消光系数

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  • BRAND/普兰德比色皿759170
    BRAND/普兰德比色皿759170普兰德(Brand)提供的比色皿有多种类型,包括标准比色皿、UV比色皿等,适用于不同的实验室应用。BRAND/普兰德比色皿759170分类及特点:标准比色皿:这些比色皿通常由PS和PMMA材质制成,适用于微量或半微量应用,几乎成为每个实验室的标准配备 。它们具有清澈、洁净的光路与光路方向指示,并在洁净车间全自动生产与包装,没有人员接触。这些比色皿按照模具编号包装,以确保同一包产品消光系数上最小的偏差 。UV比色皿:这种比色皿专为水质检测、化学分析及生物实验应用设计。它适用于大部分极性、酸或碱溶液,并降低污染的风险。这种比色皿的使用成本远低于石英玻璃材质的比色皿,具有标准10mm光路。它适用于大部分极性、酸或碱溶液,并且使用成本远低于石英玻璃材质的比色皿。这种比色皿具有标准10mm光路,并采用先进技术生产,以减少每组模具之间微小的尺寸差别,从而减少比色皿之间消光系数的偏差。微量与半微量UV比色皿:这些比色皿在洁净车间全自动生产与包装,没有人员接触,确保产品质量。它们按照模具编号包装,以减少消光系数的偏差。这些比色皿适用于水质检测、化学分析及生物实验应用,适用于大部分极性、酸或碱溶液,并具有标准10mm光路。
  • 偏振片 ALL
    各种偏振片:不同波段(中红外、远红外、近红外)的偏振片均有。 偏振片的应用: 1. 晶体或聚合物薄膜的分子取向研究; 2. 半导体研究; 3. LB膜(Langmuir-Blodgett)的研究。 Specac可以为用户提供的偏振片有: 标准偏振片:4000线/mm,确保了短波的性能,保证了精确应用。 高消光比偏振片(HER):4000线/mm,经过特殊涂层,确保更高消光比,而仍然保持优异的透光性能。 成像质量的高消光比的偏振片(IQ-HER):4000线/mm,特殊涂层确保高消光比,而不影响透光率。抗反射涂层和更高指标的光学平面度以及平行度使得这些偏振片非常适合于成像应用。 Specac偏振片的特点: 偏振片的波段范围:近红外(NIR)~远红外(FIR); 在基材上每毫米多达4000根格栅; 可以提供多种直径的偏振片; 标准的偏振片架,可旋转,0~180° 旋转。 不同的基材:KRS5(中红外、远红外,波长2~35um)、聚乙烯(远红外,波长20~1000um)、聚酯(远红外,波长50~1000um)、锗(中红外,波长8~14um)、CaF2(中红外、近红外,波长1~9um)、BaF2(中红外、近红外,波长1~12um)、ZnSe(中红外,波长2~14um); 透光率高,消光系数高。
  • 偏振片
    各种偏振片:不同波段(中红外、远红外、近红外)的偏振片均有。 偏振片的应用: 1.晶体或聚合物薄膜的分子取向研究 2.半导体研究 3.LB膜(Langmuir-Blodgett)的研究。 Specac可以为用户提供的偏振片有: 标准偏振片:4000线/mm,确保了短波的性能,保证了精确应用。 高消光比偏振片(HER):4000线/mm,经过特殊涂层,确保更高消光比,而仍然保持优异的透光性能。 成像质量的高消光比的偏振片(IQ-HER):4000线/mm,特殊涂层确保高消光比,而不影响透光率。抗反射涂层和更高指标的光学平面度以及平行度使得这些偏振片非常适合于成像应用。 Specac偏振片的特点: 偏振片的波段范围:近红外(NIR)~远红外(FIR) 在基材上每毫米多达4000根格栅 可以提供多种直径的偏振片 标准的偏振片架,可旋转,0~180° 旋转。 不同的基材:KRS5(中红外、远红外,波长2~35um)、聚乙烯(远红外,波长20~1000um)、聚酯(远红外,波长50~1000um)、锗(中红外,波长8~14um)、CaF2(中红外、近红外,波长1~9um)、BaF2(中红外、近红外,波长1~12um)、ZnSe(中红外,波长2~14um) 透光率高,消光系数高。

消光系数相关的仪器

  • Lufft VS2K/VS20K能见度传感器采用前向散射原理,通过测量空气中经过采样室的散射光的强度来测量大气能见度状况。测量原理光学系统的发射器射出的红外线与接收器的可视区域交叉,交叉的区域即是样品的体积。当发射器射出的红外线被样品体积内的颗粒吸收或散射,接收器接收端测试到的散射红外线的量就变少,通过该接收端红外线的量计算出消光系数,再通过消光系数的柯西米德定律算出能见度的测试值。技术特点镜头污染监测主动防蜘蛛结网防腐蚀设计外壳防冰雪覆盖的向下倾斜结构支持数字和模拟接口并行输出应用范围道路气象监测水文气象监测海上钻井平台大雾探测和报警系统环境空气质量监测机场气象系统港口安全
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  • CAPS-EXT从样品气中连续吸取,实时并高精准的测定其中悬浮尘粒的消光系数。该仪器可以直接导入含有气溶胶粒子的空气或者尾气,通过外差检波检测出长光路光腔内的可视光的消光及散射系数,从而实现实时地测定悬浮物单次散射系数。CAPS-EXT有紫外光(365 nm)、深蓝光(405 nm)、蓝光(450 nm),绿光(530 nm),红光(630 nm)、远红光(660 nm)、近红外(760 nm) 7个不同波长仪器可供选择。仪器特点采用真空光电二极管进行长径路光损耗测量,采用方波光源调制外差检测相移直接导入样品,实时地测定消光系数可选择波长:365nm、405nm、450nm、530 nm、630 nm、660 nm、760 nm成为替代表达空气浑浊度(可见度)的直接指标阐明影响全球气候变化的区域气溶胶的光学性质消光及散射系数的检测极限 0.2 Mm-1,采样流量 0.85 slm,收集数据速度为 1 s(或 10 s)为标准即使长期连续运转,也几乎不需要人工的保养
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  • 1. 用途系统用于在线连续测量颗粒消光系数※ 环境光淬灭测量※ 环境变化研究※ 道路监测※ 燃烧羽流分析※ 飞机发动机排气监测※ … … 2. 原理空腔衰减相移技术。3. 特点※ 可测量低至1 Mm-1水平的消光系数※ 无需零气体※ 自动背景消除※ 测量精度高※ 几乎免维护※ 操作简单※ 适用于各种环境条件※ 价格经济 ※线性范围:0 - 4000 Mm-14. 波长选择CAPS Pmex多检测腔测量系统,最多可在6个波长里选择4个。远蓝(可见光)(405nm)、蓝(450nm)、绿(525nm)、红(630nm)、远红(可见光)(660nm)、近红外(780nm)5. 基本技术指标灵敏度:2.5 Mm-1 (1 s), 0.25 Mm-1 (60 s) all channels响应时间:<2s采样流速:每个测量池0.85L/min 操作气压:环境气压样品接触材料:导电氨基甲酸乙酯、不锈钢、导电硅酮、铝数据输出:RS-232,USB,Ethernet,仪器内存可存储5年的数据,显示屏可显示数据规格:61cmx43cmx31cm, 15kg供电:100W 100-250 VAC (50-60 Hz)6. 产地:美国7. 参考文献“Aerosol light extinction measurements by Cavity Attenuated Phase Shift Spectroscopy (CAPS): laboratory validation and feld deployment of a compact aerosol extinction monitor,” P.Massoli, P. Kebabian, T. Onasch, F. Hills, and A. Freedman, Aerosol Sci. Technol., 44:428–435 (2010).“System and method for trace species detection using cavity attenuated phase shift spectroscopy with an incoherent light source”, P.L. Kebabian and A. Freedman, U.S. Patent No. 7301639 (issued November 27, 2007).“Optical Extinction Monitor Using CW Cavity Enhanced Detection”, P.L. Kebabian, W.A. Robinson and A. Freedman, Rev. Sci. Instrum., 78, 063102 (2007).“Intercomparison of a Cavity Attenuated Phase Shift-based extinction monitor (CAPS PMex) with anintegrating nephelometer and a flter-based absorption monitor”, A. Petzold, T. Onasch, P. Kebabian and A. Freedman, Atmos. Meas. Tech., 6:1141–1151 (2013)
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  • 【求助】请教大家有关消光系数的问题!

    文章给出了一种物质的消光系数,单位是M-1cm-1。是不是可以根据朗伯-比尔定律:A=abc,通过测量某种浓度下这种物质溶液的吸光值A,利用已知的消光系数及光程计算出该溶液的浓度?希望能够得到各位的帮助,谢谢大家了!!

  • 【求助】求助!!! 紧急请教一个关于摩尔消光系数的问题!

    小弟刚做酶活测试实验,方法如下:锰过氧化物酶(MnP) 活力测定[12 ,13 ] : 先将0.1mmol MnSO4 溶解于1 L 酒石酸缓冲液( 50mmolL - 1 ,pH = 4.5) 中,再取0.8 mL 的该溶液和012mL 粗酶液混匀,即得1 mL 反应液. 在30 ℃下,往此反应液中加20μL H2O2 溶液(20 mmolL - 1 ) 启动酶促反应,并在290 nm 波长下测定反应2 min 前后的反应液吸光度变化. 一个酶活力单位(U) 定义为每分钟氧化Mn2 + 产生1μmol Mn3 + 所需的酶量.但是在计算时需要知道摩尔消光系数,小弟查了很多资料都差不到,请问该方法中,290nm处的摩尔消光系数是多少??? [em01] [em01] [em01]

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  • 这一次,老司机带你直视京津冀雾霾“身材”!
    “京津冀”又爆表了!!!京津冀多地多个空气自动监测点位的空气质量指数(AQI)超过500!” 据中国环境监测总站预报,12月16日—21日,京津冀及周边区域将出现一次重度至严重污染过程。这可能是今年入秋以来最严重的一次污染过程。北京、天津、石家庄、太原等多个城市启动空气重污染红色预警,采取了应对措施。果不其然,重污染如期而至。请看下面12月18日全国AQI指数分布图,京津冀地区的颜色简直红红火火恍恍惚惚。全国AQI指数分布图(数据来源:中科院大气物理所)个别地方红得发紫,直接爆表!(数据来源:中科院大气物理所)  如此严重的灰霾污染,从哪里来,又要往哪里去,分布又有多高呢?仅仅从地面数据我们很难说清头顶上污染物的空间分布状况,但如何解决这一难题呢?此刻,小编不禁向大家安利一个“神奇宝贝”——中科光电放置在天津地区的高能量颗粒物雷达。当雷达向高空发射一束绿光,光和大气中的物质(大气、污染物、云等)发生物理反应时,通过接收光返回的信号就可以探测到大气中不同时间不同高度的颗粒物浓度。写到这里,小编要贴出中科光电小伙伴们吐血整理的雷达实时监测图了~532nm波长探测到的消光系数图  上图为12月18日激光雷达用532nm波长的激光探测到的颗粒物的消光系数图。图中颜色越红代表消光系数越大,颗粒物污染越为严重,颜色偏蓝色则颗粒物浓度越低。天津地区的污染大多分布在不足800米的高度范围内,且空间分布较为均匀。在600米左右的高度颗粒物的浓度强度最大,截止18日下午16时,天津地区的边界层高度已压低至400米以下(如图中黑线所示),污染程度加剧。  我们来结合激光雷达的退偏振比图看一下漂浮在京津上空的颗粒物的形态和物种。退偏振比图  退偏振比表示污染的大小、形状,颜色越红表示退偏振比越大,污染物形状越不规则,粒径越大,如:沙尘、冰云等;颜色越蓝表示退偏振比越小,污染物形状以规则球形为主,粒径越小,如:气溶胶、水云、雾等。上图中近地面到高空800米“一片蓝”,退偏振度接近0,足以说明这次污染是以局地生成的细粒子为主。  同时,中科光电的激光雷达还发射了一束更短波长(355nm)的激光,监测效果如下图。355nm波长探测到的消光系数图  但让小编蒙圈的是,这段355nm波长的消光系数图与上面532nm波长的消光系数图有啥不一样呢?  大家有没发现,同532nm波长的消光系数图相比,这张图更红、色彩更重?原来,355nm波长能够对更小粒径的污染物进行空间探测,比如PM2.5。这使得探测结果更为精确,也侧面这说明这次京津冀大污染是以细粒子污染为主。  根据中国环境监测总站预报预测的结果,本次污染过程是因京津冀及华北大部分区域受静稳天气影响,相对湿度较大,风速多为静风或小风天气,边界层高度低,高湿度、强逆温天气污染扩散条件较差,加上进入冬季后燃煤供暖造成的污染,局地污染源的排放和不利于污染扩散的气象条件,双管齐下导致京津冀地区出现较长时间的特严重污染天气现象。重污染过程提示:19~21日,京津冀及周边区域将出现一次重度至严重污染过程。北京、天津、石家庄、保定、邢台等城市可能出现严重污染,PM2.5浓度可能超过300微克/立方米,如下图。不过,22日起,污染自北向南逐步缓解,相信不久后,大家又可以“重见天日”了。(数据来源:中国环境监测总站,12月18日17时发布)
  • 中央气象台:激光雷达告诉你雾霾有多厚!
    (图片来源:CCTV综合频道)昨晚打开电视,word天!中央气象台宋老师正指着激光雷达分析图,介绍最近几天北京的天气状况:雾和霾正在进入最严重的时期,其中重度霾影响到12个省市自治区,不仅时间长范围广,而且浓度高霾层厚。通过雷达的结果,我们可以看到北京的霾层厚度可以达到一千米左右,而之前影响只到500米。今天下午,中央气象台继续发布了橙色预警。北京的污染已经如此严重了,其他城市的污染又如何?大家注意了,小编又要贴出晃眼睛的AQI指数分布图了,看看你家“爆表“”没。全国AQI指数分布图 看到这幅图,小编只想对京津冀的朋友们说:且行且珍惜。更严重的是,河北某些地区PM2.5已经破千,雾霾浓得化不开,贴张图让大家感受下。初次看到这张图时,小编有点方......这能见度,快到达伸手不见五指的地步了。话说回来,京津冀都是这样吗?我们截取了京津冀某地段的激光雷达监测图,请看下图。京津冀某地激光雷达消光系数图 和以前没差啊,还是一如既往的红红火火,从近地面到高空300米左右,消光系数一片红,污染及其严重。但不同于昨天的是,18号下午,高空1.5km处有一条污染传输带,随着时间逐渐下沉影响到近地面的空气质量。这一局地污染的现象,被我们的雷达监测到,并且雷达还捕捉到了高空污染传输的现象。随后,中科光电的小伙伴们以19号凌晨4点、800米高度为起点,绘制了天津某地段上空24小时前的气流传输方向,发现这次的高空污染传输带是从3500米高度处的西北方向而来,气团经由大同、北京一路往东逐渐下沉,看下图。后向轨迹图那么,京津冀地区的扩散条件怎样呢?我们来看一张天气形势图。(数据来源:中央气象台)从地面气压场来看,京津冀地区处在弱高压前部的巨大鞍形场之中,空气的水平气压差极小,导致水平对流运动很弱。原来,局地排放+外来输送+极差的污染扩散条件,赤果果造成了这次重大污染!昨天小编还在朋友圈晒无锡的蓝天白云,收到北京的小伙伴发来警告,“别得意太久,长三角马上就要沦陷了”,结果......早晨出门能见度好低,顿时感觉不能呼吸。于是,赶紧调出中科光电“埋伏”在无锡的雷达来看看数据,无锡地区激光雷达消光系数图上图可以清楚的看到,18号近地面到高空的消光系数还是很小的,能监测到3公里处的云!但是!!到19号,雷达图上的消光系数逐渐增大,污染开始加重,颗粒物主要分布在1公里范围内,以局地污染为主。在这样污染严重的状况下,我们的雷达居然能穿透厚厚的灰霾层,监测到了高空的云层信息,穿透能力也是没谁了!长三角算是“沦陷了”,“珠三角”的中科小伙伴发来电报。公司的走航车这些天一直驻守在珠三角地区,兄弟们在那蹲守半个多月啦,每天跟着雷达车东奔西跑,这是今天刚刚出来的走航结果,各位请看,雷达放在车上,边走边打激光,走哪测哪,出来的图是和地图直接叠加的,哪里有污染(红色),哪里空气好(蓝绿色),一目了然。图中可见广州地区的消光系数基本在0.4以下,一圈跑下来,只有一处污染比较严重,这块污染地是条高速公路,受地面扬尘和汽车尾气的影响,污染严重总的来说,广州空气还是不错哒~~一万个羡慕~~傍晚时分,小伙伴用他的老古董手机随手拍了一张夕阳图,小编也放上与大家分享,希望我们都能拥有美好蓝天!
  • 沙尘“侦察兵”:中科光电激光雷达网让沙尘传输有迹可循
    2021年以来沙尘天气频发,我国西北、华北地区遭遇了多次大范围沙尘天气过程,其中4月中旬的沙尘天气甚至跨越长江,影响到江南地区。沙尘天气的爆发致使传输路径上的多数城市AQI持续爆表,对人们的生活产生不利影响。如何实现对沙尘天气的提前感知和预警预报,每一次沙尘天气在国内的传输和扩散轨迹如何?作为区域沙尘天气立体观测“侦察兵”,中科光电激光雷达组网记录了每一次沙尘天气在全国的传输轨迹 。让我们跟随“侦察兵”的报告,对今年的主要沙尘天气进行回顾和盘点。1月10日-15日沙尘过程分析 西北区域(甘肃) 图1 甘肃沙尘立体监测网部分雷达站点消光系数(左)和退偏振比(右)反演图1月10日-13日,河西地区多次出现短时沙尘传输过程。1月10日,沙尘气溶胶分布高度随传输过程逐渐扩大至2km,粒子形态偏不规则型,沙尘传输速度在45km/h左右。1月11日-13日,沙尘团为近地面传输,沙尘气溶胶多集聚1km内,河西西部地区主要为非球形粗粒子,河西东部地区球形细粒子占主导地位,沙尘团在阿克塞-玉门一带传输速度在20km/h左右,玉门-武威一带传输速度显著增大至49km/h左右。1月13日午后至14日,各地沙尘强度较高,沙尘团分布在2km高度内,粒子形态高度不规则,沙尘传输速度在45km/h左右。华东区域(江苏、浙江) 图2 华东地区雷达组网各站点消光系数(左)和退偏振比(右)反演图1月12日0时起,江苏北部和南部、浙江中部和南部先后监测到2.0km高度有沙尘传输并逐渐下沉至地面,沙尘平均移动速度约为38km/h。江苏北部0.8km高度内以球形粒子为主,1.0km高度左右以非球形粗粒子为主;江苏南部、浙江中部、南部以非球形粗粒子为主。3月15日-19日沙尘过程分析 西北区域(甘肃) 图3 甘肃沙尘立体监测网部分雷达站点消光系数(左)和退偏振比(右)反演图3月15日-18日,受蒙古强沙尘暴污染传输影响,甘肃省自西向东出现强沙尘天气,沙尘传输速率在玉门-武威一带达100km/h左右,武威-临夏一线传输速率明显减弱至20km/h左右,沙尘团主势力集聚1km内,各激光雷达500m内消光系数均突破阈值1km-1,多站点甚至高达4km-1,退偏振比接近阈值0.4,规则细粒子和不规则粒子占比较高,PM2.5和PM10均达到严重污染水平;期间仍有外源沙尘间歇性输送,致使各地沙尘污染反复。3月19日,各地出现短时雨雪天气,沙尘污染逐渐消散。4月12日-19日沙尘过程分析 西北区域(甘肃) 图4 甘肃沙尘立体监测网部分雷达站点消光系数(左)和退偏振比(右)反演图4月12日和4月15日,甘肃全省监测到两次沙尘天气,沙尘主势力集中在1km内,气溶胶形态偏不规则粗粒子型,12日沙尘传输速率在12-15km/h左右,15日沙尘传输速率显著增强至100-120km/h。13日出现降水过程,污染快速消散;但16日扩散条件较差,导致浮尘天气持续。 华东区域(江苏、上海、浙江) 图5 华东地区雷达组网各站点消光系数(左)和退偏振比(右)反演图4月16日4时起,江苏南部、上海中部、浙江中部和南部依次监测到污染气团并逐渐影响地面,沙尘平均移动速度约为42km/h。其中江苏南部、上海中部近地面先受到规则细粒子污染,随后转为不规则粗粒子污染。浙江中部及南部近地面以不规则的粗粒子为主,尤其浙江南部的粗粒子极不规则,退偏比达到0.4以上。4月25日-26日沙尘过程分析 西北区域(甘肃) 图6 甘肃沙尘立体监测网部分雷达站点消光系数(左)和退偏振比(右)反演图4月25日-26日,受强冷空气活动影响,甘肃省自河西东部向南部地区相继监测到强沙尘输入,1km内规则细粒子含量骤增,同时粒子不规则度明显增大,沙尘传输速率为20km/h。26日各地细粒子污染逐渐降低,但粒子不规则程度依然较高。5月4日-8日沙尘过程分析 西北区域(甘肃) 图7 甘肃沙尘立体监测网部分雷达站点消光系数(左)和退偏振比(右)反演图5月5-7日,甘肃省监测到两次间歇性短时沙尘过程,其中5日沙尘范围较大,沙尘传输速率达80km/h左右,沙尘团高度在传输过程中逐渐降低至1.5km,主要为非球形粗粒子。7日沙尘范围集中在中部地区,沙尘传输速率达50km/h左右,沙尘团多分布在500m高度内,球形粒子含量较高,午后各地沙尘污染逐渐消散。 华东区域(江苏、上海、浙江) 图8 华东地区雷达组网各站点消光系数(左)和退偏振比(右)反演图5月5日0时起,江苏北部和南部、上海中部、浙江中部先后在1.5km高度监测到污染气团传输并于5时左右下沉至地面,沙尘平均移动速度约为171km/h。其中江苏北部和南部以球形粒子为主,上海中部、浙江中部以非球形粗粒子为主。7日3时起,江苏北部和南部、浙江中部在2.0-3.0km高度内监测到沙尘团,其中江苏北部球形粒子含量较高,但0.4km高度以下主要为非球形粗粒子。总 结激光雷达组网发挥其全面监控每次沙尘过程的空间分布、传输特征、气溶胶特性等的优势,实现对污染传输过程的精细立体监测,同时对污染传输情况进行提前预判,为研究区域污染物的累积与输送提供有力的技术手段,并对区域的大气污染联防联控提供有效支持。2021年以来,全国共经历6次大范围的强沙尘传输过程。甘肃省沙尘传输路径主要为北路和西北路,当出现沙尘暴天气时,影响范围较广,气溶胶粒子多集聚在500m高度内,主要为规则球形粒子(不规则粗粒子不利于远距离传输),传输速率与天气形势相关;当出现强沙尘天气时,气溶胶粒子多分布在1km高度内,沙源地周边城市主要为不规则粗粒子,其余城市球形粒子和不规则粗粒子占比相当,甚至球形粒子占主导;沙尘污染较强时,影响范围缩小,气溶胶粒子多分布在2km高度内,主要为不规则粗粒子。华东地区则均受到北部沙尘传输贡献,其中1月和4月沙尘平均移速相当,5月沙尘平均移速最快。沙尘传输高度基本在2km以内,且逐渐下沉,最终造成地面监测数据(主要是粗颗粒物数据)升高;污染气团多以不规则粗粒子为主,但在部分地区、部分时段以规则细粒子为主;沙尘影响时间均超过3天。
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