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海洋学专家相关的资讯

  • 赛默飞世尔科技国际古海洋学术会上的精彩亮相
    中国,上海(2007年9月8日)服务科学世界领先的赛默飞世尔科技(原热电公司)积极参与9月3日-7日国际古海洋学大会。随着全球气候变暖,异常气候问题的不断加剧,相关研究,尤其是对古海洋分析逐渐成为科研领域的热门话题。2007年9月3日-7日国际古海洋学大会实现首次在中国召开,由同济大学海洋地质国家重点实验室、中国综合大洋钻探(IODP)办公室主办。这充分说明了10年来中国科学家在该领域的深入研究和巨大贡献。来自近40个国家的500多名古海洋学科学家齐聚一堂,交流、展示全球大洋基础研究成果,探讨未来海洋环境、资源研究前景。 古海洋学是一门建立在深海沉积物分析基础上的新兴学科,它通过测定海水性质的各种变化,来揭示地球系统的演变历史和机制,为理解海底资源的形成、以及预测气候环境的变化趋势。海洋沉积物诸如有孔虫、钙质结核、珊瑚等,因对环境的敏感性留下的对过去变化的高分辨率记录。为了破译这些“密码”,就必须对它们进行高精度和高分辨率的研究。最常用的技术是应用稳定同位素质谱技术。在大部分的古海洋学分析实验室中几乎都可以看到Thermo Scientific的MAT 253同位素质谱仪的身影,分析有孔虫为代表的碳酸盐样品中的碳,氧同位素比等,得到代表性曲线以及环境参数。会上,众多业内专家均纷纷表示,“准(高精度),快(分析时间短),少(高灵敏度,所需样品少)等要求是研究中的挑战,而实验室中的MAT 253同位素质谱仪的确发挥了其被称为顶级稳定同位素比质谱仪的优势,为古海洋学的发展做出了卓越的贡献。” 随着技术的深入和创新,在不断使用稳定同位素质谱分析的同时,古海洋学也呈现出应用高分辨ICP-MS分析的趋势。例如,应用Thermo Scientific的ELEMENT 2,多接收Neptune ICP-MS以及热电离TRITON质谱分析更多相关物质(Mg Sr/Ca Re/Os等),得到更多、更准确的与温度、时间、海洋化学方面的相关曲线和信息。 只有完善了我们对过去全球变化及环境演化的了解,才能更好地预测未来气候和环境变化的趋势。赛默飞世尔科技悠久的最完整的高分辨质谱产品线将进一步助力古海洋学领域,为中国与世界可对比全球古气候、古环境变化的研究作出更大贡献。 Thermo Fisher Scientific(赛默飞世尔科技,原热电公司) Thermo Fisher Scientific(赛默飞世尔科技)(纽约证交所代码:TMO)是全球科学服务领域的领导者,致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年销售额超过90亿美元,拥有员工约30000人,在全球范围内服务超过350000家客户。主要客户类型包括:医药和生物公司,医院和临床诊断实验室,大学、科研院所和政府机构,以及环境与工业过程控制装备制造商等。公司借助于Thermo Scientific和Fisher Scientific这两个主要的品牌,帮助客户解决在分析化学领域从常规的测试到复杂的研发项目中所遇到的各种挑战。Thermo Scientific能够为客户提供一整套包括高端分析仪器、实验室装备、软件、服务、耗材和试剂在内的实验室综合解决方案。Fisher Scientific为卫生保健,科学研究,以及安全和教育领域的客户提供一系列的实验室装备、化学药品以及其他用品和服务。赛默飞世尔科技将努力为客户提供最为便捷的采购方案,为科研的飞速发展不断地改进工艺技术,提升客户价值,帮助股东提高收益,为员工创造良好的发展空间。欲获取更多信息,请浏览公司的网站:www.thermofisher.com
  • 海洋学家拟建海洋酸化国际监测网络
    据《自然》网站近日报道,全球海洋学家努力追踪海洋酸化状况的计划正在逐步成型,他们本周拟定将搭建国际监测网络,借助远程传感器等测量二氧化碳所致的海洋酸化对于水生生物的影响。   海洋酸化是指由于吸收大气中过量的二氧化碳,导致海水酸碱度降低的现象。海洋表层水的pH值约为8.2,呈弱碱性。研究人员估计,自19世纪工业革命以来,海洋的酸度已经上升了30%。以此种酸化速度,2100年这一数字或将下降到7.8。海水酸性的增加,将改变海水化学的种种平衡,使依赖于化学环境稳定性的多种海洋生物乃至生态系统面临巨大威胁,例如,越来越酸的海水能够破坏珊瑚和牡蛎贝壳中包含的碳酸钙,或是损坏某些海洋浮游生物的骨骼等。因此,科研人员需要更清晰的数据来评估海洋酸化严重的地区,并利用模型对未来的发展趋势进行推测。   美国国家海洋和大气管理局下属太平洋海洋环境实验室的理查德费利表示,科研人员经过数十年的巡航考察发现,大部分的海水酸化发生在少数的几个公海地点,但这种监测方式十分昂贵。他说:“我们正在尝试建立大量具有自动化系泊设备的监测点,其可以通过卫星将数据传输给研究人员,使科学家基于相关数据验证海洋的酸化模型。”费利等人期望,监测点的数量能够在未来10年从20个攀升至60个,形成追踪海洋酸化状况的全球监测网络,并使每个国家都能支持自己的酸化监测,令酸化监测成为巡航舰载测量的例行部分。这一监测计划将由海洋酸化国际协调中心领导,由国际原子能机构主持。   费利坦言,目前沿海生态系统的监测功能最弱,然而这些区域却最需要对于海洋酸化程度的追踪。以太平洋西北地区为例,酸化程度可因上升流携带的大量溶解的二氧化碳而增强,致使牡蛎培育的收益率在2005年至2008年间下降80%左右。而当地研究小组提供的有关上升流的监测设备,可使培育机构及时调整运营部署,避开酸性海水的突袭。这一战略能在2011年为太平洋西北地区的牡蛎产业节省3500万美元,可谓是监察观测系统十分实用的一个方面。
  • 全球海洋学家拟建国际海洋监测网追踪海洋酸化
    海洋酸化威胁全球,国际海洋检测网应运而生 全球海洋正在迅速酸化,其速率是过去3亿年来最快的,甚至快于5600万年前极热时期。   据《Nature》网站近日报道,全球海洋学家共同努力追踪海洋酸化状况的计划正在逐步成型,他们将于本周拟定搭建国际监测网络的具体方案,希望借助远程传感器等检测二氧化碳所致的海洋酸化对于水生生物的影响。   海洋酸化是指由于吸收大气中过量的二氧化碳,导致海水酸碱度降低的现象。海洋表层水的pH值约为8.2,呈弱碱性。研究人员估计,自19世纪工业革命以 来,海洋的酸度已经上升了30%。以此种酸化速度,2100年这一数字或将下降到7.8。海水酸性的增加,将改变海水化学的种种平衡,使依赖于化学环境稳 定性的多种海洋生物乃至生态系统面临巨大威胁,例如,越来越酸的海水能够破坏珊瑚和牡蛎贝壳中包含的碳酸钙,或是损坏某些海洋浮游生物的骨骼等。因此,科 研人员需要更清晰的数据来评估海洋酸化严重的地区,并利用模型对未来的发展趋势进行推测。   美国国家海洋和大气管理局下属太平洋海洋环境实验室的理查德费利表示,科研人员经过数十年的巡航考察发现,大部分的海水酸化发生在少数的几个公海地点, 但这种监测方式十分昂贵。他说:“我们正在尝试建立大量具有自动化系泊设备的监测点,其可以通过卫星将数据传输给研究人员,使科学家基于相关数据验证海洋 的酸化模型。”费利等人期望,监测点的数量能够在未来10年从20个攀升至60个,形成追踪海洋酸化状况的全球监测网络,并使每个国家都能支持自己的酸化 监测,令酸化监测成为巡航舰载测量的例行部分。这一监测计划将由海洋酸化国际协调中心领导,由国际原子能机构主持。   费利坦言,目前沿海生态系统的监测功能最弱,然而这些区域却最需要对于海洋酸化程度的追踪。以太平洋西北地区为例,酸化程度可因上升流携带的大量溶解的二 氧化碳而增强,致使牡蛎培育的收益率在2005年至2008年间下降80%左右。而当地研究小组提供的有关上升流的监测设备,可使培育机构及时调整运营部 署,避开酸性海水的突袭。这一战略能在2011年为太平洋西北地区的牡蛎产业节省3500万美元,可谓是监察观测系统十分实用的一个方面。   《Science》杂志近期发布的一份研究报告显示,全球海洋正在迅速酸化,且速率是过去3亿年来最快的,甚至快于5600万年前温室气体急剧增加的时期。   迅速被酸化的海水将腐蚀能给许多动物和植物提供栖息地的珊瑚礁,让贝类和牡蛎难以长出保护性的外壳,还可能损害鱼类的生长。尽管已有少量研究发现,一些浮 游生物会逐渐适应海洋酸化,例如一种叫做海洋球石藻的微小浮游生物,与未经进化的同类相比,其维持钙质外壳的能力要高出50%。但是研究人员依旧强调出对 海洋酸化的警惕不容质疑。   据路透社报道,美国国家海洋和大气管理局局长简.卢布琴科(Jane Lubchenco)在近期美国国会的一次有关海洋酸化的听证会上强调目前这种现象需要引起人们的强烈关注。   研究者们对5600万年前一次长达5000年的温暖时期进行了研究。他们认为,那一时期气温偏高的主要原因可能是大规模的火山活动导致碳元素大规模泄漏到 大气中,那也是过去3亿年来与目前的状况最为相似的一段时间。当时大气中的碳元素含量翻了一倍,平均气温升高了6摄氏度。同时,在这5000年的时间里, 海洋的酸性PH值上升了0.4个单位。   这些数据十分惊人,可是本次调查报告的作者、来自美国哥伦比亚大学拉蒙—多尔蒂地球观测所的巴尔贝尔.霍恩斯基(Baerbel Hoenisch)认为,与大约150年前开始的工业革命时期排放到地球大气中的碳元素含量相比,当时造成全球变暖和海洋酸化的碳元素含量就是小儿科了。   霍恩斯基说,这一时期被称为古新世到始新世极热时期,约在恐龙灭绝900万年后。在那段时间里,海洋的酸性PH值平均每个世纪约上升0.008个单位。当 时酸化的海水导致不少珊瑚种类灭绝,生活在海底的许多种单细胞有机体从此消失,这也使得居于食物链更高层的其它植物和动物渐渐走向灭亡。   这项研究还显示,20世纪以来,海洋的酸性PH值增加了0.1个单位。据预测,到2100年,这一数值还将增加到0.2或0.3个单位。而根据联合国气候变化委员会发布的预测,本世纪全球气温可能会上升1.8到4摄氏度。   霍恩斯基说:“在5600万年前的极热时期所发生的温度变化与今天相比小得多,但当时仍然因为温度上升而出现了生态系统的改变,这让我很担心我们的未来会发生些什么。”   有些质疑气候变化的人常将过去由自然事件引起的温暖时期作为证据,指认现在的变暖趋势也不是由人类活动所引起。尽管霍恩斯基也注意到大规模的火山活动等自 然因素很有可能是造成古新世/始新世极热时期的首因,但是她认为当时气候变暖和海水酸化的速率与现在相比仍相当温和,因为那一时期长达5000年,而现在 才不过一个世纪。   美国国家海洋和大气管理局的海洋学家理查德.菲力(Richard Feely)并未参与这项研究,但他认为了解过去有助于更好地预测未来:“这些研究能让你从时间上把控过去海洋的酸化,因为酸化是一个缓慢长期的过程。我 们在未来几十年中做出的决定可能在长远上来说会造成深刻的影响。”

海洋学专家相关的方案

  • 海洋微生物的光谱分析
    本章有两个主要目标。第一个是对利用海洋学的高光谱技术所取得的相关进展进行简要的回顾,以及微型光纤光谱仪描述在将导数光谱学应用于高光谱传感器获取的数据时必须考虑的一些重要问题。第二个目标是提供一些结果来证明将导数光谱学应用于海洋环境中遥感反射率的高光谱测量的可行性,微型光纤光谱仪特别是识别浮游植物色素组合。在此部分,微型光纤光谱仪提出了一种基于仿真的框架来解决这一问题,并在对高光谱数据进行导数分析时,特别注意了相关参数的作用。例如,还讨论了各高光谱分辨率仪器的光谱灵敏度对基于导数的方法的结果的影响。
  • 海洋水下溶解气体监测系统
    海洋水下溶解气体监测系统海洋溶解气体是海洋生态系统中重要的能量来源,在海洋物质能量循环中占据着重要地位,溶解气体监测系统可以帮助研究人员测量海洋、江河、湖水中3000米深度的溶解气体和同位素。海洋是CH4和N2O重要的排放源,水体中溶解的CO2、CH4和N2O等气体传统方法很难实现线测量,WSD2000CO2/CH4水汽分离器,采用动态顶空平衡方法是基于以一定速度连续通过平衡器的海水喷淋不断循环的顶空气并与其达到平衡而测定CO2、CH4和N2O等气体含量的装置。该设备响应迅速,可实现走航模式快速、准确分离目标气体。采用动态顶空平衡原理,基于以一定速度连续通过平衡器的海水喷淋不断循环的顶空气并与其达到平衡而测定CO2、CH4和N2O等气体含量的装置。CO2数据是沿用国际海洋学调查过程中测定pCO2通常的做法-连续流动式水-气平衡法获得【1 Guide to Best Pratices for Ocean CO2 Measurements】。测量指标海洋中溶解的二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)、氨气(NH3)等浓度,CO2中δ 13C、δ 14C、CH4中δ 13C、N2O中δ 15N及δ 18O值。
  • 集成式光电关联iCLEM的发展与海洋微生物学 
    iCLEM光电关联技术,能够通过荧光显微获得标记微生物,病毒和其他感兴趣的区域和官能信息,同时还通过电子显微镜EM获取纳米尺度的超微结构信息。如此充分结合EM和FM,实现对海洋微生物的完美观察。

海洋学专家相关的论坛

  • 【资料】天文学、地球科学类期刊==海洋学

    序号http://61.164.36.250:8001/CSTJ/IMAGES/kanwu.gif 刊名ISSNCN核心期刊1海洋科学进展1671-664737-1387/P★2海洋与湖沼0029-814X37-1149/P★3海洋湖沼通报1003-648237-1141/P★4海洋地质与第四纪地质0256-149237-1117/P★5黄渤海海洋1000-719937-1145/P★6海洋科学1000-309637-1151/P★7海洋地质动态1009-272237-1118/P★8海洋学报0253-419311-2055/P★9海洋通报1001-639212-1076/P★10海洋技术1003-202912-1106/P★11海洋工程1005-986532-1423/P★12热带海洋学报1009-547044-1500/P★13热带海洋1000-305344-1218/P★14山东海洋学院学报★15台湾海峡1000-816035-1091/P★16中国

  • 请教一下,关于海洋学院的功能室布局

    校里要新建一层海洋学院实验室,但是我对海洋学院必须有的功能室不是很了解,学院里要求实验室分为三个方向,地质与工程、生物与生态、监测与环境,那请问一下这样需要什么样的功能室?谢谢大家了!

  • 海洋学家拟建海洋酸化国际监测网络

    中国科技网讯 据《自然》网站近日报道,全球海洋学家努力追踪海洋酸化状况的计划正在逐步成型,他们本周拟定将搭建国际监测网络,借助远程传感器等测量二氧化碳所致的海洋酸化对于水生生物的影响。 海洋酸化是指由于吸收大气中过量的二氧化碳,导致海水酸碱度降低的现象。海洋表层水的pH值约为8.2,呈弱碱性。研究人员估计,自19世纪工业革命以来,海洋的酸度已经上升了30%。以此种酸化速度,2100年这一数字或将下降到7.8。海水酸性的增加,将改变海水化学的种种平衡,使依赖于化学环境稳定性的多种海洋生物乃至生态系统面临巨大威胁,例如,越来越酸的海水能够破坏珊瑚和牡蛎贝壳中包含的碳酸钙,或是损坏某些海洋浮游生物的骨骼等。因此,科研人员需要更清晰的数据来评估海洋酸化严重的地区,并利用模型对未来的发展趋势进行推测。 美国国家海洋和大气管理局下属太平洋海洋环境实验室的理查德费利表示,科研人员经过数十年的巡航考察发现,大部分的海水酸化发生在少数的几个公海地点,但这种监测方式十分昂贵。他说:“我们正在尝试建立大量具有自动化系泊设备的监测点,其可以通过卫星将数据传输给研究人员,使科学家基于相关数据验证海洋的酸化模型。”费利等人期望,监测点的数量能够在未来10年从20个攀升至60个,形成追踪海洋酸化状况的全球监测网络,并使每个国家都能支持自己的酸化监测,令酸化监测成为巡航舰载测量的例行部分。这一监测计划将由海洋酸化国际协调中心领导,由国际原子能机构主持。 费利坦言,目前沿海生态系统的监测功能最弱,然而这些区域却最需要对于海洋酸化程度的追踪。以太平洋西北地区为例,酸化程度可因上升流携带的大量溶解的二氧化碳而增强,致使牡蛎培育的收益率在2005年至2008年间下降80%左右。而当地研究小组提供的有关上升流的监测设备,可使培育机构及时调整运营部署,避开酸性海水的突袭。这一战略能在2011年为太平洋西北地区的牡蛎产业节省3500万美元,可谓是监察观测系统十分实用的一个方面。(张巍巍) 《科技日报》(2012-07-12 二版)

海洋学专家相关的资料

海洋学专家相关的仪器

  • CastAway* CTD 是一台功能强大并易于使用的仪器,该仪器可以提供即时的温度、盐度和声速的剖面测量数据。使用该仪器,海洋学家、水文专家和勘测人员可以快速地从从船上、桥梁上或码头上进行相关的测量并获得有效的数据。只要简单地将铁磁记录笔点击三次,将CastAway仪器投入水中,然后将其拉上来取回,几分钟内您就可以获得关于电导率、温度和深度 (CTD)的测量数据!&bull 不需要额外的工具、电脑或电缆&bull GPS定位,带有日期和时间标记&bull 快速的采样和传感器测量&bull 防水界面可以在水面上或水中工作&bull 蓝牙无线通讯&bull 不需要用户校准&bull 5Hz 采样频率&bull 标准AA 电池可以完成40个小时以上的正常运行。 应用领域 海岸调查 水文 勘测/水文地理学研究 水产养殖/渔业 盐水入侵监测 声速剖面测量 野外现场校对传感器 海岸研究 量程精度分辨率电导率0-100,0000.25%± 51 µ S/cm温度-5 -45 ℃0.05℃0.01℃压力0 - 1000.25%FS0.01dBar盐度0-42(PSS-78)0.1(PSS-78)0.01(PSS-78)声速1400-17300.150.01m/sGPS 100
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  • 什么是激光诱导激光光谱系统?激光诱导击穿光谱(LIBS)是一种原子发射光谱仪。可以对固相、液相和气相基体中几乎所有元素进行定性和定量的分析。不同于传统的检测方法如ICP-OES或者XRF,LIBS在检测过程中无需进行复杂的样品制备。为了达到这个目的,LIBS采用高能量聚焦脉冲激光光束将样品激发至等离子态,对产生的对应元素发射谱进行分析。元素发射谱的波长与元素的种类直接相关,而元素谱线的强度则和元素的含量相关。 激光诱导击穿光谱技术特点激光诱导击穿光谱技术系统在进行元素分析的时候,需要样品量极少,对样品的破坏性小;具有自清洁能力,几乎不需要样品制备;可以实现快速实时在线分析;具有遥测能力,可实现有毒、强辐射等恶劣环境中的远距离、非接触性测量;具有ppm量级探测灵敏度,可对痕量元素进行探测。 激光诱导击穿光谱产品构成海洋光学多通道光谱仪MX2500+,凭借其高效的外部同步时钟,完美的协同了所有通道实现精确的延迟采集,准确的在原子激发辐射突出时采集到完整的原子谱线信号。同时,MX2500+可以应客户的需求在180-1037nm的范围内自由的配置光谱仪的通道数量和覆盖范围,系统自带的高效时钟可以完美的同步所有通道,并同时实现精确触发两台外部设备。(如激光器或微波增强设备)激光器:常使用Nd:YAG激光器,激光器的脉冲宽度一般为纳秒量级,能够在极短时间内在极小面积上集中大量能量,作为系统激励源,将样品表面微量物质剥离并激发出等离子体。样品仓:密闭稳定的仓式结构,一般会包含样品平台,激光聚焦和收光光路,气体吹扫系统,成像系统,激光安全保护等配套装置。产品特点:可搭配稳定高效的样品仓系统可升级光谱模块支持双脉冲激光器宽光谱高分辨力测量,180-1037nm范围内多达16384个像元高触发信号精度(±10ns)应用方向:环境监测(土壤污染,工业生产)材料分析(金属,煤炭,塑料)医学和生物化学(骨骼,牙齿)国家安全(爆炸,生化武器)艺术品鉴定(颜料,陶瓷,宝石) LIBS系统应用:土壤&农作物污染检测:2012年8月,海洋光学HR2000光谱仪搭建的激光诱导击穿光谱系统顺利完成八个月的太空之旅抵达火星。美国国家航空和航天管理局(NASA)于2011年11月发射了装载有海洋光学HR2000定制光谱仪的火星科学实验车--“好奇”号火星探测车,抵达后将对火星表面土壤成分进行探测,使用的就是这种技术,随着工业的发展,土壤污染也日益严重,从而会对植物,尤其是农作物造成很大影响。海洋光学的客户使用MX2500+光谱仪组合样品仓,在实验室内使用激光诱导击穿光谱技术进行土壤和农作物中重金属成分进行研究,结合对应重金属元素的浓度标定,可以实现对应元素在土壤和农作物中的含量测量。由于激光诱导击穿光谱技术无需样品制备的特点,能够实现快速测量,因此研究结果对未来的土地污染防治,农作物生产方面起到很大的指导意义。 古玩鉴定:在经济日渐繁荣的今天,古玩收藏已不再是文人雅士的专利,而逐渐成为人们经济生活的一部分。北京古玩城是亚洲zui 大的古玩交易中心,北京古玩城古玩珠宝检测修复中心的专家最近将海洋光学的MX2500+激光诱导等离子体光谱分析仪引进到古玩鉴定中,以实现更快、更准确地鉴定古玩真伪的目的。 系统用极其微小的一束激光打在鉴定样品上,通过接收激发的等离子体实现对微量样品的光谱分析。该检测对样品的损伤是分子级别的(相对于把样品放到桌子上产生的损伤还小);同时,MX2500+具有体积小巧、便于携带的优势。一直以来,中国的古玩鉴定一直依赖“白发”专家,MX2500+系统将为古玩鉴定专家带来更高的准确性,使这个古来的行业焕发青春活力。多通道应用:煤炭&金属测量:冶金行业属于我国国民经济的支柱型产业。传统的合金组份测量和都是在合金生产完成以后,对成品取样、处理、制样的方式进行成分分析,速度较慢,一旦检出结果不达标,会报废整批样品,带来很大的损失,MX2500+多通道光谱仪,作为一种灵活配置的设备,在合金生产过程的在线分析和质量控制应用上能够大显身手。海洋光学提供了用于激光诱导击穿光谱的完整系统部件。沈阳自动化所采用海洋光学的MX2500+进行合金组份检测研究,同时进行了MX2500+用于合金定量分析的算法模型优化,在优化的模型下,进行了合金元素的定性半定量分析和钢水在线监测分析。煤炭作为我国最重要的能源,同样也存在类似钢铁行业的问题,传统的煤炭分析方法耗时长,无论在煤炭生产或是使用中无法实现实时的成分分析,尤其是对于其中部分成分(硫)含量的实时检测无法实现,因而无法进行实时的质量控制。海洋光学的MX2500+组成的激光诱导击穿光谱测量系统作为一种紫外波段特殊优化的快速成分分析设备,可以实现从煤炭生产到煤炭燃烧各个环节的实时监控。 等离子体发光测量:MX2500+不仅仅可以组建激光诱导击穿光谱系统,还可以用在各种各样的原子光谱测量场合。例如电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES)联合使用,作为燃烧炉后端光谱采集设备。宽波段、高分辨的多通道光谱仪MX2500+也是激光的测量的应用中的一把利器。大气压辉光放电过程中会生成等离子体,采用多通道光谱仪MX2500+测量等离子体,对使用大气压辉光放电的工作实现了实时过程监测。等离子刻蚀是半导体及微系统制造超大规模集成电路制造过程中的关键步骤,使用多通道光谱仪MX2500+实时监测等离子体光谱,即可在刻蚀过程中精确的定位蚀刻终点,提升刻蚀的工艺水平。技术参数系统性能参数可测元素原子序数Z≥1浓度范围≥10ppm,取决于元素种类样品性状固体或压片粉末zui 大样品尺寸30*30*20mm(x*y*z)zui 大样品重量2kg平移台行程范围60*60*60mm(x*y*z)光斑尺寸≤50um,激光波长1064nm激光器波长Nd:YAG 1064nm/532nm可选激光器能量50mJ/200mJ可选光纤抗紫外光纤成像可选高倍微观视野软件控制硬件设备,获取数据支持二次开发,动态链接库光谱处理算法,荧光背景扣除光谱仪参数波长范围180nm-1037nm通道数1~8通道光学分辨率0.1nm(FWHM)探测器线阵CCD/面阵CCD可选积分时间1ms~65s触发延迟±450ns触发抖动±10ns尺寸重量MX2500+尺寸(8通道)460mm*150mm*165mmMX2500+重量(8通道)7kg样品仓尺寸450mm*360mm*460mm样品仓重量25kg激光驱动器尺寸360mm*133mm*435mm激光驱动器重量14kg
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  • 海洋气象站 400-860-5168转4365
    海洋气象站  主要使用地点:船上、钻井平台、海岛、港口  品牌:风途 型号:FT-HYQX  1. 产品概述  海洋气象站主要利用综合采集控制技术、计算机软件技术、通讯技术等技术对多种气象传感器从结构到系统组成上进行集成化应用。能够连续获得海洋气象信息,能够对能见度、超声波风速、超声波风向、空气温度、空气湿度、大气压力、光学雨量、总辐射等进行实时检测,通过远程传输完成各类数据的汇总并及时传送给交通部门,为海洋相关部门做好气象保障服务提供重要的资料,以此为基础,可为海洋安全主管部门和人们的出行提供及时的气象信息服务。  海洋气象站采用的气象传感器包括:能见度天气现象检测仪、风湿温压雨辐射一体化微型气象站、北斗高精度定位仪等,还包括 综合气象数据采集器、支撑结构、供电通信控制箱等单元。    实物照片  2. 功能  (1)能够对能见度、超声波风速、超声波风向、空气温度、空气湿度、大气压力、光学雨量、总辐射、北斗定位等进行实时检测  (2)主动采集各气象要素数据,对采集的数据进行预处理和算法处理,对采集数据进行相关统计形成逐分钟的值并定位存储在监测站存储器内   (3)自动上传监测数据,上传频率为1分钟   (4)气象监测站提供RS232、RS485、RJ45网口、GPRS无线等通讯方式   (5)系统供电方式:220V交流市电或12VDC太阳能供电。  3. 仪器特点  l 监测站采用模块化组装结构设计,紧凑小巧,各传感器尺寸小、重量轻,安装方便   l 系统功耗低,小于10W,市电或太阳能供电均可   l 系统具有防雷措施,其通信接口和电源接口均具有防雷设计,可将雷击损害降到低。  4. 主要传感器和单元组成  a) 能见度天气现象检测仪    b) 小型超声波自动气象站    c) 北斗定位检测仪    5. 典型技术指标测量要素测量范围分辨率准确度能见度天气现象5m~10km1m≤2km ,误差±2%2Km—10km,误差±5%天气现象测量种类:雾(轻雾、雾、浓雾)、雨(小雨、中雨、大雨)、雪(小雪、中雪、大雪)、混合降水(雨夹雪)等气温-40~+80℃0.1℃±0.2℃相对湿度0~1000.1%±2%风向0~360°1°±3°风速0 ~75m/s0.01m/s±2%降水量(mm)0-10mm/min0.01mm±0.4mm(累计雨量10mm);气压150 ~1200hPa0.1hPa±1 hPa光电辐射0-100Klx0.01Klx±3%综合气象数据采集器modbus485接口: GX-12-4P航空插头,输出供电电压12V设备配置接口: GX-12-4P航空插头,输入电压5V。采集器供电接口: GX-12-3P航空插头,输入电压5V,带RS232输出。采集器供电: DC5V ±0.5V 峰值电流1A。工作环境温度: -10~+45℃。工作环境:-20-80℃,湿度≤100无凝露。通信方式:支持modbus485,支持GPRS通信,支持RS232数据输出,支持Lora无线通信,数据上传间隔:30s-65535s可调。工作电流:20mA,休眠电流:50uA。扩展传感器协议:modbus485,扩展传感器大数量:32,扩展传感器电压:12V扩展传感器电流:≤2A内置传感器:温度,湿度,大气压 整体供电方式220V交流市电或12VDC“太阳能+蓄电池”供电整体功耗系统各传感器均低功耗设计,功耗小于10W
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  • 海洋光学比色皿用支架1-cm
    CUV- UV比色皿支架可以用于1-cm光程试管,可以通过SMA接头的光纤耦合到海洋光学高灵敏度微型光纤光谱仪和光源,组成小型化的分光光度计系统,用于各种 水溶液的绝对吸光度测量。这种紧凑的比色皿支架被优化用于UV-VIS-NIR (~200 nm-2 µ m)的应用。 两个74-UV透镜被固定,穿过为1-cm比色皿设计的支架,从比色皿底部到采样区域的&rdquo Z&rdquo 尺寸,为15mm。试管被弹簧塞固定,支架底座配备了管道,可以连接水浴,用于温度控制。 1-cm光程比色皿支架配有以下关键组件: 两个可调5-mm直径f/2石英透镜 精确固定试管位置的弹簧球塞 内置1/4"滤光片插槽 连通恒温水源的内置管道(加热和冷却底座和比色皿,采用对流方式) SMA905接头,耦合光纤 1-cm比色皿支架可以选配黑色阳极氧化铝材质的外罩,用于屏蔽环境光,以及在采集暗背景时截止光路。 使用1-cm比色皿支架很简单:将两个准直透镜分别连接SMA接头光纤,其中一根光纤&mdash 照明光纤&mdash 耦合到光纤输出光源,另一根&mdash 读取光纤&mdash 连接到光谱仪。某些情况下,你可以调节准直透镜,将光纤精确地定位在透镜的焦点,或者调解弹簧球塞,以适应不同型号的1-cm比色皿。 CUV-UV-FL CUV-UV-FL 是一个1-cm光程比色皿支架,所连接的两根光纤成直角耦合。这个试管直角被专门设计用于荧光测量(200-2000nm) 用户小贴士 每台74系列准直透镜皆配有比色皿支架,也可以将其旋出支架并且单独使用于任何需要将自由光束耦合到光纤的装置,例如在线透射或者反射测量。 "Z" 尺寸 所有海洋光学提供的比色皿和比色皿支架的"Z"方向尺寸为15mm。 规格 光程: 1 cm 准直透镜(UV-VIS-NIR): 石英透镜,优化用于200nm-2um m 5mm直径 f/2 准直透镜接头: SMA 905 采样间尺寸: 2.0" x 1.5" (LW) 滤光片插槽: 容纳滤光片,最大¼ " (6 mm)厚度 主要材料: 铝 基本长度: 5.5" 底座连接: 进水和出水口,额外的连接端口 进水口装置: 1/8" NPT导管螺纹 到达样品的光束尺寸: ~5 mm (圆形) 透镜中心到样品的距离 ~0.575"
  • 海洋光学反射与透射支架台
    Stage-RTL-T型平台是一种新型采样系统,适用于分析如硅、金属、玻璃和塑料一类的材料。RTL-T与海洋光学的光谱仪和光源有多种组合方式,配合进行反射和传输测量 Stage-RTL-T包括一个附着在基座上的可调轨夹。有三个用螺丝固定在轨夹上的设备,包括一个带 UV-VIS校准镜头的光纤固定器;一个反射和传送的样品盒;一个光阱用来减少背射光和 环境光的影响。 STAGE-RTL-T型平台使用非常广泛:可以将探头放置在样品上或样品下(从下部测量时样品和探头要保持一个固定的距离)完成反射测量; 将光阱放置在适当的位置进行光反射测量;或使用两个光纤进行样品传输的测量。 STAGE-RTL-T型平台规格 尺寸(底座): 206.3 mm 尺寸 (样品区): 直径152.4 mm(样品架) 重: 4,500 g 高: 立杆可调至 400 mm
  • 海洋光学可调节准直透镜和样品支架ACH-CUV-VAR
    ACH-CUV-VAR可调节准直透镜和样品支架是二合一的产品;一个固定装置,用于将准直透镜定位于不同的高度或者支持更大更厚的样品,以及一个用于容纳比色皿的支架,用于透射度测量。 作为透镜的支架,ACH-CUV-VAR具有一个阳极氧化铝底座和带有 3/8-24螺孔的可调固定面板,用以容纳准直透镜(包括了两个74-UV准直透镜)。面板可以通过调节,容纳的样品最厚可达150mm,底座上有1mm 间隔的刻度,可作为光程的标尺。ACH-CUV-VAR具有样品支架,可以将试管安全地放置在两个固定面板之间,最宽可容纳150mm的比色皿。 &ldquo Z&rdquo 尺寸 所有海洋光学提供的比色皿和样品支架的"Z"方向尺寸为15mm。 产品规格 底座装配材料: 黑色阳极氧化铝 固定面板装配材料: 黑色阳极氧化铝 尺寸(MM): 200 x 67 x 157 重量: 1,000 g 螺纹: -- -固定面板 -- 3/8-24螺纹 -- 面板用固定螺丝钉-- M6 测量面板: 0.5 cm刻度,作为光程的标尺(总长度10cm)

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