h蒽等16种成分进行了测量。本资料对该测量实例进行介绍。基于“成分不同其激发波长和荧光波长也不同”这一点,本测量利用了波长程序功能来切换波长,获得了最佳的测量色谱图。本资料同时对6440荧光检测器的新功能“宽动态范围”进行介绍。测量多环芳烃时,大多数用户使用的是专用型色谱柱,但是该测量实例使用了通用型色谱柱。
使用日立UHPLC测量多环芳烃苯并a,h蒽实例
将6440荧光检测器连接于日立超高速液相色谱仪 ChromasterUltra Rs,对多环芳烃的苯并a,h蒽等16种成分进行了测量。本资料对该测量实例进行介绍。基于“成分不同其激发波长和荧光波长也不同”这一点,本测量利用了波长程序功能来切换波长,获得了最佳的测量色谱图。本资料同时对6440荧光检测器的新功能“宽动态范围”进行介绍。测量多环芳烃时,大多数用户使用的是专用型色谱柱,但是该测量实例使用了通用型色谱柱。
使用日立UHPLC测量多环芳烃苯并a蒽实例
将6440荧光检测器连接于日立超高速液相色谱仪 ChromasterUltra Rs,对多环芳烃的苯并a蒽等16种成分进行了测量。本资料对该测量实例进行介绍。基于“成分不同其激发波长和荧光波长也不同”这一点,本测量利用了波长程序功能来切换波长,获得了最佳的测量色谱图。本资料同时对6440荧光检测器的新功能“宽动态范围”进行介绍。测量多环芳烃时,大多数用户使用的是专用型色谱柱,但是该测量实例使用了通用型色谱柱。
使用日立UHPLC测量多环芳烃芘实例
将6440荧光检测器连接于日立超高速液相色谱仪 ChromasterUltra Rs,对多环芳烃中芘等16种成分进行了测量。本资料对该测量实例进行介绍。基于“成分不同其激发波长和荧光波长也不同”这一点,本测量利用了波长程序功能来切换波长,获得了最佳的测量色谱图。本资料同时对6440荧光检测器的新功能“宽动态范围”进行介绍。测量多环芳烃时,大多数用户使用的是专用型色谱柱,但是该测量实例使用了通用型色谱柱。
使用日立UHPLC测量多环芳烃蒽实例
将6440荧光检测器连接于日立超高速液相色谱仪 ChromasterUltra Rs,对多环芳烃蒽等16种成分进行了测量。本资料对该测量实例进行介绍。基于“成分不同其激发波长和荧光波长也不同”这一点,本测量利用了波长程序功能来切换波长,获得了最佳的测量色谱图。本资料同时对6440荧光检测器的新功能“宽动态范围”进行介绍。测量多环芳烃时,大多数用户使用的是专用型色谱柱,但是该测量实例使用了通用型色谱柱。
使用日立UHPLC测量多环芳烃萘实例
将6440荧光检测器连接于日立超高速液相色谱仪 ChromasterUltra Rs,对多环芳烃萘等16种成分进行了测量。本资料对该测量实例进行介绍。基于“成分不同其激发波长和荧光波长也不同”这一点,本测量利用了波长程序功能来切换波长,获得了最佳的测量色谱图。本资料同时对6440荧光检测器的新功能“宽动态范围”进行介绍。测量多环芳烃时,大多数用户使用的是专用型色谱柱,但是该测量实例使用了通用型色谱柱。
使用日立UHPLC测量多环芳烃苊实例
将6440荧光检测器连接于日立超高速液相色谱仪 ChromasterUltra Rs,对多环芳烃苊等16种成分进行了测量。本资料对该测量实例进行介绍。基于“成分不同其激发波长和荧光波长也不同”这一点,本测量利用了波长程序功能来切换波长,获得了最佳的测量色谱图。本资料同时对6440荧光检测器的新功能“宽动态范围”进行介绍。测量多环芳烃时,大多数用户使用的是专用型色谱柱,但是该测量实例使用了通用型色谱柱。
基于紫外分光光度法的水中油测试方法
矿物油组成中的共轭体系物质在紫外光区有较强的吸收,依据朗博 - 比尔定律,在256nm紫外光波长,可测定油样的吸光度来确定相应油的量。 由于紫外光度法对于油种的敏感性较强,本方法的油样需采用标准物质。
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