主波长

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主波长相关的耗材

  • 双波长聚焦组合器
    双波长聚焦组合器 将具有不同波长的两个入射光束组合成相同焦点的衍射光学元件。焦点组合器用于将CO 2激光焦点和可见瞄准光束聚焦组合成单个焦点。双波长聚焦组合器校正两者之间的强色差。该元件是基于平面侧具有相应衍射图案的平凸透镜。双波长聚焦组合器支持定制,两个波长的焦距在设计期间确定。
  • 波长锁定光纤光栅
    波长锁定光纤光栅 特点光纤光栅的一种非常常见的应用即是DFB激光模块的稳定。它们适用于做EDFAs 980nm/1480nm以及针对1300nm/1550nm的WDM模块的泵浦光。根据您的具体要求,我们可以做到波长锁定于850nm或者1064nm,可以低至800nm,甚至可以使用保偏光纤。这种光栅可以选择峰值锁定或者线性侧面锁定(示例如下) 应用EDFA泵浦光波长锁定用于WDM应用中的DFB激光器拉曼光纤激光器的光纤谐振器可调谐激光模块 封装波长锁定光纤光栅可以结合可调谐设置或者非热敏封装。 详细参数规格高级标准中心波长(CW)800..1620nm980nm 1280..1340nm 1520..1620nm反射率3..50%(标准)FWHM0.08..1.5nm插入损耗0.2dB验证试验100kpsi(SM光纤)50kpsi(PM光纤)最小弯曲直径25mm接口 裸光纤,FC/PC,FC/APC,ST,SC/PC,SC/APC,DIN,SMA工作温度5..120℃ 实例峰值锁定光纤光栅 @851.3nm 线性侧面锁定光纤光栅 @193.4GHz
  • 200335-04 单波长氯样品膜
    200335-04 单波长X荧光氯分析仪样品膜

主波长相关的仪器

  • 仪器简介:LHM254 汞灯是冷阴极低压水银放电灯,它具有光谱能量大、稳定性好、体积小等特点,可提供能量较大的253.65nm、312.57nm、313.15nm、313.18nm、365.02nm、404.66nm、435.84nm、546.07nm、576.96nm、579.07nm 等多条汞的特征谱线。主要用于光谱仪波长校准。技术参数:参数规格◆ 起辉电压:1500V◆ 额定功率:3W◆ 工作电流:10mA主要特点:LHM254 汞灯是冷阴极低压水银放电灯,它具有光谱能量大、稳定性好、体积小等特点,可提供能量较大的253.65nm、312.57nm、313.15nm、313.18nm、365.02nm、404.66nm、435.84nm、546.07nm、576.96nm、579.07nm 等多条汞的特征谱线。主要用于光谱仪波长校准。
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  • 1260 Infinity II 可变波长检测器能够以高达 120 Hz 的数据采集速率进行快速分析,从而实现最高的分析效率。在双波长模式下可以采集更多的样品信息。可进行时间编程的波长切换能够为您的应用提供最佳灵敏度和选择性。 最低的基线噪音和漂移可获得最低的检测限,从而可靠地定量分析痕量组分。 特性:可靠地定量分析痕量组分:最低的基线噪音和漂移,可获得最低的检测限具有双波长功能,每次运行可提供更多的分析物信息数据采集速率高达 120 Hz,大幅提高快速液相色谱的分离度线性范围宽(上限 2.5 AU),可对主要化合物、副产物和杂质进行可靠的同时定量分析高效的温度控制:新一代电子温度控制 (ETC) 能够在不断变化的环境温度和湿度条件下提供最大的基线稳定性和实际灵敏度使用内置的氧化钬滤光片提供自动化波长验证利用停-流波长扫描进行快速波长优化流通池和灯采用的射频识别 (RFID) 技术可将数据可追溯性提升至全新水平八个分析型和制备型流通池,提供最高的灵活性和兼容性,最大程度保护您的投资连续追踪仪器使用情况:早期维护反馈 (EMF) 通过用户自定义的限值和消息类型连续追踪灯使用时间使用安捷伦实验室顾问软件进行全面分析、错误检测和显示
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  • 1260 Infinity II 多波长检测器的二极管阵列设计可提供极低的检测器噪音 (< ±7 μAU),无论采集了多少信号,均能够对痕量化合物进行精确定量。在 190-950 nm 的波长范围内同时检测多达八种化合物特征波长,从而提供最佳的选择性。快速紫外检测的数据采集速率高达 120 Hz,可匹配快速液相色谱的分析速度。特性:更高的灵敏度和选择性,同时采集多达八种化合物特征波长低噪音前端电子元件和特殊的流通池设计可最大程度减小短期噪音 ( ±7 µ AU ASTM),从而提供最低的检测限在 120 Hz 的数据采集速率下,在快速液相色谱中实现高达 100% 的分离度电子温度控制 (ETC) 能够在不断变化的环境温度和湿度条件下提供最大的基线稳定性和实际灵敏度线性范围宽,可对主要化合物、副产物和杂质进行可靠的同时定量分析利用可编程狭缝 (1-16 nm),可快速优化灵敏度和线性流通池和灯采用的射频识别 (RFID) 技术可将数据安全性和可追溯性提升至全新水平利用内置的氧化钬滤光片可实现自动化波长验证15 个分析型、制备型和 SFC 流通池,提供最高的灵活性和兼容性,最大程度保护您的投资使用 Agilent 1200 系列手持控制器和安捷伦实验室顾问软件进行全面分析、错误检测和显示
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主波长相关的试剂

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  • (跪求助)紫外分光光度法测定未知物(双波长等吸收点法)

    紫外分光光度法测定未知物1.仪器1.1紫外分光光度计(TU-1810型);配石英吸收池(1cm)4个1.2容量瓶(50mL):10个;容量瓶(100mL)1个1.3吸量管(1、2、5、10mL):各1支1.4移液管(15、20、25mL):各1支2.试剂2.1标准储备液溶液:水杨酸、邻二氮菲、苯酚、三氯苯酚分别配成0.100 mg/mL的标准溶液。2.3标准工作溶液:其中待测组分浓度为1mg/mL。2.2未知液:其中含有给出的四种物质中的两种。3.实验操作3.1吸收池配套性检查石英吸收池装蒸馏水,以一只吸收池为参比,在测定波长下调节透射比为100%,测定其余吸收池的透射比,其偏差应不大于0.5%,可配成一套使用。3.2未知物的定性分析现场提供被测组分和干扰组分的吸收曲线的标准谱图。选手将四种标准储备溶液均稀释成10.0ug/mL的试液。以蒸馏水为参比,于波长200~350nm范围内扫描四种溶液,绘制吸收曲线,根据所得到的吸收曲线对照标准谱图,确定被测组分和干扰组分的名称。3.3确定测定主波长和基线波长在已知被测组分和干扰组分的名称后,用前面配制的四种溶液中相应的溶液,确定测定主波长和基线波长。3.4 采用双波长等吸收点法测定未知液含量(什么叫双波长等吸收点法,怎么做我不懂)3.4.1预测定分别吸取[font=Ti

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主波长相关的资讯

  • 单波长XRF石化团体标准发布!单波长的春天要来了?
    近日,由中国石油和化学工业联合会提出,鸿尼泰检测技术服务有限公司、中国石油浙江销售分公司、北京易兴元石化科技有限公司、中国石油化工科学研究院起草制定的《石油产品中硫、氯、硅、磷元素的测定 单波长激发能量色散X射线荧光光谱法》团体标准正式发布。据悉,该标准从2018年开始计划起草,为使标准具有科学性、先进性和适用性,现公开征求意见,欢迎社会各界对标准内容提出建议和意见。点击下载附件:《石油产品中硫、氯、硅、磷元素的测定 单波长激发能量色散X射线荧光光谱法》团体标准具体通知如下:关于公示《石油产品中硫、氯、硅、磷元素的测定 单波长激发能量色散X射线荧光光谱法》团体标准的通知各有关单位:根据中国石油和化学工业联合会《关于印发2018年第一批中国石油和化学工业联合会团体标准项目计划的通知》(中石化联质标(2018)108号),由中国石油和化学工业联合会提出,鸿尼泰检测技术服务有限公司组织制定的《石油产品中硫、氯、硅、磷元素的测定 单波长激发能量色散X射线荧光光谱法》团体标准,现已完成征求意见稿编制工作(见附件1)。为使标准具有科学性、先进性和适用性,现公开征求意见,欢迎社会各界对标准内容提出建议和意见。请于2021年3月22日之前将征求意见反馈表(见附件2)以电子邮件形式反馈至起草单位。联系人:杨丽华 张占宇联系电话:18115628886 15968302721邮箱地址:yanglh@hongnt.cn 419903494@qq.com 中国石油和化学工业联合会标准化工作委员会2021年02月22日
  • 拉曼入门手册:激发波长的选择-奥谱天成
    拉曼光谱仪的激发波长种类繁多,例如奥谱天成常规提供的波长有266nm,532nm,633nm,785nm,830nm,1064nm。面对如此繁多的激发波长应该如何选择呢?表 1 激发波长选择那么红外激发波长的优劣势?近红外的激发波长一般在700nm以上,常见的有785nm,830nm和1064nm。采用近红外的激发波长通常是为了抑制荧光干扰。荧光需要先吸收外来的光,然后才能发射出荧光。而拉曼是单纯的光散射过程,无需吸收。大多数样品的荧光吸收带都处于可见光的部分,只有少数材料的吸收带位于近红外区域,因此测试大部分的样品,近红外激光不会引起荧光。而拉曼却可以正常出现。当样品在可见激发下有很强的荧光干扰时,使用近红外拉曼是一个很好的解决方案,可以获得优质的拉曼光谱。但是近红外的激光激发的效率不高(拉曼信号强度与激发波长的四次方成反比)会导致灵敏度降低。所以,785?nm激光激发的拉曼强度几乎只有532?nm激光激发的拉曼强度的五分之一;1064nm激光激发的拉曼信号强度只有532nm激光激发的十五分之一。此外,CCD探测器的灵敏度在近红外部分的响应度也比较低,因此,与使用可见激光测量相比,要获得同样的光谱质量,近红外拉曼的测量时间相对长很多。那么紫外激发波长的优劣势?紫外激发波长一般在350nm以下,常用的有266nm。采用紫外的激发波长同样可以抑制荧光影响,和近红外相似,荧光的吸收带主要在可见波长段,荧光信号和拉曼不在同一区域(近可见波长段可能也会出现荧光),虽然荧光信号远远高于拉曼信号,但是不会受到荧光的干扰。许多生物样品(例如蛋白质,DNA,RNA等等)会与紫外激发波长产生共振,使拉曼信号增强数倍,对于测试这类样品的结构提供的便捷。此外,紫外激光在半导体材料中的穿透深度一般在几个纳米的量级,对于测试样品表面的薄膜可以进行选择性的分析。紫外波长的激发效率较高,因此使用较低的功率就可以激发出较强的拉曼信号。但是由于紫外激发波长的热效应较高,在紫外激光照射下会使得样品烧坏或者降解。同时,紫外光束无法用肉眼看见,紫外的激光器体积更大,操作复杂,价格也更为昂贵,使得紫外拉曼依然需要专业技术人员操作。在如此多样的激发波长的拉曼光谱仪(激光器和光谱仪一般都是配对的,无法通过购买多种激发波长的激光器适用同一个光谱仪),根据自身所需检测样品的特性,来挑选合适的激发波长。荧光干扰、共振增强都是需要考虑的。表2是奥谱天成的科研级便携式拉曼和亲民型的手持式拉曼,满足您对测试各种样品的需求。表 2 产品列表
  • 鉴知科普 光谱仪波长标定测量方法
    鉴知科普 光谱仪波长标定测量方法波长精度和重复性是光谱仪重要的质量指标之一,两者对仪器的正确使用乃至实验结果有着很大影响;另外,由于温湿度、气压、磕碰等外界因素及仪器本身随着使用年限的增加,光纤发射角、光栅的衍射能力和检测器的探测效率等内部因素的变化,会对光谱仪传感器的响应产生影响,因此,光谱仪需要定期定标才能获得更准确的数据。定义:光谱定标就是明确成像光谱仪每个通道的光谱响应函数,即明确探测仪每个像元对不一样波长光的响应,从而获得通道的中心波长及其通光谱带的宽度。在实际微型光纤光谱仪中,光波波长是由CMOS像素所反映的,因此在实际测量中由于环境和时间的影响会引起光波波长与像素之间的变化,光谱仪中各CMOS像素所对应的实际光波波长必须准确确定,否则测量的准确度就会降低。如下图1所示,大家普遍使用的交叉式光纤光谱仪采用CMOS芯片收集光谱数据,为了得到准确的测量结果,光谱仪在使用前必须进行严格的标定,确定CMOS像素和光波波长的对应关系。图1 普遍使用的交叉式结构的光纤光谱仪常用的光纤光谱仪波长标定是采用特征光谱在CMOS对应的像素点上找到相应的位置,对于SR50C来说,探测用2048单元的线阵CMOS,测量光谱为200~1000nm,每个CMOS对应约0.4nm,光栅方程可以写成 其中,m为衍射级次,d为光栅常量,i为入射角(可以认为是定值),θ为衍射角,在小角度下可以认为(sinθ~θ~x),可知波长与衍射级次近似成线性关系,综合考虑大衍射角度等各种问题,我们可以采用最小二乘法三阶多项式进行拟合,从而得到最小的偏差平方和。式中a0,a1,a2,a3为拟合系数,x1,x2,…,x6为实测像素数,y1,y2,…,y6 为拟合后的波长。利用Matlab软件进行编程求解得到y=a0+a1x1+a2x2+a3x3中的拟合系数。采用汞-氩校准光源进行标定。以鉴知技术研发的微型光纤光谱仪SR50C为例,该光谱仪的汞氩灯光谱如图2所示图2 SR50C的汞氩灯光谱根据光纤光谱仪SR50C的波长标定结果来看,可以看出该产品的光谱范围广,支持200-1000nm范围内的光谱定制,可以实现紫外、可见光、近红外波段的高分辨率光谱检测。
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