二氯醌氯亚胺标准品

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  • 【分享】日本设定亚胺唑、氟哇唑以及异丙甲草胺在食品中的残留标准

    2010年11月10日,日本厚生劳动省发布食安发1110第1号通知,设定部分农药和添加剂的标准:(1)根据食品卫生法第11条第1项的规定设定农药亚胺唑、氟哇唑以及异丙甲草胺在食品中的残留标准。(2)根据食品卫生法第11条第1项的规定设定苯乙胺、丁胺的使用标准以及成分规格。详细内容见附件。

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  • DEA测试聚酰亚胺的固化
    聚酰亚胺是一种高性能塑料,通常是热塑性的,有时也可以发生固化。聚酰亚胺具有非常高的力学性能、化学稳定性和热稳定性,常用在复杂的应用场合,比如替代金属和玻璃,作为耐高温材料、耐润滑油、汽油、耐化学腐蚀材料等。有些应用场合需要对聚酰亚胺树脂的固化温度和时间有着充分的了解。测试条件:温度范围:30...300°C传感器:IDEX,梳妆结构,电极间距115μm升降温速率:2、10、20K/min测试气氛:空气频率:10KHz结果讨论:图1 固化过程的离子粘度变化图2 固化动力学模型拟合在测试起始阶段,由于温度升高样品软化造成离子粘度略微降低,随后样品开始固化离子粘度开始升高。中途离子粘度有短暂的下降,之后又继续升高,这表明样品存在二步固化反应,最终固化后的离子粘度相比于初始阶段增加了4个数量级(图1)。使用Thermokinetics软件对三次不同升温速率下的测试数据计算得到动力学模型。此处树脂固化模型为三步连续反应:A→B→C→D,且每步反应都是自催化反应,模型拟合与测量数据之间的相关系数高达0.999(图2)。
  • 千呼万唤始出来,测定N-二甲基亚硝胺的新标准终于上线啦!
    测定N-二甲基亚硝胺的新标准!本次标准更新,新增了QuEChERS法测定,Detelogy带你一起解读!亚硝酸盐广泛存在于食品之中,很容易与胺化合,生成亚硝胺。亚硝胺与苯并(α)芘、黄曲霉素是世界公认的三大强致癌物质。N-二甲基亚硝胺是N-亚硝胺类化合物的一种,食品中天然存在的N-亚硝胺类化合物含量极微,但其前体物质亚硝酸盐和胺类广泛存在于自然界中,在适宜的条件下可以形成N-亚硝胺类化合物。N-二甲基亚硝胺是国际公认的毒性较大的污染物,具有肝毒性和致癌性。N-二甲基亚硝胺在啤酒、肉制品及鱼类腌制品等食品和环境中广泛存在。肉制品加工过程中会使用亚硝酸盐添加剂,使其产生理想的粉红色,增加风味,且还具有抗氧化的效果。但是,亚硝酸盐在腌肉中可以转化为亚硝酸,极易反应生成致癌性物质:N-亚硝胺类化合物;水产品腌制过程中使用的粗盐通常含有硝酸盐、亚硝酸盐,加上微生物能将硝酸盐还原成亚硝酸盐,从而蓄积亚硝酸盐。在适宜的条件下,亚硝酸盐与胺类发生亚硝基化作用,最终生成N-二甲基亚硝胺。2023年9月25日,国家卫生健康委员会发布了85项食品安全国家标准和3项修改单(卫健委2023年第6号公告),其中就有GB 5009.26-2023《食品中N-亚硝胺类化合物的测定》。此次更新,大家的目光都聚焦在新增的第二法:QuEChERS-气相色谱-质谱/质谱法上,相比起其他实验方法,不仅精简了实验设备,在一定程度上也加快了实验的效率。下面一起来看看!实 验 步 骤 提 取 干制品称取5g于50mL离心管,加入5mL水,振荡混匀(鲜样品称取10g置于50 mL离心管中),加入N-二甲基亚硝胺内标中间液(1μg/mL)50μL,向其准确加入10mL乙腈,MultiVortex多样品涡旋混合器调节3000rpm,涡旋振荡2min后置于-20℃冰箱冷冻20min,取出后加入陶瓷研磨珠1粒以及4g硫酸镁和1g氯化钠,放入MGS-24高通量智能动植物研磨均质仪振荡2min,置于冷冻离心机中,转速9000r/min,10℃离心5min,上清液待净化。 净 化 称取150mgPLS-A粉末(或1g增强型脂质去除EMR-Lipid萃取粉剂或同级品)于15mL离心管中,加入5mL水于MultiVortex多样品涡旋混合器涡旋振荡,立即加入5mL待净化上清液涡旋振荡1min,置于冷冻离心机,9000r/min,10℃离心5min,待除水。 除 水 称取1.6g硫酸镁和0.4g氯化钠于另一15mL离心管,加入上述待除水净化液于MultiVortex多样品涡旋混合器涡旋振荡2min,置于冷冻离心机中,转速9000r/min,10℃离心5min。取上层有机相经0.22μm微孔滤膜过滤后。上机测定。“PreferenceDetelogy优选仪器
  • 亚硝胺成致癌“隐型杀手” 水质标准亟待出台
    p   由于具有高致癌性、高检出率以及在我国可能被纳入水质检测标准,饮用水中的亚硝胺类消毒副产物得到了国内外研究人员的空前关注。 /p p   “我们从全国23个省、44个大中小城市和城镇、共155个点位采集了164个水样,包括出厂水、用户龙头水和水源水。研究中测试了当前已知的全部9种亚硝胺类消毒副产物,其中NDMA(亚硝基二甲胺)的浓度最高。”清华大学环境学院国家环境模拟与污染控制重点实验室陈超副研究员12日告诉科技日报记者,其课题组今年的一项重点研究工作就是关于全国饮用水系统中亚硝胺类消毒副产物的普查。该结果已于日前在市政和环境领域顶尖期刊《水研究》上发表,“饮用水中的亚硝胺问题有紧迫性,需要尽快研究和进行工程改造!”陈超呼吁。 /p p   strong  饮用水亚硝胺检出率不容忽视 /strong /p p   在过去三年中,陈超及其团队分别测试了44个城市供水系统中的亚硝胺类消毒副产物及其前体物。在已检测的全部水样中,出厂水和龙头水中的NDMA平均浓度分别为11ng/L和13ng/L,水源水中的NDMA生成潜能平均为66ng/L。他表示,与美国环保局在2012年公开的一项大规模普查数据相比,亚硝胺在中国出厂水和龙头水中的检出率是美国的3.6倍。而西欧国家的饮用水亚硝胺浓度比美国还低。 /p p   在课题组检测的长江三角洲地区的近10个供水系统中,出厂水和龙头水中的NDMA平均浓度分别为27ng/L和28.5ng/L,水源水中的NDMA生成潜能为204ng/L。 /p p   陈超表示,在已经鉴别出的700多种消毒副产物中,亚硝胺是健康风险最大的消毒副产物类别之一,特别是NDMA。 /p p    strong 与消化道癌症密切相关 /strong /p p   医学界在50年代就发现亚硝胺是一类强致癌物,当时主要研究食品、烟草和工业污染中的亚硝胺。饮用水中的亚硝胺类消毒副产物研究始于20世纪末。“前期的流行病学研究表明,亚硝胺与中国某些区域的消化道癌症密切相关。”陈超说,他们此次监测到这些区域的自来水受到来自工业废水的严重的亚硝胺污染。同时,今年南京大学某课题组在华东地区江苏省多座城市的水源水中也发现了严重的亚硝胺污染。 /p p   “据报道,根据毒理学试验结果,NDMA终生饮用的百万分之一致癌风险浓度是0.7ng/L,据悉美国环保署正力图制定的美国亚硝胺浓度标准,其限值可能在百万分之一至万分之一致癌风险浓度的范围之内。”陈超透露。 /p p   strong  中国尚无饮用水亚硝胺水质标准 /strong /p p   陈超说,目前已经有部分发达国家和地区建立了饮用水中NDMA的标准。“世界卫生组织在2008年提出了100ng/L的推荐值,加拿大,澳大利亚都有了国家标准,分别是40ng/L、100ng/L 加拿大安大略省、美国麻省和加州的标准更严,分别是9ng/L、10ng/L、10ng/L。” /p p   “不难看出,我们的饮用水中亚硝胺检出情况比这些地方都严重。”陈超说,但是我国饮用水水质标准中还没有这一个项目。 /p p   一旦将亚硝胺纳入标准,进行大范围的监测是否困难呢?陈超表示,亚硝胺监测是有一定困难,要测试水中ng/L量级的微量亚硝胺,需要使用气相色谱或者液相色谱再加上串联质谱,监测设备两三百万一台,每个水样的测试成本也较高。不过他也表示国内已有十几家自来水公司有该设备,还需要进一步开发检测方法。清华大学等少数高校和科研院所已经建立了亚硝胺的检测能力,目前大型自来水公司的水质是有保障的。 /p p    strong 人口密、污染重的区域风险更高 /strong /p p   记者从报告看到,亚硝胺风险高的水样主要来自两个区域——华东区和华南区。检出龙头水中最高值达到19ng/L。 /p p   在人口密集的其他区域,如华北和华中,虽然水源水中NDMA生成潜能浓度不高,但其龙头水平均浓度达到12ng/L和18ng/L。“原因也许与不同的水处理工艺有关,采用臭氧活性炭深度处理或者彻底的折点氯化,大部分亚硝胺前体物比较容易被游离氯氧化分解,可有效降低超标风险。但一旦水源受到污染,使用传统工艺的自来水厂对亚硝胺的控制效果有限。”陈超说道。 /p p   值得关注的是,长江三角洲地区既是中国经济最发达、人口最密集的区域,也是亚硝胺浓度最高的区域,NDMA浓度分别为27ng/L和29ng/L。 /p p   “我们在该区域的某县城检出了全国出厂水和龙头水中NDMA的最高浓度,是44个城市中唯一超过世界卫生组织100ng/L标准的。”陈超说,那些龙头水中检出高浓度NDMA的城市很可能是其水源受到来自工业和生活污水的NDMA前体物污染。 /p

二氯醌氯亚胺标准品相关的仪器

  • 让氯胺过程更简易哈希公司5500sc 氨/一氯胺分析仪能够提供氯胺工艺过程中您所需要的一切信息来避免硝化反应、臭味以及臭味的产生,让您对氯胺过程充满信心。技术可靠哈希公司凭借加压试剂传输系统、易换试剂瓶、简单故障诊断菜单以及PROGNOSYS预测诊断系统等领先技术,为您提供一个极低维护量的解决方案。无需您的过多关注,5500SC就能自行完成工作。加强控制连续在线监测能够让您更加精确和完整的了解工厂的氯胺过程,做出数据导向型的判断。双比色计设计,使您能够更快的获得数据,永远比硝化过程更快一步。操作轻松您只需进行简单设置5500sc就能开始工作,在线监测氯胺过程从未如此轻松。仅通过状态指示灯、友好的用户界面、试剂瓶颜色指示以及一个验证取样结果的极简方案,就能让它运行良好。技术参数量程0.01~2ppm(以N计)测量参数总氨、一氯胺、游离氨样本流数量1或2个,顺序可编程精度5~40 °C(41~104 °F)时,± 5%或0.01ppm(以N计)40~50 °C(104~122 °F)时,±10%或0.02ppm(以N计),取大者重复性3%或0.01ppm(以N计),取大者检测下限0.01ppm(以N计)响应时间5min以内药剂消耗循环时间为5min时,1L/月操作温度范围5~45 °C(41~122 °F)操作湿度5~95%无凝结样品压力0.17~6.0bar(2.5~87psi)样品温度5~50 °C(41~122 °F)样品流苏100~1000mL/min取样能力取样进出能力安装方式墙体,面板或者桌上进口连接6mm外径塑料管按压快速接口出口连接11mm(7/16 in.)内径插入式连接输出4路0/4-20mA输出,最大负载阻抗600欧姆通讯方式4-20mA输出,可选:Modbus RS485, Profibus DP带外部控制器尺寸804mm x 452mm x 360mm防护等级NEMA 4X/IP56证书CE (EN 61326-1: 2006 EN 61010-1: 2010 EN 60529: 1991, +A1:2000)cETLus (UL 61010-1:2012 NEMA 250:2003 CSA C22.2 No 61010-1:2012)Australian RCM Marking重量20.5kg(45.2 lb)(无试剂和标准物);30kg(66.2 lb)(包含试剂、标准物及清洗剂)质保期1年操作原理分析仪测量饮用水中的总氨和一氯胺,来确定游离氨的浓度。使用改进酚盐比色方法确定一氯胺浓度,在过量的次氯酸盐和合适的pH值下,可再用酚盐法测得总氨浓度。总氨减去一氯胺,可得到游离氨浓度。主机5500.AMC.1.KTO 5500sc 氨/一氯胺分析仪,单通道5500.AMC.2.KTO 5500sc 氨/一氯胺分析仪,双通道5500.AMC.3.KTO 5500sc 氨/一氯胺分析仪,单通道+外置过滤器5500.AMC.4.KTO 5500sc 氨/一氯胺分析仪,双通道+外置过滤器试剂25233000 5500sc 氨/一氯胺分析仪试剂套装25234000 5500sc 氨/一氯胺分析仪试剂1,1L25235000 5500sc 氨/一氯胺分析仪试剂2,1L25236000 5500sc 氨/一氯胺分析仪试剂3,1L25237000 5500sc 氨/一氯胺分析仪标准溶液1(0 ppmNH3), 2L25238000 5500sc 氨/一氯胺分析仪标准溶液1(2 ppmNH3),2L25239000 5500sc 氨/一氯胺分析仪酸性表面活性剂,2L配件9179700 电源线,南美洲标准9560501 5500sc 氨/一氯胺分析仪维护套装,单通道9560502 5500sc 氨/一氯胺分析仪维护套装,双通道25224000 分析仪比色计清洗套装6792500 5500sc Modbus通讯协议套装
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  • 产品名称:聚酰亚胺膜(HN Kapton 进口材料) 产品简介:薄膜呈黄色透明,相对密度1.39~1.45,有突出的耐高温、耐辐射、耐化学腐蚀和电绝缘性能,可在250~280℃空气中长期使用。20℃时拉伸强度为200MPa,200℃时大于100MPa。特别适宜用作柔性印制电路板基材和各种耐高温电机电器绝缘材料。 产品规格:长:12″宽:12″、25″、或者50″;厚度:0.001″、0.002″、0.003″、0.0003″、0.005″注:可按照客户要求加工尺寸 标准包装:1000级超净100级超净袋包装
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  • 一, DUV深紫外碳涂层H2氢饱和多模光纤 190-800nm ZLDUV CPH(二氧化硅/阶跃指数/耐日晒)高OH含量熔融二氧化硅材料的卓越纯度保证了在UV-VIS波长下的优异透明度,使光导ZLDUV CPH光纤是无限制应用的Shou选。这种光纤类型的二氧化硅/二氧化硅结构在从传输到损伤阈值水平的许多参数中提供了zui高的光学性能。这种纤维是氢饱和的,并涂有HERMETICAL CARBON(密封碳)层。氢气与通过紫外线照射产生的缺陷反应,确保卓越的透射性。DUV深紫外碳涂层H2氢饱和多模光纤 190-800nm ZLDUV CPH(二氧化硅/阶跃指数/耐日晒),DUV深紫外碳涂层H2氢饱和多模光纤 190-800nm ZLDUV CPH(二氧化硅/阶跃指数/耐日晒)产品特点改进的透射率:190-250nm工作波长:190-1100nm光纤结构:合成石英芯/掺氟反射包层/碳涂层/聚酰亚胺护套核中羟基含量:600-800ppmNA:0.22 ± 0.02 作为标准玻璃纤维直径:100-660 μm 作为标准,根据要求更大工作温度:-190°C 至 +150°C验证测试:zui低 70 kpsi,其他根据要求产品应用医用激光工业激光高功率激光输送紫外输送系统分析传感光谱学通用参数物理属性可用纤芯直径 Ø :70-600 um 可根据要求放大纤芯形状:圆形(标准)光纤层的标准公差:纤芯 ± 2%反射包层 ± 2%夹套 ± 5%操作温度:-190 to +150°C CCDR ( clad to core ratio 包芯比):1.10和定制验证试验:100或70 kpsi弯曲半径, mm瞬时:50 x玻璃直径,mm长期:120 x玻璃直径,mm光学特性光谱衰减见下图1紫外线在214nm处引起的透射变化和恢复见下图2工作波长范围:190-800 nmNA (数值孔径):0.22± 0.02化学特性芯材:熔融合成二氧化硅芯材中OH含量:600...800 ppm反射包层材料:掺氟二氧化硅图1 典型 ZLDUV...CPH 光纤的光谱衰减图2 ZLDUV...CPH 光纤在 214nm 处的日晒,氘灯照射,光纤长度 2 m二, IR二氧化碳(CO2)激光光纤 9.6-10.6um (内径300/500/750um 用于普通医疗激光手术的柔性仪器)CO2激光光纤是一种非常通用的仪器,用于将CO2激光功率从源输送到患者的治疗部位,并克服了铰接臂和反射镜的限制。在几乎所有的医疗应用中,CO2激光光纤可以替代刚性系统。在几乎所有的医学学科中,CO2激光光纤的使用允许更方便地到达人体中难以接近的目标。Lightguide的CO2激光光纤可作为散装光纤材料或客户特殊组件提供,带或不带连接器以及可选的消毒和标签。所有与患者接触的材料都经过生物相容性认证。IR二氧化碳(CO2)激光光纤 9.6-10.6um (内径300/500/750um 用于普通医疗激光手术的柔性仪器),IR二氧化碳(CO2)激光光纤 9.6-10.6um (内径300/500/750um 用于普通医疗激光手术的柔性仪器)产品特点具有SMA 905标准或独立式插芯的连接器定制连接器,可打印徽标光纤涂层: 透明ETFE在 10600 nm 处优化传输双重包装在无菌袋中5年无菌保质期可用于耳鼻喉科 妇科 皮肤病学可用作医疗器械或散装纤维CO2激光和瞄准光束的双重传输产品设计可定制与环氧乙烷灭菌兼容通用参数发射效果图型号光纤类型CO2.300CO2.500CO2.750玻璃内径300 um500 um750 um玻璃外径400 um650 um950 um光纤外径(ETFE护套直径)500 um1040 um1300 um直损耗dB/m 2.0 0.8 0.5波长9.6 um up to 10.6 um (其他应要求)三, UV-VIS紫外可见光 高OH耐晒光纤 190-1200nm (纤芯直径70-2200um)高OH含量熔融二氧化硅材料的卓越纯度保证了在UV-VIS波长下的卓越透明度,使光导ZLDUV光纤成为无限制应用的优选。ZLDUV纤维的特殊材料与现有的ZLUV级纤维相比,具有更好的耐晒性能。这种光纤类型的二氧化硅/二氧化硅结构在从传输到损伤阈值水平的许多参数中提供了高的光学性能。UV-VIS紫外可见光 高OH耐晒光纤 190-1200nm (纤芯直径70-2200um),UV-VIS紫外可见光 高OH耐晒光纤 190-1200nm (纤芯直径70-2200um)通用参数 物理属性可用纤芯直径 Ø :70-2200 um核心形状:圆形纤维层的标准公差:纤芯 ± 2%包层 ± 2%缓冲层 ± 3%套管 ± 5%操作温度:190 to +385°C (取决于选择的缓冲和护套材料)CCDR ( clad to core ratio 包芯比):1.05, 1.10和定制验证试验:100kpsi用于(ETFE、丙烯酸酯、尼龙护套)100或70 kpsi(用于聚酰亚胺护套)弯曲半径, mm瞬时:50 x玻璃直径,mm长期:120 x玻璃直径,mm光学特性光谱衰减(见下图)工作波长范围:190-1200 nmNA (数值孔径):0.22作为标准其他应要求NA 容差:± 0.02化学特性芯材:熔融合成二氧化硅芯材中OH含量:600...800 ppm反射包层材料:掺氟二氧化硅典型ZLDUV光纤的光谱衰减一,heracle 可见光近红外多模光纤产品特点工作温度范围宽密封,具可灭菌性可直接焊接,用于真空密封装置和激光二极管尾纤抗辐射低释气耐有机溶剂产品应用飞机、导弹、火箭、涡轮和喷气发动机监控辐射和腐蚀性环境材料疲劳传感应用高功率激光传输系统超高真空应用半导体制造 光纤名称波长纤芯[μm] ± 2 %包层[μm]± 2 %涂覆层涂覆层[μm] ± 10 %GGI 50/125 IRMG可见光/红外50125金155GGI 62.5/125 IRMG可见光/红外62.5125金155GGI 50/125 IRMA紫外/可见光50125铝175GGI 62.5/125 IRMA紫外/可见光62.5125铝175 物理特性50/125/155 金62.5/125/155金50/125/175铝62.5/125/175 铝纤芯材料:掺锗二氧化硅掺锗二氧化硅掺锗二氧化硅掺锗二氧化硅纤芯直径:50 μm +/- 2 %62.5μm +/- 2 %50 μm +/- 2 %62.5μm +/- 2 %纤芯不圆度:≤ 6 %≤ 6 %≤ 6 %≤ 6 %包层直径:125μm +/- 2 %125μm +/- 2 %125μm +/- 2 %125μm +/- 2 %包层不圆度:≤ 2 %≤ 2 %≤ 2 %≤ 2 %涂覆层直径:155μm +/- 10 %155μm +/- 10 %175μm +/- 10 %175μm +/- 10 %涂覆层不圆度:≤ 6 %≤ 6 %≤ 6 %≤ 6 % 光学特性50/125/155 金62.5/125/155金50/125/175铝62.5/125/175 铝波长范围:800-1600nm800-1600nm800-1600nm800-1600nm数值孔径:0.20 +/- 0.020.27 +/- 0.020.20 +/- 0.020.27+/- 0.02850 nm时的衰减:≤ 18dB/km≤ 18dB/km≤ 24dB/km≤ 24dB/km1300 nm时的衰减:≤ 16dB/km≤ 16dB/km≤ 20dB/km≤ 20dB/km850nm时的折射率:1.4811.4911.4811.4911300nm时的折射率:1.4761.4861.4761.486850 nm时的带宽:≥ 500 MHz.km≥ 160 MHz.km≥ 500 MHz.km≥ 160 MHz.km1300 nm时的带宽:≥ 500 MHz.km≥ 400 MHz.km≥ 500 MHz.km≥ 400 MHz.km 机械特性50/125/155 金62.5/125/155金50/125/175铝62.5/125/175 铝验证测试级别:≥ 100 kpsi≥ 100 kpsi≥ 100 kpsi≥ 100 kpsi抗张强度中位数:≥ 3.3 GPa≥ 3.3 GPa≥ 5.3 GPa≥ 5.3 GPa腐蚀参数:≥ 50≥ 50≥ 100≥ 100杨氏模量:71.7 GPa71.7 GPa71.7 GPa71.7 GPa工作温度范围:269℃至650℃269° C至650°C269℃至400℃269℃至400℃短期弯曲半径:200倍光纤半径200 倍光纤半径200 倍光纤半径200倍光纤半径长期弯曲半径:400倍光纤半径400倍光纤半径400倍光纤半径400倍光纤半径 二, 大纤芯传能光纤(纤芯直径100-900um)Idealphotonics目前已能批量提供国际商用水平的石英能量光纤,烽火通信的能量光纤包括石英包层型高性能能量光纤和塑料包层型性能量光纤两大类。石英包层型能量光纤能够传输较高的激光功率,具有良好的抗光学损伤能力,以及较低的衰减和较高的光透过率(从近紫外波段到近红外波段400nm~1600nm) 光纤类根据数量价格,合同金额原则上不低于3500元 大纤芯传能光纤(纤芯直径100-900um),大纤芯传能光纤(纤芯直径100-900um)产品特点● 高激光功率传输能力● 大芯径● 良好的柔韧性和较高的强度● 采用合成的高纯石英材料制造,具备较低传输损耗,高透光率等优良性能● 可以加工成各种端面形状产品应用● 激光传输、激光耦合、激光焊接● 激光切割、激光医疗、光谱检测● 照明、传感器等高功率传输领域技术参数大纤芯传能光纤光纤型号PDF-100/140PDF-105/125PDF-200/230PDF-400/440PDF-600/660PDF-900/990芯层直径(μm)±2%100105200400600900包层直径(μm)±2%140125230440660990涂敷直径(μm)±3%2452453805358501370芯包同心度um≤3≤3≤3≤3≤3≤3芯不圆度≤3≤3≤3≤3≤3≤3包层不圆度≤2≤2≤2≤2≤2≤2数值孔径0.290.240.220.220.220.22衰减@850nm db/km≤4.5≤4.5≤4.5≤6≤6≤6@1310nm≤2≤2≤2≤8≤8≤8芯层/包层材料GEO2/SIO2三, 耐高温单模光纤 掺锗石英(聚酰亚胺涂层直径:155±5 µ m)聚酰亚胺是一种耐高温性和耐低温性较好、机械强度良好,综合性能非常优异的高分子材料。可极大提高光纤涂敷层耐温性能,延长光纤在高温环境下的使用寿命,同时在低温环境下依旧能保持较好的机械性能不会发生脆裂。聚酰亚胺是自熄性聚合物,发烟率低,热膨胀系数与石英材质接近,具有一定的自润滑性能,能够耐老化,耐高压电击穿等,在高的真空下放气量很少。聚酰亚胺具有很高的耐辐照性能力学性能,能在辐照环境下依旧保持较高强度,其拉伸、弯曲、压缩强度较高,突出的抗蠕变性和尺寸稳定性。聚酰亚胺具备无毒稳定性、生物相容性,能够用作制备餐具和一些医疗耗材替换用品。同时,聚酰亚胺耐几乎所有有机溶剂,耐部分无机酸,耐水解耐高温单模光纤 掺锗石英(聚酰亚胺涂层直径:155±5 µ m),耐高温单模光纤 掺锗石英(聚酰亚胺涂层直径:155±5 µ m)型号参数工艺优点:高质量涂覆层,300℃无变形、涂覆层可调厚度;本公司采用特殊设计的立式在线热固化工艺方案,该方案涂层厚度可调节范围大,光纤涂敷层同心度好,涂敷表面光滑,不会产生应力集中点,筛选强度明显提高 ,同时固化均匀减低胶水残留,在我方 300℃高温热冲击实验过程 中, 不弯曲不变形,长时间高温后依旧保持较佳的弯曲、抗拉伸强度;高速制备低损耗光纤;聚酰亚胺不同于丙烯酸酯的光固化方式,需要采用热固化工艺,该工艺固化时间长,从而导致光纤的拉丝速度比常规的丙烯酸酯拉丝速度慢很多,在较长的拉丝制程中易增加光纤的损耗;基于在线连续热塑化/热固化工艺中较长的光纤行程和特殊调制的PI 涂料,我们的工艺可以在较高的拉丝速度下实现优良的涂敷质量,明显提高了耐高温光纤的制备效率,且提高了光纤几何参数的一致性。基于多级、多参数PI 材料涂敷,我们通过调整内层材料、中层材料、外层材料不同的物化性质,实现了更厚的PI 涂敷层和更低的单模光纤损 耗;行业应用使用环境:医疗行业;采矿行业、石油、天然气行业; 航天行业、核工业;化工业;光通信行业; 电力行业;高温高压及低温环境; 电磁辐射环境;水下使用,耐水解;医用介入式治疗,具备生物相容性; 可 ETO 和辐射灭菌(纯硅芯); 单模光纤参数:产品编码:SM9/125/155PIPSC_SM9/125/155PI数值孔径(NA):0.12 - 0.140.13-0.15模场直径(MFD):@1310nm 9.2±0.4 µ m@1550nm 10.4±0.8 µ m @1550nm 9.3±0.8 µ m衰减系数(dB/km):@1310nm 0.7dB/km@1550nm 0.7dB/km@1310nm 0.8dB/km@1550nm 0.8dB/km纤芯材质:掺锗石英高纯石英包层直径:125±1 µ m交货长度:≤30 km涂敷层直径:155±5 µ m芯包层同心度:≤0.6 µ m包层不圆度(%):≤0.1涂层材料:聚酰亚胺长期使用温度:-65~300 ℃短期耐受温度:400 ℃筛选强度:100 kpsi 四,耐高温多模光纤 掺氟渐变折射率石英(聚酰亚胺涂层)聚酰亚胺是一种耐高温性和耐低温性较好、机械强度良好,综合性能非常优异的高分子材料。可极大提高光纤涂敷层耐温性能,延长光纤在高温环境下的使用寿命,同时在低温环境下依旧能保持较好的机械性能不会发生脆裂。聚酰亚胺是自熄性聚合物,发烟率低,热膨胀系数与石英材质接近,具有一定的自润滑性能,能够耐老化,耐高压电击穿等,在高的真空下放气量很少。聚酰亚胺具有很高的耐辐照性能力学性能,能在辐照环境下依旧保持较高强度,其拉伸、弯曲、压缩强度较高,突出的抗蠕变性和尺寸稳定性。聚酰亚胺具备无毒稳定性、生物相容性,能够用作制备餐具和一些医疗耗材替换用品。同时,聚酰亚胺耐几乎所有有机溶剂,耐部分无机酸,耐水解耐高温多模光纤 掺氟渐变折射率石英(聚酰亚胺涂层),耐高温多模光纤 掺氟渐变折射率石英(聚酰亚胺涂层)型号参数工艺优点: 高质量涂覆层,300℃无变形、涂覆层可调厚度;本公司采用特殊设计的立式在线热固化工艺方案,该方案涂层厚度可调节范围大,光纤涂敷层同心度好,涂敷表面光滑,不会产生应力集中点,筛选强度明显提高 ,同时固化均匀减低胶水残留,在我方 300℃高温热冲击实验过程中, 不弯曲不变形,长时间高温后依旧保持较佳的弯曲、抗拉伸强度;l高速制备低损耗光纤;聚酰亚胺不同于丙烯酸酯的光固化方式,需要采用热固化工艺,该工艺固化时间长,从而导致光纤的拉丝速度比常规的丙烯酸酯拉丝速度慢很多,在较长的拉丝制程中易增加光纤的损耗;基于在线连续热塑化/热固化工艺中较长的光纤行程和特殊调制的PI 涂料,我们的工艺可以在较高的拉丝速度下实现优良的涂敷质量,明显提高了耐高温光纤的制备效率,且提高了光纤几何参数的一致性。基于多级、多参数PI 材料涂敷,我们通过调整内层材料、中层材料、外层材料不同的物化性质, 实现了更厚的PI 涂敷层和更低的单模光纤损耗; 行业应用使用环境:医疗行业;采矿行业、石油、天然气行业; 航天行业、核工业;化工业;光通信行业; 电力行业;高温高压及低温环境; 电磁辐射环境;水下使用,耐水解;医用介入式治疗,具备生物相容性;可 ETO 和辐射灭菌(纯硅芯); 耐高温多模光纤(聚酰亚胺涂层)多模光纤参数:产品编码:SI_MM50/125/155PIPSC_SI_MM50/125/155PIPSC_GI_MM50/125/155PI数值孔径(NA):0.18 - 0.220.18 - 0.220.18 - 0.22衰减系数(dB/km):@850nm4dB/km@1300nm2dB/km@850nm4dB/km@1300nm2dB/km@850nm4dB/km@1300nm2dB/km纤芯材质:掺锗石英高纯石英掺氟渐变折射率石英芯层直径:50±2 µ m50±2 µ m50±2 µ m包层直径:125±1 µ m交货长度:≤30 km涂敷层直径:155±5 µ m芯包层同心度:≤0.6 µ m包层不圆度(%):≤0.1涂层材料:聚酰亚胺长期使用温度:-65~300 ℃短期耐受温度:400 ℃筛选强度:100 kpsi五,单包层大纤芯泵浦能量传输多模光纤(掺氟玻璃包层 NA 0.22)筱晓光束传输光纤是阶跃型折射率分布的多模光纤,采用高纯合成二氧化硅玻璃纤芯和掺氟二氧化硅玻璃包层,光纤具有低损耗,高激光损伤阈值,高机械强度等特点。较大的数值孔径大大提高光纤的耦合效率和抗弯能力。产品采用严格的光纤拉丝工艺和高性能光纤涂层,具有良好的可靠性、一致性与稳定性,广泛应用于材料加工、科学研究和医疗等领域,能全面满足各类客户对激光传输的要求。单包层泵浦能量传输多模光纤(掺氟玻璃包层 纤芯直径200um 包层直径220um),单包层泵浦能量传输多模光纤(掺氟玻璃包层 纤芯直径200um 包层直径220um)型号参数型号SI220-105/125-Scs220-105/125-DCS1220-135/155-DCs1220-200/220-DCs220-200/220-sc光学性质数值孔径NA0.22±0.020.22±0.020.22±0.020.22±0.020.22±0.02包层数值孔径/≥046≥0.46≥OA6/纤芯光损耗≤5.0≤5.0≤5.0≤5.0≤5.0几何性质纤芯直径(um)105.0±3.0105.0±3.0135.0±1.5200±5.0200±5.0包层直径(um)125.0±2.0125.0±2.0155.0±1.0220±5.0220±5.0涂覆层直径(um)245±15245±15320.0±20.0320±15320±15芯包同心度(um)≤3.0≤3.0≤3.0≤5.0≤5.0纤芯不圆度≤3.0%≤3.0%≤3.0%≤3.0%≤3.0%包层不图度≤2.0%≤2.0%≤2.0%≤2.0%≤2.0%涂层与力学性质工作温度范围-45C~85℃-45℃- 85c-45℃-85c-45℃-85c-45℃-85℃筛选强度100 kpsi100 kpsi100 kpsi100 kpsi100 kpsi七 ,INO 大模场面积(LMA)掺Yb(镱)PM保偏光纤 (用于超快/脉冲/激光器/光纤放大器)INO提供多种类的大模场面积(LMA)掺镱光纤。好的光束质量,使我们的光纤很好地适应每一个放大阶段。FASSTFBR是一种以极低光暗化核化学(low photodarkening core chemistry )为基础的线极化维持纤维,其折射率轮廓旨在确保输出光束的优良质量。因此,快速光纤激光线是需要长期可靠性和z佳输出光束轮廓的脉冲光纤激光应用的好选择。INO 大模场面积(LMA)掺Yb(镱)PM保偏光纤 (用于超快/脉冲/激光器/光纤放大器),INO 大模场面积(LMA)掺Yb(镱)PM保偏光纤 (用于超快/脉冲/激光器/光纤放大器)通用参数中低功率Yb401 PM光纤是一种单包层、真正单模的PM光纤,在1064nm处具有6.0μm的MFD,在915nm处具有140 dB/m的核心吸收。这种光纤非常适用于使用单模激光二极管泵浦的低功率脉冲放大器。Yb-MCOF-10/125-08-1.6-PM是一种多包层PM光纤,具有10µ m单模芯,在915nm处的包层吸收为1.6dB/m。Yb-DCOF-15/125-08-2.7-PM是一种双包层PM光纤,具有15µ m纤芯和在915nm下2.7 dB/m的高包层吸收。大功率INO多包层光纤(MCOF)具有用于基本模式选择性放大的受限纤芯和用于增强高阶模式抑制的凹陷包层,输出M2低于1.15,非常适合需要好的光束质量的应用。INO多包层大模场光纤具有0.07NA的35µ m纤芯和250µ m包层,有两种版本:Yb-MCOF-35/250-07-0.9-PM ,吸收率为0.9dB/m @ 915nm。Yb-MCOF-35/250-07-2.5-PM ,吸收量为2.5dB/m @ 915nm。FastFBR锥形光纤为了在超快激光应用中使用掺镱光纤达到zui高输出功率,我们提供FastFBR锥形:Yb-MCOF-35/250-56/400-07-2.2-T0.7-PM是一种锥形光纤,其输出M² 低于1.2,是需要高光束质量的高功率脉冲应用的选择。它具有用于基本模式选择性增益放大的受限芯(Restricted core),以及用于增强对高阶模式抑制的**凹陷包层设计。这种锥形光纤在915nm下的线性吸收为2.2 dB/m,输出纤芯直径为56µ m。FastFBR锥形光纤特点设计输出M² 低于1.2有效模式面积~1000µ m2低光散射保偏光纤用于增强高阶模式滤波的凹陷包层用于基本模选择性放大的受限核心可用的掺镱光纤可用的掺镱光纤列表光纤锥形光纤Yb401-PMYB-MCOF-10/125-08-1.6-PMYb-DCOF-15/125-08-2.7-PMYb-MCOF-35/250-07-0.9-PMYb-MCOF-35/250-07-2.5-PMYb-MCOF-35/250-56/400-07-2.2-T0.7-PM光学包层单层多层双层多层多层多光包层 Multiple Optical Cladding芯径5μm10μm15μm35μm35μm输入:35/250μm包层直径125μm125μm125μm250μm250μm输出:56/400μm纤芯数值孔径0.140.080.080.070.07纤芯数值孔径:0.07在915nm波长处的吸收率140dB/m1.6dB/m2.7dB/m0.9dB/m2.5dB/m在915nm波长处的吸收率:2.2dB/m推荐卷曲直径Recommended coiling diameter--≥6cm≥14cm≥14cm卷径:20-40cm产品特点&bull 适用于低功率激光器和放大器&bull 低光变暗芯化学&bull 适用于低功率激光器和放大器&bull 低光变暗芯化学&bull 低光变暗芯化学(Low photodarkening core chemistry)&bull 高吸收&bull 近衍射限制吸收&bull 输出M2低于1.15的设计&bull 低光变暗芯化学&bull 限制芯选择性增益放大&bull 增加差分弯曲损耗 &bull 压缩包层设计增强差分弯曲损耗&bull 输出M2低于1.15的设计&bull 低光变暗芯化学&bull 限制芯选择性增益放大&bull 增加差分弯曲损耗 &bull 压缩包层设计增强差分弯曲损耗&bull 输出M2低于1.2的设计&bull 大芯直径&bull 低光变暗&bull 高双折射&bull 限制芯选择性增益放大&bull 抑制包层设计,以增强差分弯曲损耗八,掺镱双包层保偏光纤 1015-1115nm我们的PM、大模场(PLMA)掺镱有源光纤(YDF)和无源匹配的锗掺杂光纤(GDF)是定制的,以满足超快激光设计的关键要求。这些特殊光纤具有偏振保持、色散控制、高光束质量、低光暗化和最高吸收率等特点掺镱双包层保偏光纤 1015-1115nm,掺镱双包层保偏光纤 1015-1115nm通用参数产品特点:zui低光暗化最高吸收保持最高的光束质量产品应用:材料加工用超快光纤激光器啁啾脉冲放大倍频效应单频和窄线宽放大器 技术参数:光学参数PLMA-YDF-14/125-UFPLMA-YDF-25/250-UFPLMA-YDF-30/250-UF工作波长1015 – 1115 nm1015 – 1115 nm1015 – 1115 nm纤芯数值孔径NA0.07 ± 0.0050.07 ± 0.0050.07 ± 0.005第一个包层NA (5%)≥ 0.46≥ 0.46≥ 0.46纤芯衰减≤ 25.0 dB/km @ 1200 nm≤ 25.0 dB/km @ 1200 nm≤ 25.0 dB/km @ 1200 nm包层衰减≤ 15.0 dB/km @ 1095 nm≤ 15.0 dB/km @ 1095 nm≤ 15.0 dB/km @ 1095 nm包层吸收3.9 ± 0.5 dB/m at 915 nm16.6 dB/m near 976 nm2.8 ± 0.3 dB/m at 915 nm11.9 dB/m near 976 nm4 ± 0.6 dB/m at 915 nm17 dB/m near 976 nm双折射率nominal 2 × 10⁻ ⁴ nominal 2 × 10⁻ ⁴ nominal 2 × 10⁻ ⁴ 包层直径125.0 ± 1.0 µ m255.0 ± 5.0 µ m255.0 ± 5.0 µ m包层直径(flat-to-flat)N/AN/AN/A纤芯直径14.0 ± 1.0 µ m25.0 ± 1.5 µ m30.0 ± 2.5 µ m涂层直径245.0 ± 10.0 µ m395.0 ± 15.0 µ m395.0 ± 15.0 µ m纤芯/包层同心度偏差≤ 1.00 µ m≤ 2.00 µ m≤ 2.00 µ m强度测试水平≥ 100 kpsi (0.7 GN/m² )≥ 100 kpsi (0.7 GN/m² )≥ 100 kpsi (0.7 GN/m² )十,LIEKKI 单模单包层掺镱光纤 (截止波长1010nm)Liekki YB1200-4/125是一种高掺杂的单模掺镱增益光纤,用于低噪声、低非线性预放大和光纤激光器。其与通信光纤一致的几何结构使得其能与低成本的泵浦二极管和标准单模光纤匹配。这种光纤常于双包层光纤放大器链路中的功率预放大。LIEKKI 单模单包层掺镱光纤 (截止波长1010nm),LIEKKI 单模单包层掺镱光纤 (截止波长1010nm)通用参数产品特点:直接纳米颗粒沉积光束质量:针对1um应用的单模光纤高纤芯吸收:非常短的应用长度可靠性:电信级双层紫外线固化丙烯酸酯涂层兼容性:与标准单模光纤(HI1060)具有良好的兼容性产品应用:低功耗、低噪声的超快前置放大器ASE光源超快种子激光器技术参数:参数规格模场直径@1060 nm4.4 ± 0.8µ m纤芯吸收峰值@ 976 nm1200dB/m纤芯吸收@ 920 nm280 ± 50dB/m纤芯数值孔径0.2截止波长1010 ± 70nm纤芯/包层同心度偏差 ≤0.7µ m包层直径125 ± 2µ m包层几何形状圆形涂层直径245 ± 15µ m涂层材料双涂层高折射率丙烯酸酯强度测试水平≥100kpsi 九,j-fiber 德国 聚酰亚胺涂层多模光纤 (62.5/125um NA0.275)聚酰亚胺涂层多模光纤聚酰亚胺涂层多模光纤 (62.5/125um NA0.275),聚酰亚胺涂层多模光纤 (62.5/125um NA0.275)通用参数多模渐变折射率光纤具有以下特性:1. 几何特征-芯材掺锗熔融石英折射率分布分级指数芯径62.5 ± 2.5 µ m覆层直径Ø 125 ± 2 µ m芯/包层同心度误差1.5 µ m包层不圆度= 1%涂层直径Ø 155 ± 10µ m涂层材料聚酰亚胺2. 光学特性衰减@850nm= 4.0 dB/km衰减@1300nm= 1.5 dB/km数值孔径0.275 ± 0.0153. 机械性能验证测试 (100 %) 100 kpsi4. 附加功能工作温度- 190°C to +100°C纤维颜色黄金色5. 交货长度≥ 3000m
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