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红外法光源
仪器信息网红外法光源专题为您提供2024年最新红外法光源价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括红外法光源参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的红外法光源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红外法光源相关的耗材配件、试剂标物,还有红外法光源相关的最新资讯、资料,以及红外法光源相关的解决方案。
红外法光源相关的方案
2 UVP BioSpectrum成像系统和BioLite多谱光源在蛋白印迹多重近红外成像上的应用
近年来,近红外成像在生物研究领域越来越热。近红外光(Near Infrared,NIR)是介于可见光(ⅥS)和中红外光(MIR)之间的电磁波,习惯上将近红外区划分为近红外短波(780-1100nm)和近红外长波(1100-2526nm)两个区域。UVP的BioSpectrum系统和BioLite多谱光源结合进行近红外(NIR)成像具有快速、高效和简单的特点。同时可选择多种激发和发射滤光片,使研究者可以检测和定量几乎任何的荧光染料(从可见光到近红外)。本文主要探讨如何使用BioSpectrum系统和BioLite多谱光源进行在蛋白印迹多重近红外成像。
去羟基增强玻璃的近中红外发光
近中红外光广泛应用于光纤通信、医疗、遥感探测、说环境监控等应用领域,高效、稳定、紧凑的近中红外光光源是这些应用得以实施的基础。近中红外发光玻璃是制备近中红外光光源的核心材料,但是玻璃中含有的羟基是近中红外发光的淬灭中心与光吸收损耗的主要原因。怎样降低玻璃中的羟基含量成为提升近中红外发光玻璃的发光效率并降低光吸收损耗的重要方法。利用鼓泡法向玻璃液中通入去羟基试剂是目前降低玻璃中羟基含量的主要方法,但这种方法并不适合于所有基质玻璃材料,如掺铋发光玻璃、硫氧化物玻璃等,所以研究开发新的去羟基方法有利于开发新的近中红外发光材料,并开拓近中红外光的应用领域。
红外气体分析法对空气中污染气体的光电探测方案
中红外波段气体的分析,包括了甲烷、二氧化碳、一氧化碳、硫氧化物、氮氧化物等许多有害气体,均能够通过这种方法可以实现快速的实时监测。滨松可同时提供给红外气体分析的探测器和光源,可以更利于产品间的相互评估,从而提高测量设备的性能,缩短开发设备的时间。利用中红外波段QCL(量子级联激光器)的激光吸收分光是非常新的分析计测技术,今后也将以高灵敏度、高分辨率的优势,成为气体分析的选择并得到普及。
高光谱校准的定制化均匀光源新方案+高光谱相机校准
校准高光谱相机需要精确读取相机工作范围内多个波段的光谱辐射强度值。某国家研究中心需要为其正在研制的焦距为330毫米、光圈为f/1.4的高光谱照相机提供校准光源。该相机的设计目的是探测从可见光到红外光,其测试几何要求出光口直径为0.4米。
用于高光谱校准的定制化积分球均匀光源
校准高光谱相机需要精确读取相机工作范围内多个波段的光谱辐射强度值。某国家研究中心需要为其正在研制的焦距为330毫米、光圈为f/1.4的高光谱照相机提供校准光源。该相机的设计目的是探测从可见光到红外光,其测试几何要求出光口直径为0.4米。优势• 电动滤光片允许用户快速自动地收集光谱数据并校准系统。• 使用Labsphere的HELIOSense软件可以实现宽广光谱控制和可用性查询,微调光谱辐亮度、色温和波长分布。• 提供完整的校准报告,包含均匀性、连续可调性、辐亮度稳定性,并通过每个带通滤光片单独测试结果。• 该系统具有98.5%的空间均匀性和99.2%的角度均匀性,保证了每次测试结果的准确性。
近红外荧光粉测量
本应用说明说明了如何使用FP-8700获得近红外光谱区域荧光粉的量子产率。关键词:FP-8700,ESC-842校准WI光源,ILF-890积分球,FPA-810粉末测量块,PSH-101粉末样品池,荧光,近红外,量子产率
应用分享|红外辐射全无惧——牛津仪器新型高温 EDS / EBSD 助力原位分析
在材料研究领域,温度一直是研究人员考虑的重要变量。随着显微分析设备的进步,目前的技术水平已经实现了电子显微镜内样品的高温原位分析,最高工作温度甚至可以超过 1000oC 。相较于室温分析,高温实验的最大挑战在于红外辐射的干扰。当样品加热超过 500oC ,红外辐射将会变得非常强烈,即使电镜腔室内没有其他照明光源,也可观察到高温样品发出的红外信号(如图 1 )。这些红外辐射除了对电子图像的采集带来干扰,也对 EDS 和 EBSD 信号的采集带来极大的挑战。
光热红外显微技术次应用于刑侦领域指纹中易爆炸物的检测
近期,新加坡国立大学同步辐射光源线站的科学家们和新加坡刑事调查局刑侦部门共同合作开发出了一种新的红外检测手段,即使用基于新型光热红外(Optical- Photothermal InfraRed,O-PTIR)技术的非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统-mIRage,来分析指纹中含有的痕量易爆炸物微粒。
中红外激光器光纤耦合解决方案 - 筱晓光子AOL实验室⑫
高功率台式DFB-QCL量子级联激光器是上海筱晓光子开发的可调谐连续光激光器,波长为5.26um,它最大能输出100mW的空间光,能够满足气体传感分析测试、中红外测试光源等条件。通过在激光器前面板精确打孔,并搭配笼式结构的方式,我们可以将中红外激光耦合进光纤,方便后续实验的开展。笼式结构内装有一片中红外透镜和光纤适配器。通过调节透镜的位置和光纤适配器的角度,我们可以将空间光的耦合效率达到最大。
德国耶拿连续光源原子吸收石墨炉法测试土壤中 Cd 火焰法测试 Cr、Cu、Ni、Pb、Zn
传统原子吸收光谱仪需更换空心阴极灯、灵敏度较低等缺陷。而高分辨率连续光源原子吸收光谱仪采用高强度的氩灯光源、高分辨率的分光系统、高量子化效率的CCD检测器和实时同步的背景校正功能、因此与传统原子吸收光谱仪相比,整个仪器的灵敏度提高了2~8倍,光学分辨率提高了100多倍,一种先进、实用、准确、高效的金属分析新仪器。
超连续白光——荧光光谱仪光源新概念
荧光光谱仪主要用于测试光致发光的样品的各种发光性质。基本组成是光源、激发单色器、样品仓、发射单色器和检测器。下图为爱丁堡仪器公司的系列稳态瞬态荧光光谱仪产品,从模块化到一体化设计,配置灵活,而且与第三方光源和检测器的兼容性十分强大。
光源相对光谱能量分布测量
随着新型光源的不断产生,光源的光谱分辨率在测量中变得日益重要,而光源的光色特性及其表征量如色坐标、色温和显色指数等是由光源的光谱能量分布决定的,所以需要更好地了解光源的光谱分布特性。一般的光源是不同波长的色光混合而成的复色光,如果将它的光谱中每种色光的强度用分光光度计测量出来,就可以获得不同波长色光的辐射强度的数值。本文介绍使用紫外可见分光光度计测量光源相对光谱能量分布的方法。
LED光源与第三方图像软件整合介绍
近年来,LED光源由于使用寿命长,维护成本低,稳定性好,操作控强等特点越来越多的在宽场荧光显微镜上应用。本方案提供了LED光源整合在各品牌显微图像软件和科研摄像头的整合方案。包括硬件连接,软件整合以及快速TTL触发的解决方案。为广大生物医学客户提供更多的LED光源升级和替代方案。
LED及其他光源中光强空间分布检测方案(其它光学测量)
分布光度计原理及应用-光强空间分布测试:分布光度计可以测量光源(指发光物)空间光分布,同时可以得到光通量、颜色参数(若配备色度测量设备)。实际光源或灯具个方向的发光强度不同。为了描述其发光的空间分布特性,需要用发光强度分布曲线(又叫配光曲线)来表示。它是照明计算和设计的一个重要依据。配光曲线又叫发光强度分布曲线,是描述光源或灯具发光的空间分布特性的一条曲线。
连续光源原子吸收直接固体进样石墨炉法测试土壤中Cd火焰法测试Cd
连续光源原子吸收的多元素顺序测定和灵敏度,石墨炉法主要考察了固体直接进样测土壤中Cd。从现场测试结果看,火焰法的灵敏度高、稳定性好、分析速度快,能用火焰法在波长217.0005nm处检测土壤中Pb(1g样品分解后定容250mL);石墨炉固体直接进样测土壤中Cd,国家环境土壤标准物质ESS—3红壤之Cd的定值=44±14μg/kg,测定值=48.7±4.5μg/kg,结果准确可靠,且没有前处理——即没有空白,没有污染,没有损失,没有稀释,数据直接、真实、快速
新型LED荧光光源与徕卡品牌荧光显微镜的整合方案
近年来,LED光源由于使用寿命长,维护成本低,稳定性好,操作控强等特点越来越多的在宽场荧光显微镜上应用。本方案提供了第三方LED光源整合在徕卡品牌各型号显微镜的方案。包括硬件连接,软件整合以及快速TTL触发的解决方案。为广大生物医学客户提供更多的LED光源升级和替代方案。
新型LED荧光光源与蔡司品牌荧光显微镜的整合方案
近年来,LED光源由于使用寿命长,维护成本低,稳定性好,操作控强等特点越来越多的在宽场荧光显微镜上应用。本方案提供了第三方LED光源整合在蔡司品牌各型号显微镜的方案。包括硬件连接,软件整合以及快速TTL触发的解决方案。为广大生物医学客户提供更多的LED光源升级和替代方案。
激光驱动光源(LDLS)在材料科学领域的应用
Energetiq Technology是一家超亮宽带光源的开发商和制造商,用于生命和材料科学,半导体制造和研发领域的各种先进应用。Energetiq的激光驱动光源(LDLS)基于革命性的技术,可在整个光谱中产生高亮度,具有高可靠性和长寿命。
科研领域 —— 常见光源的光谱特性研究
采用Brolight公司的微型光谱仪, 基于CCD快速采集原理, 能够快速测量并分析各种光源的光谱分布情况, 同时ms级别的采集速度能够实时地分析各光源的光谱稳定性, 结合软件的自动寻峰和FWHM测算功能, 可以更加直观地了解各光源的光谱分布特性。
连续光源原子吸收直接固体进样石墨炉法测试土壤中Cd火焰法测试Zn
连续光源原子吸收的多元素顺序测定和灵敏度,石墨炉法主要考察了固体直接进样测土壤中Zn。从现场测试结果看,火焰法的灵敏度高、稳定性好、分析速度快,能用火焰法在波长217.0005nm处检测土壤中Pb(1g样品分解后定容250mL);石墨炉固体直接进样测土壤中Cd,国家环境土壤标准物质ESS—3红壤之Cd的定值=44±14μg/kg,测定值=48.7±4.5μg/kg,结果准确可靠,且没有前处理——即没有空白,没有污染,没有损失,没有稀释,数据直接、真实、快速
连续光源原子吸收直接固体进样石墨炉法测试土壤中Cd火焰法测试Pb
连续光源原子吸收的多元素顺序测定和灵敏度,石墨炉法主要考察了固体直接进样测土壤中Pb。从现场测试结果看,火焰法的灵敏度高、稳定性好、分析速度快,能用火焰法在波长217.0005nm处检测土壤中Pb(1g样品分解后定容250mL);石墨炉固体直接进样测土壤中Cd,国家环境土壤标准物质ESS—3红壤之Cd的定值=44±14μg/kg,测定值=48.7±4.5μg/kg,结果准确可靠,且没有前处理——即没有空白,没有污染,没有损失,没有稀释,数据直接、真实、快速
连续光源原子吸收直接固体进样石墨炉法测试土壤中Cd火焰法测试Cd、Pb、Zn
连续光源原子吸收的多元素顺序测定和灵敏度,石墨炉法主要考察了固体直接进样测土壤中Cd。从现场测试结果看,火焰法的灵敏度高、稳定性好、分析速度快,能用火焰法在波长217.0005nm处检测土壤中Pb(1g样品分解后定容250mL);石墨炉固体直接进样测土壤中Cd,国家环境土壤标准物质ESS—3红壤之Cd的定值=44±14μg/kg,测定值=48.7±4.5μg/kg,结果准确可靠,且没有前处理——即没有空白,没有污染,没有损失,没有稀释,数据直接、真实、快速
如何用多波长近场光线集准确模拟车灯光源系统
随着LED等新型光源技术的发展,在各个领域里面得到广泛应用,而对于高端照明,如何得到一个优化的灯光效果通常需要用近场光线集进行光学模拟灯具设计效果;常见的白光LED光源的光线文件通常基于近场的两个波长区域的测量,一个在蓝色区域,一个在黄色区域。此数据可用于描述光线的基本效果,例如在使用LED芯片中遇到的角度-颜色偏移。然而,仅有两个波长区域近场测量的数量太少,限制了在使用这些数据模型去模拟真实情况的场景。特别是对于小型的光学系统中,比如车灯照明,光源的尺寸在整个光学系统相对较大,光源模型需要多的细节,比如更多光谱通道的近场数据;
固体进样-连续光源原子吸收测法定土壤中的镉含量
本文通过对比研究了电加热板消解法-传统原子吸收光谱法和固体进样-连续光源原子吸收光谱法测定土壤样品中镉的含量。结果表明:传统原子吸收方法要求消解土壤,制备成溶液,使用空心阴极灯作为锐线光源测定土壤中的镉含量;固体进样-连续光源法,不需要消解土壤样品,直接测定,仪器操作简单、最大化地缩短了检测时间、保障了实验人员安全、避免样品受污染及减小误差的引入。测定结果准确可信。
岛津:光源相对光谱能量分布的测量
随着新型光源的不断产生,光源的光谱分辨率在测量中变得日益重要,而光源的光色特性及其表征量如色坐标、色温和显色指数等是由光源的光谱能量分布决定的,所以需要更好地了解光源的光谱分布特性。一般的光源是不同波长的色光混合而成的复色光,如果将它的光谱中每种色光的强度用分光光度计测量出来,就可以获得不同波长色光的辐射强度的数值。本文介绍使用紫外可见分光光度计测量光源相对光谱能量分布的方法。
分光色彩色差仪光源分析
本文以科学的观点和文献资料分析介绍了目前分光光度色彩色差仪采用的不同光源的不同特征,驳斥了因自身的潜在缺陷而在并不十分重要的光源问题上大做文章而导致的对用户不负责任的误导,本文对用户选择适合自己使用的,价廉物美的色彩色差仪有一定的帮助。
连续光源原子吸收直接测试海水中的铅
本实验采用连续光源原子吸收直接测试海水中的铅,德国耶拿公司的石墨炉-连续光源原子吸收完成,均为现场测试结果,测试结果满意
耳蜗内的近红外模拟:原位声光模拟的可行性研究
立陶宛Ekspla公司生产的光学参量振荡器,型号NT342A,重复频率10赫兹。脉冲宽度5纳秒。输出波长420-2300纳米。实验中采用的近红外激光峰值功率2千瓦,单脉冲能量1-15微焦。以此为光源,对人内耳蜗的原位声光模拟进行了研究分析。
两米垂直积分球均匀光源+望远镜传感器+辐射定标
某些光学系统的开发需要独特的、复杂的测试配置。本案例中,客户需要一套均匀光源系统用于校准巨型望远镜传感器,根据望远镜尺寸和性能分析,积分球均匀光源需要满足高光通量,并有一个0.8米垂直向上的开口端。
德国耶拿:高分辨率连续光源原子吸收测定橡胶中的硫
高分辨率连续光源原子吸收可以任选谱线测试非金属元素S,连续光源覆盖185-900nm,谱线连续覆盖,本方法采用德国耶拿公司连续光源原子吸收分光光度计配备火焰原子化器(空气-乙炔),测试结果满意
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