光束吸收器

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光束吸收器相关的厂商

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    安徽吸收谱仪器设备有限公司是一家专注于X射线吸收/发射谱技术和光谱仪器开发,为科研人员提供专业的吸收/发射谱技术解决方案。公司由院士牵头,基于同步辐射背景的博士在吸收/发射谱领域10余年的技术研究积累,开发标准化的台式X-射线吸收/设备谱设备。公司秉承“让XAFS走进实验室”的技术追求,钻研吸收/发射谱技术,发扬工匠精神和现代科学创新精神,持之以恒推进X射线技术和仪器设备研发。
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    上海屹持光电技术有限公司是一家专业从事太赫兹、超快激光、传统激光等领域相关产品的研发、引进、销售、方案设计、组装集成、技术服务的现代高科技企业。团队成员具有专业光电背景和长期从业经验,利用自身的专业优势将最先进的科研设备及服务提供给用户。从单个产品到整体解决方案,从商务服务到技术支持,均获得了广大用户的肯定和信赖。 公司理念:专业严谨、诚信共赢、屹于光电、持之以恒。主营产品:太赫兹:太赫兹时域光谱仪、强太赫兹产生器、光导天线、碲化锌晶体、DAST/OH1/DSTMS晶体、雪崩二极管、返波管、量子级联激光器、高莱探测器、太赫兹功率计、太赫兹相机、太赫兹探针、亚太赫兹相机、线性相机、太赫兹扫描法布里-珀罗干涉仪、太赫兹观察卡、太赫兹镜片、太赫兹系统方案等超快激光:飞秒光纤激光器、飞秒振荡器、飞秒放大器、超快同步系统、皮秒光纤激光器、半导体皮秒激光器、扫描自相关仪、单次自相关仪、三阶自相关仪、超短脉冲测量仪、可饱和吸收器件、超快激光芯片等传统激光:气体激光器、固体激光器、半导体激光器、光纤激光器、窄线宽激光器、激光驱动白光光源、功率计、光谱仪、单色仪、分光光度计、红外相机、单光子探测器、激光波长计、光束质量分析仪、波长计官方网站:www.eachwave.com
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光束吸收器相关的仪器

  • 仪器简介:AA-7000是岛津研发的一款高性能的火焰石墨炉一体机原子吸收分光光度计。双原子化器自动切换。 1、测定波长范围185~900nm。 2、光栅刻线条数 1800条/mm。 3、带宽0.2,0.7,1.3,2.0 nm (4 档自动切换)。 4、6 灯插座,2 灯同时点亮 (1 预热)。 5、自吸收和氘灯背景校正方法。技术参数:测光系统测定波长185.0~900.0nm装置象差校正型切尼尔-特纳装置谱带宽0.2,0.7,1.3,2.0nm(4段自动切换)检测器光电倍增管灯安装数6个,同时点灯任意2个灯(1个预热)测光方式火焰 光学双光束,石墨炉 高通量· 单光束背景校正快速自吸收法(BGC-SR)(185.0~900.0nm),快速氘灯法(BGC-D2 )(185.0~430.0nm)点灯方式发射,NON-BGC,BGC-SR,BGC-D2数据处理软件环境Microsoft Windows Vista Business/XP Professional参数设定WizAArd方式测定方式火焰吸收法,火焰微量进样法,石墨炉法浓度变换方式工作曲线法(可选择一次,二次,三次式),标准加入法(1次式),简化标准加入法(1次式)重复测定最多20次.平均值,偏差(SD),变异系数(RSD)表示 通过指定SD值,RSD值 消除异域常值基线校正以峰高,峰面积方式通过偏离处理进行基线漂移自动校正信号处理区间设定在峰高/峰面积模式下可改变信号处理区间灵敏度校正通过灵敏度监视自动进行工作曲线校正模拟输出2通道(原子吸收/能量信号,背景信号)输出量程:5.0,2.5,1.25,0.625Abs./V(4段切换),EMISSION方式时1V F.S固定表数据处理功能通过输入采集量,稀释率,定容量,校正系数进行最终浓度计算条件读取有模板功能顺序,结果显示MRT 工作表(MRT:测定结果表)结果打印汇总报告QA/QC相关系数,%RSD,ICV,ICB,CCV,CCB,PB,LCS,SPK,PDS,DUP等,超过标准值时可选择中断或继续再测定可选择重试/不重试 使用自动进样器对未知样品自动稀释测定(火焰微量进样法,石墨炉法)电子记录注册ID/密码管理 按使用者级别的使用权限管理 日志记录 数据检查跟踪 电子签名其他所需电源AC220V± 10%(电压不可急剧变化)50/60Hz外形尺寸和重量AA-7000F:长700× 宽588× 高714mm 72kgAA-7000G:长700× 宽580× 高538mm 65kg(烟筒,突出物不计)使用温度温度范围10℃~35℃,20%~80%(30℃以上时70%以下)主要特点:火焰石墨炉自动切换火焰和石墨炉一体化设计,使用计算机即可实现不同原子化器的切换岛津首创的双原子化器并联设计,切换起来更加安全可靠,且节省空间更高稳定性的火焰分析双光束光学系统与牢固的硬件,保证了火焰分析的稳定性更高灵敏度的石墨炉分析新开发的三维光路系统,使光通量进一步提高,石墨炉测定的灵敏度处于世界领先水平高灵敏度测定方式高灵敏度光敏元件与独有的数字温度控制技术相结合,从干燥到原子化全程高精度温度控制更加全面的安全性能多方式自动漏气检查功能,一旦检测到漏气,禁止点火世界上首次配备振动传感器,检测到装置晃到时,立刻熄火使用高性能阻燃材料,燃气切断后自动熄火简便易懂界面友好的WizAArd软件分析参数设定采用魔块功能。只需按照魔块引导操作,即使是初学者也可以成为AA分析专家标准配备QA/QC功能以及硬件有效性认证程序具备GLP/GMP以及FDA21CFR Part11所要求的可靠性功能
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  • 光束吸收器 400-860-5168转1451
    位于美国新泽西的HAAS公司,成立于1992年,做为一个世界上最大的提供激光束传输类器件与装置的公司,以其产品的创新性.优质.可靠而获得业界和客户认可。  HAAS拥有经验丰富的工程设计团队,高效的加工生产组织以及最先进尖端的加工中心,为工业客户提供最高标准的易于集成且模块化的激光传输类产品。并有为使用广泛的二氧化碳激光器光纤激光器设计的标准产品,还可根据客户的要求设计定制产品。光束吸收器· 用于终止激光· 水冷500W,风冷100W· 液体冷却:80PSI最大
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  • 半导体可饱和吸收体 400-860-5168转2831
    半导体可饱和吸收体 目前,可饱和吸收体产品包括:SAM半导体可饱和吸收镜(Semiconductor Saturable absorber mirror)、SA 可饱和吸收体(Saturable Absorber in transmission)、RSA 谐振饱和吸收器(Resonant Saturable Absorber in transmission)、RSAM共振可饱和吸收镜(Resonant Saturable absorber mirror)、SANOS 可饱和噪声去除腔(Saturable Noise Suppressor)。 我司所提供的可饱和吸收产品,可以覆盖620nm到3.5μm的常用激光波长范围。SAM-半导体可饱和吸收镜 (Saturable Absorber Mirror)SAM结构是由一面反射镜和前面的一个饱和吸收体组成。镜子的单晶层和吸收体生长在GaAs等晶圆上。SAM实际上是一面非线性的反射镜,反射率随脉冲能量的增加而增加。应用:利用饱和吸收镜(SAM),可以实现具有非常稳定脉冲重复率的自启动被动锁模二极管泵浦激光器、固体激光器和光纤激光器,光谱范围涵盖620nm~3.5μm内都可以使用。此外,还可以利用SAM作为非线性光学器件来实现Q开关微片激光器。RSAM 共振饱和吸收镜(Resonant Saturable Absorber Mirror)用于固态激光器的无源锁模,用作激光输出元件。RSAM被设计成谐振Gires Tournois干涉仪结构,吸收层位于共振腔内波腹处。RSAM是一种非线性光学器件,对如噪声具有很低的反射率,对高功率信号(如光脉冲)具有很高的反射率。光脉冲使吸收器材料在RSAM的共振腔内饱和。由于吸收材料的恢复时间短,RSAM在反射脉冲后及时过滤噪声。RSAM的重要参数是共振波长、带宽和饱和通量。RSAM应用于光噪声抑制,例如在EDFA或脉冲选择器之后光-光波长转换。SOC饱和输出耦合器(Saturable Output Coupler )用于固态激光器的无源锁模,用作激光输出元件。使用饱和输出耦合器(SOC),一个自启动,被动锁模或Q开关二极管泵浦固体或光纤激光器,结构非常简单。SOC是一个饱和吸收镜(SAM)与输出耦合镜的组合。SANOS饱和噪声抑制器(Saturable Noise Suppressor)用于抑制光噪声,例如光放大器后的ASE或脉冲提取器后的剩余脉冲。可以提供自由空间或光纤耦合类型。SA可饱和吸收器( Saturable Absorber )适用于用于固态、环形或光纤环形激光器的无源锁模。可以提供自由空间或光纤耦合类型。SA的典型饱和通量比SAM高RSA共振饱和吸收体( Resonant Saturable Absorber in transmission )共振饱和吸收体可用于环形激光器的被动锁模。具有以下特殊性能:低强度时,共振波长处的反射率为零。共振之外的所有波长的透过率为零。在共振波长处,透射率随脉冲强度的增大而增大。饱和通量明显低于SA,甚至低于典型的SAM。上述特性使被动锁模光纤环形激光器的构建成为可能,该激光器的激光波长固定在RSA的谐振波长处,连续波锁模启动的功率阈值较低。 ** 关于可饱和吸收体的详细规格参数要求,可咨询上海昊量光电设备有限公司。 更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。您可以通过我们昊量光电的官方网站了解更多的产品信息,或直接来电咨询。
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光束吸收器相关的资讯

  • 最强二氧化碳吸收器问世
    物美价廉,可用于电池及人造树研制 一种新的聚合物被证明适于去除大气中的二氧化碳   美国加利福尼亚州的研究人员生产出一种能够从空气中去除大量二氧化碳气体的廉价塑料制品。沿着这条路,这种新材料将能够用于大型电池的研制,甚至在避免灾难性气候变化的尝试中,成为旨在降低大气二氧化碳浓度的“人造树木”的主要成分。   这些长期目标一直吸引着由洛杉矶市南加利福尼亚大学(USC)的化学家George Olah领导的研究团队。作为1994年诺贝尔化学奖得主,Olah一直设想未来社会主要依赖由甲醇(一种简单的液体酒精)制成的燃料。随着容易开采的化石燃料在未来几十年变得愈发稀缺,他提出,人们可以贮存大气中的二氧化碳,并将其与从水中分离的氢相结合,从而形成一种具有广泛用途的甲醇燃料。   Olah和他的同事还在研制一种廉价铁基电池,这种电池能够储存由可再生能源产生的额外电力,并在需求高峰时输入电网。在运行时,铁电池会从空气中攫取氧。但即便只有微量的二氧化碳加入反应也将使电池报废。最近几年,研究人员开发出一些很好的二氧化碳吸收装置,它们由名为沸石的多孔固体与金属有机骨架构成。但是这些吸收装置价格昂贵。因此Olah和他的同事着手寻找一种成本更低的替代方法。   研究人员转而求助聚乙烯亚胺(PEI),这是一种廉价的聚合物,同时也是一种像样的二氧化碳吸收器。但它只能在表面俘获二氧化碳。为了增大PEI的表面积,USC的研究团队将这种聚合物溶解于一种甲醇溶剂中,并将其铺在一堆煅制二氧化硅的上面,后者是一种工业生产的、由玻璃熔解的小滴制成的廉价多孔固体。当溶剂蒸发后,留下的固体PEI便具有很大的表面积。   当研究人员对新材料的二氧化碳吸收能力进行测试时,他们发现,每克该物质在潮湿的空气中——类似于目前大多数的环境条件——平均可吸收1.72毫微摩尔的二氧化碳。这已经远远超过近期由氨基硅制成的另一个竞争对手1.44毫微摩尔每克的吸收值,并且在迄今进行的二氧化碳吸收能力测试中处于最高水平。研究小组在日前出版的《美国化学会志》中报告了这一研究成果。   如果二氧化碳处于饱和状态,这种PEI-二氧化硅合成物也很容易再生。当聚合物被加热至85摄氏度后,二氧化碳便会飘离。而其他常用固体二氧化碳吸收器则必须加热超过800摄氏度才能够赶走二氧化碳。   哥伦比亚大学的二氧化碳空气捕获专家Klaus Lackner表示:“这很有趣。它能够在低温下工作真太好了。”研究团队成员之一、USC的化学家Surya Prakash认为,这使它除了保护电池之外还能够用来抓住空气中的二氧化碳。这种聚合物可用于建造旨在减少大气中二氧化碳浓度的人造树大农场,以及防止气候变化的最严重破坏。但前提是世界各国愿意花费数不清的资金来控制大气中的二氧化碳。   由于这种聚合物会在高温下降解,因此意味着它不可能用于吸收来自工厂烟囱或汽车排气管中的二氧化碳——那里的二氧化碳通常浓度很高且温度也很高。为了克服这一瓶颈,Prakash说,USC的研究团队如今正在研制高表面积且更耐热的PEI。
  • 科学家发现“逆转”激光 能够吸收附近光束
    据国外媒体报道,最近来自美国耶鲁大学的科研队伍发现了一种可以发生“逆转过程”的激光,该激光能够有效地吸收附近的光。   据悉,激光是人类发明的最为有用的科学设备之一。它可以用于开发诸多研究领域。从医学到粒子物理学的很多发明,无一不受益于激光。它的工作原理是通过在激光设备尖端凹口内部的两面上来回反弹光子来放大光的某段波长。只有特定物质可以转化成激光。它们需要满足一个非常重要的条件,即在被进入的光子撞击时能够产生另一个光子,接着就会引发一系列各种各样的连锁反应,产生越来越多的光子,直到增长曲线变成指数式的。此前很长一段时间里,人们一直认为基本粒子的来回反弹对于激光设备的运作起到至关重要的作用,然而现在看来似乎并没有那么重要。科学们已经发现了自然地产生激光的材料,它们可以无外界介入前提下任意释放光子。   由专家Yi Dong Chong领导的来自耶鲁大学(Yale University)物理学家研究队伍在不久前开始就“激光产生过程是否有朝不止一个方向逆转的机会”这个课题展开了研究工作。令他们惊奇的是,他们发现这个过程是可以完全逆转的。有一些材料能够完美无瑕地吸收特定波长的光子。研究队伍将这种新物质称为“凝聚完美吸收体(coherent perfect absorbers)”,并且将有关这种物质的详细资料写成报告刊登在arXiv网站上。   在这些物质中,凝聚光线分离成可反射和透射的部分。当光完全介入的时候,特定波长的光就会被困在其中,而多余的能量就会以热或者电子—空穴对(electron—hole pairs)的形式释放出去。但是当很多波长光同时照射在这种物质上时,吸收效果就被抵消。以可见光为例,其包含的波长跨400到750毫微米不等,有许多波长。可见光照射在这种物质上吸收作用无法突显,然而如果将特定波长光照射在“凝聚完美吸收体”上,它特定波长光就会被吸收。
  • CINOGY光束质量分析仪—角度响应校准:应用于大角度发散角的激光光束测量
    Cinogy光束质量分析仪—角度响应校准:应用于大角度发散角的激光光束测量1.1 应用范围有不同种类的应用需要考虑角度响应。这些应用大多使用(非常)发散的光束。在这种情况下,我们在一幅图像中有连续的入射角范围。照相机的灵敏度取决于激光束的入射角,这是由过滤器和传感器造成的。1.2 角度线性原因1.3过滤器这里,我们将只考虑吸收滤波器。如果光束没有垂直入射到滤光器上,则通过滤光器的路径较长。较长的路径导致较强的吸收,因此相机(滤光片和传感器)的响应较低。与过滤器相关的效果是各向同性的。但是,如果滤光器相对于传感器倾斜(取决于相机型号),则会在滤光器倾斜的方向上产生各向异性。入射角αin的线性透射可以用数学方法描述,如果透射指数为垂直光束T0和折射率n已知。因为对吸收性滤光片来说,T0与波长有很大的线性关系,与入射角度有关的相对透射率Trel也与波长密切相关。1.4 传感器角度响应取决于传感器技术、传感器类型、波长和微透镜。通常它不是各向同性的。图1:KAI-16070对单色光(未知波长)的角度线性灵敏度。参考:KAI-16070的 数据表图2 CMX4000白光的角度线性灵敏度如这些示例所示,对于不同类型的传感器,角度响应可能完全不同。因为这种效应还 取决于波长和单个传感器(每个传感器表现出稍微不同的行为),取决于波长的校准是必要的。两个传感器都显示出各向异性。为了考虑校准中的各向异性,需要比仅在x和y方向上更复杂的测量。2 涂层通过一种特殊的涂层,我们可以消除(主要是抑制)传感器本身的角度产生。剩余的影响角度的灵敏度是由滤波器引起的。这产生了以下主要优点:1)剩余的角度响应是各向同性的,这意味着它不再取决于入射角的方位角。2)剩下的角度响应的校正系数更小,因此更不容易出错。下面的图表显示了CinCam cmos Nano 1.001在940nm下的两个角度响应测量值,前面有CMV4000传感器和OD8吸收滤光片。第1张图表中的摄像机采用默认设置,没有特殊涂层。图3:CMV 4000传感器在x(蓝色)和y(橙色)方向的角度响应,前面有OD8吸收滤光片,在940nm处测量。上半部分显示相对角度响应,下半部分显示测量点和蕞佳拟合曲线之间的相对偏差。第二张图中的相机是用特殊涂层制作的。图4:CMV 4000传感器在x(蓝色)和y(橙色)方向的角度响应,该传感器具有特殊涂层,前面有OD8吸收滤光片,在940纳米处测量。上半部分显示相对角度响应,下半部分显示测量点和蕞佳拟合曲线之间的相对偏差。这里,角度响应是各向同性的、平滑的,对于大角度,下降效应不太明显。CinCam CMOS Nano Plus-X针对传感器和外壳正面之间的极短距离进行了优化。这使得入射角度高达65°时的角度响应测量成为可能。3 角度响应的拟合函数拟合函数是Zernike2多项式,其中入射角的正弦用于半径。这些多项式为入射角的任意方向提供了x和y方向的简单插值。用这种方法,我们可以用少量的系数描述高达±60度的测量结果。4 均匀性由于生产原因,涂层并不在任何地方都具有完全相同的厚度。这导致照相机灵敏度的不均匀性增加。这个缺点通过进一步的均匀性校准来补偿。图5:940纳米无涂层传感器(紫色)和均匀性校准后(绿色)的相对灵敏度。5 精度整体精度取决于以下几点:1)拟合精度。2)角度响应的各向同性。3)垂直光束位置(x,y)的精度。4)顶点到传感器的光学距离的精度(z)。5)蕞大角度下的角度响应下降。通过特殊的涂层,我们可以提高拟合精度和角响应的各向同性。此外,大角度灵敏度的相对下降要弱得多。6 RayCi中的校正要求为了根据角度响应校正图像数据,必须满足以下要求:1)角度响应校准数据必须可用于每个波长。该数据由蕞佳拟合的Zernike多项式系数组成。2)为了生成从每个像素到相应入射角的映射,必须知道光束垂直的x和y传感器位置。3)需要传感器和激光焦点位置之间的光学距离。4)CINOGY Technologies提供外壳和传感器之间的光学距离作为额外的校准数据。5)外壳和焦点之间的距离必须由用户提供。6)软件版本必须是RayCi 2.5.7或更高版本。 昊量光电提供的德国Cinogy公司生产的大口径光束分析仪,相机采用CMOS传感器,其中大口径的CMOS相机可达30mm,像素达到惊人的19Mpixel。是各种大光斑激光器、线形激光器光束、发散角较大的远场激光测量的必不可少的工具。此外CinCam大口径光束分析仪通用的C/F-Mount 接口设计,使外加衰减片、扩束镜、紫外转换装置、红外转换装置更为方便。超过24mm通光孔径的大口径光束分析仪CinCam CMOS-3501和CinCam CMOS-3502更是标配功能齐全的RayCi-Standard/Pro分析软件,该软件可用于光束实时监测 、测量激光光斑尺寸 、质心位置、椭圆度、相对功率测量(归一化数据)、二维/三维能量分布(光强分布) 、光束指向稳定性(质心抖动) 、功率稳定性 (绘制功率波动曲线)、发散角测量等 ,支持测量数据导出 ,测试报告PDF格式文档导出等。主要特点: 1、芯片尺寸大,可达36mm 2、精度高,单像元尺寸可达4.6um 3、支持C/C++, C#, Labview, Java语言等多种语言二次开发主要技术指标:RT option: CMOS/ccd-xxx-RT:响应波长范围:320~1150nmUV option:CMOS/CCD-xxx-UV:响应波长范围:150nm~1150nmCMOS/CCD-xxx-OM:响应波长范围:240nm~1150nmIR option:CMOS-xxx-IR:响应波长范围:400~1150nm + 1470nm~1605nm 关于昊量光电昊量光电 您的光电超市!上海昊量光电设备有限公司致力于引进国外先进性与创新性的光电技术与可靠产品!与来自美国、欧洲、日本等众多知名光电产品制造商建立了紧密的合作关系。代理品牌均处于相关领域的发展前沿,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,所涉足的领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防及前沿的细分市场比如为量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、先进激光制造等。我们的技术支持团队可以为国内前沿科研与工业领域提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等优质服务,助力中国智造与中国创造! 为客户提供适合的产品和提供完善的服务是我们始终秉承的理念!

光束吸收器相关的方案

光束吸收器相关的资料

光束吸收器相关的论坛

  • 原子吸收分光光度计的光束能量S值始终为0

    我先说一下基本情况。1 机器有一两年没有用过了。平时只是每个月开下机,主要是担心机器长久不开会坏掉。2 产品型号为上海精密的AA320N3 我们目前的操作:A 放一个铅灯并打开开关,可以确认铅灯是正常的,B 可以 确认光束进入原子吸收器的右侧。(用白纸板放在那里可以看到红光) C 狭缝 HV 波长都调整正确 D 没有通气和乙炔,也没有点火。按照ABC的顺序我们同样做了做一个铜灯的。问题出来了: 在F2页面,S值(光束能量)值始终为0.我们的产品已经过了保修期,所以目前想自己解决下。请求高手帮我们分析分析

  • 【转帖】雾吸收器在CEMS系统中的作用

    雾吸收器在CEMS系统中的作用是用于吸收SO3烟雾。http://www.shimadzu.com.cn/upload/2009/2/2009212155237440.gif  我们知道在可燃性硫及硫化合物在燃烧时,主要是生成SO2,只有1%--5%氧化成SO3。其主要化学反应如下:  如单体硫燃烧:S+O2= SO2     SO2+ O2= SO3  虽然SO2在洁净干燥的大气中氧化成SO3的过程是很缓慢的,但是,在相对湿度比较大,特别是在有颗粒物存在时,可发生催化氧化反应,从而加快生成SO3。       SO2*+O2→SO3+〔O〕    SO3+H2O→H2SO4  而SO2在干燥空气中,其含量达800ppm时,人还可以忍受。但在三氧化硫与水结合可形成硫酸气溶胶后,其含量仅0.8ppm人即不可忍受。  当SO3溶于水时放出大量的热,使水蒸发成为蒸汽态,而三氧化硫本身熔点16.8度和沸点44.8度很低,因此它也会蒸发为气态,并与空中的水蒸气反应生成硫酸小液滴,也就是酸雾。  酸雾的腐蚀性比SO2更严重,如果酸雾进入到系统设备中,如电磁阀,连接接头,测量池等,都会造成这些部件的腐蚀,特别是国产的CEMS系统(如旭东升公司,世纪伟天公司,青岛佳名等)他们的系统没有使用雾吸收器、过滤器,并且使用的是一些(如快速接头、材质不好的不锈钢接头、电磁阀或其他接气金属部件等),SO3的存在使得接头、电磁阀都被腐蚀,造成气路管路漏气、分析仪测量池被严重污染、部件损坏等,增加了的维护量及沉重维护成本,这也是国产CEMS设备系统一直苦恼的问题。而我们的系统使用由很多细微孔的硅藻土为填充剂构成的雾吸收器,更能有效的去除和吸收SO3 ,减少腐蚀性,减少维护。  雾吸收器在CEMS系统中同时过滤其它粉尘结晶物,保证了抽气泵等重要部件的长期运行,延长部件的寿命。  因此雾吸收器在CEMS系统中起的一个非常重要的作用,整个CEMS系统的长期稳定运行都是离不开它。

光束吸收器相关的耗材

  • 安徽封闭式定硫吸收器封闭式定硫吸收器非水
    STEEL SULFUR ABSORPTION APPARATUS.别名:非水定硫吸收器一.概况及用途:该仪器采用硼硅玻璃经灯工磨砂制成。它适用于钢铁、冶金、机械和科研单位。用碘量法对钢铁中的含硫量测定时做吸收器之用。二、造型及原理:该仪器有开口和封闭式两种,它是一只筒型杯,杯内有一支浮子的气体导入管,杯身下端有一支三路斜孔活塞,它用于排出废液和引入吸收液用。其原理:式样在高温的氧气流中燃烧生成的混和气体引入吸收器,用水吸收成亚硫酸后,以碘标准液进行氧化还原滴定,用淀粉为指示剂,根据所消耗的碘量,计算出试样中的含流量。三、使用方法:先检查燃烧管有否挥发性物质,方法如下,当炉温达到1250℃~1300℃时,将燃烧管的管口用塞塞住,加60毫升吸收液于吸收管中,并用滴定管滴入碘标准溶液数滴滴至溶液呈浅蓝色,然后在燃烧管内通氧气至吸收器内,如氧气流迅速通过数分钟后,吸收器内溶液颜色如有退色则证明管内有与碘发生反应之物质排出,须继续通氧,并向吸收器内再加数滴碘标准溶液,继续燃烧直至浅蓝色不退为止,再用0.5克标准刚样进行校验,待仪器检验准确后,即可进行使用。将称好试样放入燃烧舟内再覆盖一层纯锡助溶剂,用长沟推入燃烧管最热处,即将管口塞住,预热一分钟,输入氧气,其速度掌握在使吸收器中液面升高30~40毫米为准。当气体进入吸收器,吸收液下层开始退色时应立即滴入碘标准液,使溶液之蓝色在燃烧期间不至消失,当吸收液退色较缓时应以较缓的速度滴入碘标准液直至浅蓝色保持不变(即与燃烧前的色泽一致时)为止,在继续通氧1分钟,根据滴定时所耗用的碘量,就能计算出样式的含硫量。
  • CO2 吸收器 CW 6.2837.100
    CO2 吸收器 CW订货号: 6.2837.100涡形吸收器,用于去除 MCS 吸入空气里的 CO2。该吸收器使用时无需上游的 H2O 吸收器。
  • CO2吸收器、二氧化碳吸收器
    TOC-4100/TOC-4200630-00999CO2吸收器¥ 800.00照片非实物
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