红外线装置

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  • 一种分子装置可将红外线变成可见光
    一个国际研究团队开发出一种检测红外光的新方法,通过将红外光的频率变为可见光的频率,可将常见的高灵敏度可见光探测器的“视野”扩展到远红外线。这一突破性研究发表在最近的《科学》杂志上。  人类眼睛可看到400—750太赫兹之间的频率,这些频率定义了可见光谱。手机摄像头中的光传感器可检测低至300太赫兹的频率,而通过光纤连接互联网的检测器可检测到大约200太赫兹的频率。  在较低频率下,光传输的能量不足以触发人类眼睛和许多其他传感器中的光感受器,而100太赫兹以下的频率(中红外和远红外光谱)有着丰富的可用信息。例如,表面温度为20℃的物体会发出高达10太赫兹的红外光,这可以通过热成像“看到”。此外,化学和生物物质在中红外区域具有不同的吸收带,这意味着可通过红外光谱远程无损地识别它们。  但变频并不是一件容易的事。由于能量守恒定律,光的频率无法通过反射或透射等方法轻易改变。  在新研究中,来自瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)、中国武汉理工大学、西班牙瓦伦西亚理工大学和荷兰原子和分子物理学研究所的科学家们通过使用介质(微小振动分子)向红外光添加能量来解决这个问题。红外光被引导到分子,在那里被转换成振动能量。同时,更高频率的激光束撞击相同的分子以提供额外的能量,并将振动转化为可见光。为了促进转换过程,分子夹在金属纳米结构之间,通过将红外光和激光能量集中在分子上,充当光学天线。  领导这项研究的EPFL基础科学学院克里斯多夫加兰德教授说:“新设备具有许多吸引人的功能。首先,转换过程是连贯的,这意味着原始红外光中存在的所有信息都忠实地映射到新产生的可见光上。它允许使用标准探测器(如手机摄像头中的探测器)进行高分辨率红外光谱分析。其次,每个设备的长度和宽度约为几微米,这意味着它可以合并到大型像素阵列中。最后,该方法具有高度通用性,只需选择具有不同振动模式的分子,即可适应不同的频率。”
  • 技术前景好 四类近红外线光谱用途分析
    p   尽管近红外线光谱仪(near-infrared spectrometer)的存在已有六十年之久,却鲜少有人知道它对于测量不同物质能量反射的重要性。德州仪器(TI)的AvatarNIR光谱仪,便能帮助各种产业找出物质的分子“指纹”— 范围包括农业、法医鉴识、制药、石油、医疗照护等。 /p p   过去六十年来,近红外线光谱仪技术已有极大的进展。早期这类装置既笨重且只限于实验室使用,但现在的红外线光谱仪已能利用微处理器控制、精确的A/D采样及电脑化光谱计算技术,并透过统计分析,在不同地点快速的取得结果。 /p p style=" text-align: center " img title=" QQ截图20151202173932.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201512/noimg/46ad611c-cb8d-45aa-a4a6-bc3ff7e82b29.jpg" / /p p style=" text-align: center " 图1 : 近红外线光谱仪技术应用范围广泛 /p p   目前近红外线光谱仪可依使用场合区分为四大用途: /p p    strong —实验室— /strong /p p   仪器通常体积较大、精确度高且属于一般用途。用来处理光谱资料的电脑可能位于实验室内部,有些则是位在远端并透过乙太网路或USB连网。它们能处理大量的资料,几秒内就能和分散式参考标的进行比对。 /p p    strong —野外— /strong /p p   可携式近红外线光谱仪的外型类似小型实验室仪器,可随意移动,通常只需交流电110伏特,或12伏特加上变流器即可供电。可携式近红外线光谱仪的尺寸通常只比便当盒大一点,可放置在货卡尾门上,适用于农田或矿场等产业型场景。 /p p    strong —工厂— /strong /p p   这类专用设备可监测工厂环境,通常有特定的用途。在工厂的建置中,一条生产线上可能包含多种的光谱仪,透过乙太网路或以无线连网连结主要的控制设施。 /p p    strong —掌上型— /strong /p p   机动且使用便利的手持式光谱仪,是目前业内一大焦点。现有产品只要装上电池即可运转,尺寸与大型手摇钻相近。优点是携带方便,且内建电源供应装置可遥控使用。 /p p style=" text-align: center " img title=" QQ截图20151202173921.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201512/noimg/5374cfb0-6606-4bb9-bd08-d29cdd1dbc67.jpg" / /p p style=" text-align: center " 图2 : 透过行动装置来检测食物比较便利 /p p   相关领域持续出现进展,体积更小、成本效率高的装置也应运而生,未来这项技术终将进入消费性市场。试想智慧手机若能内建近红外线光谱仪,就可以评估食物是否完全成熟、侦测食物的过敏原、确认高价橄榄油的纯度、协助医疗侦测或检查汽车机油。在台湾等地的市场里,消费者的健康意识抬头,越来越关心像是牛奶、食用油等食材是否带有不良化学添加物,因此搭载近红外线光谱仪技术的装置,将有机会发挥极大的用处。(作者Joe Siddal任职于德州仪器) /p
  • 德国发明可装入手机的近红外线质谱仪
    据台湾&ldquo 中广新闻网&rdquo 31日报道,德国的科学家设计出一种可以装置在手机内的近红外线质谱仪,它可以分辨水果是否已经过熟。   据报道,这种质谱仪可以测知气体或是液体中的成份 过熟或是核心已经腐坏的水果,散发的气体会在质谱仪下现形。   报道称,德国科学家发明这种可以装入手机的质谱仪,搭配应运软件,只要把手机靠近要检测的水果,手机就会显示出读数。   除了辨识水果是不是过熟之外,这个装置还可以运用到别的方面,包括检测血糖或是侦测爆裂物等。但目前并不清楚这款质谱仪软件何时能够上市。   仪器信息网注:文中提到的近红外线质谱仪疑为近红外光谱仪。   相关新闻:国内首台基于手机的近红外光谱系统研制成功

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  • 【原创】红外线加热跟其他加热方式的区别

    红外线加热跟普通加热的区别 物质加热一般有三种方式,传导,对流,辐射; 传导是热能以物质接触方式从温度高的地方传递到温度较低的地方, 梯度越大热量传递越快,介质热导性越好,传递热量越快, 这种方式耗能、升温慢,降温亦慢 ;对流是通过空气作为介质, 将热量散布到一定的空间,也就是空气分子携带热量流动到别的地方, 热量传递较快些; 辐射,是热量通过空间直线方式传播,不需要介质,它本身就是一种能量粒子,一种电磁波,传递很快,加热速度也快,降温也快,能耗比较低,相比较而言,辐射加热是比较理想的热量传递方式.红外线是辐射传热的主要方式,有阳光的地方我们感觉到温暖,就是红外线的能量.红外线加热管是利用红外线原理做成的管状加热器, 它具有品质优良、热效率高、功率密度大、升温迅速、省电、寿命长等特点,是80年代迅速发展起来的一项节能加热技术,广泛用于工业加热或烘干,如汽车、塑料、印刷、玻璃、纺织、食品、金属零件、线路板封装、胶片及电子领域等表面加热烘干固化的工艺流程。.实验室现有很多加热器很多采用的是电阻丝加热,靠传导方式加热, 普通电炉,电热板,磁力搅拌加热台等等,这些装置比较简单,价格便宜,但使用中热效率很低,实验室大多用于加热玻璃烧杯,烧瓶等容器, 玻璃导热性比较差,靠传导加热比较慢,另一方面,以电阻丝为加热元件的加热器,电阻丝暴露于空气中高温下容易氧化,所以寿命较短,传导热台具有较大的热惯性,被加热溶液到达设定温度,热台本身温度要高于溶液温度很多,温冲在所难免,在恒温控制中,时间滞后很多,导致控温精度比较差,而且,用于烧瓶加热时,只能选择油浴或水浴,控温精度更差, 红外线(Infrared)是波长介乎微波与可见光之间的电磁波,其波长在760纳米(nm)至1毫米(mm)之间,是波长比红光长的非可见光,它的传播速度非常快,和光一样的速度, 及时性非常强,用于加热及恒温控制非常优越,自然界的有机物以及水, 对红外线有很好的吸收性能,化学实验中大多以水溶液作为介质,或者是有机物,他们都能够很好的吸收红外线能量,受热面积很大,升温迅速,同时,由于红外线辐射直线传播的特性,只要红外线能够照到,圆底\平底玻璃容器都可以使用,所以,实验室中用红外线加热是最理想的加热方式.在恒温控制中,红外线具有无可比拟的优越性,通电迅速升温,断电迅速降温,热惯量非常小,所以恒温控制精度很高.另一方面,红外线加热安全性很高,没有明火以及漏电的危险,红外线加热管大多采用石英管封装,抽去管内空气,灯丝不易氧化,所以寿命也比较长.红外线加热管主要有两种,一种是卤素加热管,另一种是碳纤维加热管,相比较而言,卤素红外线灯管比碳纤维红外线灯管光照度高,发热更为迅速(1-2秒); 碳纤维红外线灯管光照度比较低,发热时间稍微慢一些(3—5秒),但热效率更高一些.

  • 【原创】红外线加热法资料

    红外线加热法资料 红外线加热机理:当远红外线辐射到一个物体上时,可发生吸收、反射和透过。但是,不是所有的分子都能吸收远红外线的,只有对那些显示出电的极性分子才能起作用。水,有机物质和高分子物质具有强烈的吸收远红外线的性能。当这些物质吸收远红外线辐射能量并使其分子,原子固有的振动和转动的频率与远红外线辐射的频率相一致时,极容易发生分子、原子的共振或转动,导致运动大大加剧,所转换成的热能使内部升高温度,从而使得物质迅速得到软化或干燥。一般的加热方法是利用热的传导和对流,需要通过媒质传播,速度慢,能耗大,而远红外线加热是用热的辐射,中间无需媒质传播。同时,由于辐射能与发热体温度的4次方成正比,因此,不仅节约能源而且速度快、效率高。此外,远红外线具有一定的穿透能力,由于被加热干燥的物质在一定深度的内部和表层分子同时吸收远红外辐射能,产生自发热效应,使溶剂或水分子蒸发,发热均匀,从而避免了由于热胀程度不同而产生的形变和质变,使物质外观、物理机械性能、牢度和色泽等保持完好。红外线水分测定仪主要由红外辐射加热器和电子天平确定其精度和稳定性.(红外辐射加热器:钨丝真空管可辐射近红外线,碳化硅属长波长的远红外辐射加热器,石英玻璃和陶瓷红外加热器能辐射中红外线) 红外线水分测定仪水分测定基准的公认标准测定法的「干燥减量法」极其类似的加热干燥、质量测定的红外线水分仪。公认标准测定法的「干燥减量法」也被称之为「105°C5小时法」、「135°C3小时法」等,通过在干燥机中放入样品进行长时间的加热干燥,来精确的测定干燥前与干燥之后的质量变化,以此计算出水分量。为此,需要测定人员对设备和技术非常精通。由于测定需要较长的时间,因此快速测定大量的样品比较困难。所以,对于高准确度的针对多种多样的样品进行测定而言,除红外线水分计之外不作他想。虽然也有一些其他的电气以及光学的测定方法,但是,都属于限定测定对象的专用仪器。从通用性的角度而言,都远不及红外水分计。适用范围: 可以测定谷物、淀粉、面粉、干面、酿造品、海产品、鱼类加工品、食用肉类加工品、调料、点、心、乳制品、干燥食品、植物油等食品相关物品,药品、矿石砂、焦碳、玻璃原料、水泥、化学肥料、纸、纸浆、棉、各种纤维等的工业制品等。更多相关资料:www.ok17.cn

  • 红外线热像仪使用小技巧

    红外线热像仪使用小技巧

    红外线热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外线热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。红外线热像仪被广泛应用于工程技术,楼宇检查,军队实战等领域,特别是最近10年,红外线热像仪的发展更为迅猛,以年20%的增长比例增长。  随着红外线热像仪的广泛应用,越来越多的使用者关注如何用好热像仪,红外线热像仪的使用有哪些小技巧?以备受全球工程师们亲睐的国际一流品牌Fluke红外热成像仪(福禄克)为例,小编总结了8项小技巧,分享出来供大家参考啦~http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/10/201510311511_571815_3051882_3.png1对于狭窄空间内的目标检测,能否用镜子反射被测物辐射来进行检测?  镜子对红外能量反射率不高,建议使用抛光金属来进行反射,在检测时还需要精确调整反射角度。  2红外线热像仪能否对运动中的设备进行检测?对被测物体的运动速率是否有限制?  这取决于被测物体相对于红外线热像仪的运动速率,如果被测物体的运动速率小于20 公里/ 小时,可以用9Hz及以下帧频的红外线热像仪。如果高于20 公里/ 小时,就需要购买60Hz 帧频红外线热像仪,该款仪器需要做特别许可申请。  3是不是在夜间进行检测,可以避免太阳反射的影响,检测效果更好?  在绝大多数应用中,日间检测与夜间检测并没有明显的效果区别。Fluke红外线热像仪和自带的热分析软件都可以通过调整背景温度补偿、设置发射率等方法抵消掉大部分环境温度干扰。有些特殊的行业应用,为追求更快的检测效果,会采用夜间检测方法,例如建筑渗漏检测在夜间进行的话,环境温度比较稳定,更容易识别建筑物因积水、空鼓等造成的微小温差。  4如何快速获取温度分布曲线?  在所拍摄的热图上画任意一条线,通过SmartViewR热分析软件的后台分析可以显示出线上各点的位置及温度的对应关系曲线。  5能不能进行连续监测来获得温度趋势图?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/10/201510311511_571814_3051882_3.png  Fluke锐智系列红外线热像仪带有标准USB 接口,可将显示屏的实时视频信号输入计算机,在SmartViewR(热像仪标准配置)软件上进行播放;通过趋势分析软件,可将视频信号中的高低温自动捕捉点和中心点温度进行数字化保存,保存的内容为温度值和时间,并建立趋势分析曲线图:横坐标为时间、纵坐标为温度。  6拍摄图像的红外热图与可见光图不重合,是什么原因?如何弥补?  有两种情况会导致该问题发生:  1)对焦不准;  2)拍摄距离过近 - 每台红外线热像仪都有红外和可见光两种最小聚焦距离(分别对应红外镜头和可见光镜头)。只有拍摄距离同时大于2 种镜头的最小对焦距离情况下,红外与可见光图像才能达到完全融合,而近距离拍摄很可能会有图片错位的情况。当您发现红外热像图与可见光图不重合时,可使用SmartViewR 软件的图像编辑,通过移动可见光图位置来消除其与红外图的偏差。  7热像图异常时怎么办?  当发现只有可见光而没有红外图像,或只有红外图像而没有可见光;有四种原因是红外线热像仪内部的设置引起的。  1)锐智和易见系列在IR-FusionR 中有全可见光功能。  2)锐智、睿鉴和易见系列有高低温报警功能,不到报警温度的范围以全可见光显示,达到报警温度的范围用红外显示。  3)确认调色板的温度范围模式是否为自动,如果是手动,需确认目标的温度范围与手动范围设置相匹配。  4)当镜头设置为广角镜头,可见光功能将自动取消(长焦镜头设置没有此现象)。  8如何检测空间的温度分布?  8-14 微米波长的红外能量能穿透空气,所以用普通的红外线热像仪直接检测空气的温度是不可能的。用纸表面的温度分布模拟空间的温度分布,因纸的热传导性和空气的热传导性有差异,故准确性会受到影响。  建议解决方法:框架分布法  用铁丝(最好是非金属材料)制做框架结构,按照现场需要间隔一定距离设置横向支架。注意:尽量不要用铜丝,因为其热传导率很高,容易引起误差。用薄金属片(铝片或铜片等)表面涂漆,固定在横向支架上;如果现场不宜取材,烟盒中的锡纸或普通纸张也可,但热平衡时间需要增加。

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红外线装置相关的仪器

  • 红外线照射用恒温槽 400-860-5168转1476
    仪器简介:本装置,是在传统的恒温槽上安装了红外线灯,通过恒温槽的环境温度与红外红灯温度来测得试验片的耐久性。 此外,附带监视试验片表面温度的记录器。技术参数:温度: -30~150℃槽内尺寸: W2000× D2000× H1500mm 红外线灯: 3列× 7コ 375W 照射温度: 110℃(红外线) 80℃(环境气氛) 试验例: 汽车零件 (引擎盖,聚氨脂缓冲器及其他)的热变形
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  • 加热方式红外线内胆材质镀锌板 不锈钢内胆尺寸350*450*450mmcm外形尺寸710*550*710mm温度波动≤2℃温度范围250℃℃价格区间面议仪器种类高温烘箱产地类别国产应用领域化工,建材,电子,纺织皮革,综合红外线电热鼓风干燥箱一、使用方法1、通电前,须仔细检查实际电源参数是否与本产品的电源参数相符,所供电源装置应具有漏电民、过载保护功能,并注意接地要可靠。2 待一切准备就绪可放入试品,关上箱门,旋开箱顶排气阀。通过温控仪设定所需温度。(见温控仪使用说明)。详细介绍红外线电热鼓风干燥箱一、使用方法 1、通电前,须仔细检查实际电源参数是否与本产品的电源参数相符,所供电源装置应具有漏电民、过载保护功能,并注意接地要可靠。 2 待一切准备就绪可放入试品,关上箱门,旋开箱顶排气阀。通过温控仪设定所需温度。(见温控仪使用说明)。3、接上电源,开启电源开关、加热开关,温控仪加热指示灯亮或智能数显温控仪亮,此时箱内温度开始上升,一旦升至所设定温度时,温控仪恒温指示灯亮或不亮。温度恒温时,其温度往往能继续上升,特别是在低温情况下更明显,这是余热影响,此现象约半小时后趋于稳定。4、物品放在箱内干燥时不宜过挤,物品之间应有空隙,并保证冷热空气垂直对流不受阻塞,保持箱内温度均匀。红外线电热鼓风干燥箱试品网板的平均负荷为15公斤,放置物品时应均匀分开,切勿集中或超载。
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  • 红外线小样机创造性的设置一个可容导热油的,然后在上面斜置一系列的杯套,最后将试验用染色钢杯斜插在杯套中,让在旋转的过程中保持染杯以类似垂直的角度翻滚,完全模拟和重现现场生产模式。红外线灯管并非直接加热染杯,而是加热导热油,因此避免了杯与杯之间的温差,温控探针只需要直接探测温度即可。能耗相比甘油打色机省电50%以上,且不需要耗费巨额的甘油费用,同时冷却方法采用对流强制风冷降温,避免了水的浪费。因此,该机有安全、高效、环保、节能、降耗的特点,完全可满足各印染厂的染色、配色实验;分段升温取样试验;分段、均染、渗透试验;酸碱度、温度、浴比差异对染料吸收率试验;浓度及其他试验等。还有该机个性化极强,可根据客户需求制作不同规格的染色钢杯 。 本机主要优点:1、安装可编程智能液晶电脑,多种表达方式,实时监控试样仓工作状态。2、使用红外线加热管,功率小,没有油烟污染,没有损耗,且保温、恒温效果好,又可节约巨额甘油及用电费用。3、采用全新的测控温技术,可确保该机长期稳定运转,寿命远高于普通红外线机。4、采用变频器控制,自动正反转装置并可调节试样仓运转速度,更好的配合现场大货工艺的运动方式,360度翻滚运动使杯内的染液来回翻动,上色率更均匀,适合各种布料染色,可得到最平整及均匀的样布。5、采用风冷式降温系统,不需外接水源,减少了水资源的浪费。6、可使用不同浴比,不同布种同时打样,并可在升温途中随时取放染杯而不影响打样速度及效果。7、浴比小,最小可打1:5不色花。8、可提供浴比1:5-1:309、杯子数量及规格:标配12个450ml杯子。其他150ml.300 ml.350 ml.420 ml. 500 ml可选,另有 24杯小样机。10、加热功率3.2KW(12杯);11、温度:常温~140℃。12、控制方式:微电脑控制探温精度可达:±0.1℃,升降温速率:0.2~5℃/min,冷却方式:强制冷风。13、外形尺寸: 670×670×770mm(12杯)14、电源AC220V50HZ.
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红外线装置相关的耗材

  • 红外线测温仪探头
    可外接探头红外线测温仪 型号;HAD-TES-1327K0.1 ℃ /0.2 ℉ 分辨率-35 ℃ ~ +500 ℃内装雷射示光点、背光显示资料记录储存及读取双温度计及双显示 (1327K)发射率可调整 (1327/1327K)过低警戒点蜂鸣器响声警示 (1327/1327K)大值、小值记录红外线温度计规格显示LCD数位显示有背光能测量范围-35 ℃ ~ 500℃ (-31℉ ~ 932℉ )解析度0.1 ℃ / 0.2 ℉  准确度 ±2%读值或2 ℃之较大值感应光谱6~ 14μm距离与目标比12:1(小目标物∶25mm直徑)放射率0.17~ 1.00 (1326∶固定0.95)照准 雷射光点示(1毫瓦特)电热耦K-TYPE温度计规格∶1327K测量范围-150 ℃ ~ 1350℃ (-238℉ ~ 1999℉ )测量单位解析度范围 准确度℃0.1℃ -150℃~ 0℃± (0.2% 读值 +1.0 ℃)0℃~ 200℃± (0.1% 读值 +1.0 ℃)1℃ 200℃~ 1350℃± (0.2% 读值 +2 ℃)℉0.1℉-238℉~ 32℉± (0.2% 读值 +2 ℉)32℉~ 200℉± (0.1% 读值 +2 ℉)1℉200℉~ 1999℉± (0.2% 读值 +4 ℉)般规格:资料记忆容量50组(可直接於LCD上读取)(1326/1327)99组(可直接於LCD上读取)(1327K)自动关机约15秒 电池寿命连续使用约100小时 (雷射针及显示器背光灯均不使用时) (碱性电池)电源单006P 9V电池操作、储存环境0 ℃~ 50℃(32℉ ~ 122℉)低於80%RH-10℃~ 60℃(14℉~ 140℉)低於70%RH尺寸172mm x 118mm x 46mm重量220克附件说明书、电池
  • 可外接探头红外线测温仪
    可外接探头红外线测温仪 型号;HAD-TES-1327K0.1 ℃ /0.2 ℉ 分辨率-35 ℃ ~ +500 ℃内装雷射示光点、背光显示资料记录储存及读取双温度计及双显示 (1327K)发射率可调整 (1327/1327K)过低警戒点蜂鸣器响声警示 (1327/1327K)大值、小值记录红外线温度计规格显示LCD数位显示有背光能测量范围-35 ℃ ~ 500℃ (-31℉ ~ 932℉ )解析度0.1 ℃ / 0.2 ℉  准确度 ±2%读值或2 ℃之较大值感应光谱6~ 14μm距离与目标比12:1(小目标物∶25mm直徑)放射率0.17~ 1.00 (1326∶固定0.95)照准 雷射光点示(1毫瓦特)电热耦K-TYPE温度计规格∶1327K测量范围-150 ℃ ~ 1350℃ (-238℉ ~ 1999℉ )测量单位解析度范围 准确度℃0.1℃ -150℃~ 0℃± (0.2% 读值 +1.0 ℃)0℃~ 200℃± (0.1% 读值 +1.0 ℃)1℃ 200℃~ 1350℃± (0.2% 读值 +2 ℃)℉0.1℉-238℉~ 32℉± (0.2% 读值 +2 ℉)32℉~ 200℉± (0.1% 读值 +2 ℉)1℉200℉~ 1999℉± (0.2% 读值 +4 ℉)般规格:资料记忆容量50组(可直接於LCD上读取)(1326/1327)99组(可直接於LCD上读取)(1327K)自动关机约15秒 电池寿命连续使用约100小时 (雷射针及显示器背光灯均不使用时) (碱性电池)电源单006P 9V电池操作、储存环境0 ℃~ 50℃(32℉ ~ 122℉)低於80%RH-10℃~ 60℃(14℉~ 140℉)低於70%RH尺寸172mm x 118mm x 46mm重量220克附件说明书、电池
  • 红外线紫外线防护眼镜
    优势特点1.最新专利款式——镜框护眉处边缘并有微小、垂直的防尘孔,既可以让眼 睛透气,又能防光照射。2.同样复合树脂材料的侧防护,有效抵挡正、侧面的飞溅物。3.聚碳酸酯镜面DX绿色涂层,防雾、防化、防红外线紫外线。4.镜腿可以上下、长短调节(4步可调长度)、适应不同脸型、方便佩戴。

红外线装置相关的试剂

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