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双光束原理
仪器信息网双光束原理专题为您提供2024年最新双光束原理价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括双光束原理参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的双光束原理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双光束原理相关的耗材配件、试剂标物,还有双光束原理相关的最新资讯、资料,以及双光束原理相关的解决方案。
双光束原理相关的方案
UV1901PC双光束紫外可见分光光度计测定合金钢中的总铬
铬一般的检测为 ICP,X荧光检测法。此法用到双光束紫外可见分光光度计测总铬,费用降低,仪器灵敏性高。
Focus Monitor光束质量分析仪
Focus Monitor光束质量分析仪,基于机械式探针扫描原理,对大功率聚焦激光的光束质量进行测量,通过集成电子控制Z坐标轴实现对聚焦光束束腰的全自动测量,广泛应用于科研及工业加工领域。其最显著的特点是可以无损耗的对高功率聚焦光束的原始质量参数进行详细的测量和分析,可用来监测激光器出光质量,保证加工的精确度,同时还可以对光束系统及激光器的故障做及时的自检测,大幅度节约维修的时间成本,并且可增加光束系统的使用寿命。
安捷伦高速透射拉曼光谱的光束增强器技术
透射拉曼光谱 (TRS) 是一项功能强大的药物分析技术,适用于胶囊和片剂的整个样品无损分析。本应用简报介绍了使用安捷伦光束增强器可在不增加激光功率的情况下使测量速度提高 10 倍以上。增强器可使片剂中的活性药物成分比例 (% w/w) 在 10 ms 内得到测定。
波长改变时变换贝塞尔光束沿晶体轴线扩散的实验观察
采用立陶宛Ekspla公司的可调谐激光光源NT200激光器,对波长改变时变换贝塞尔光束沿晶体轴线扩散的现象进行了实验观察。
聚创紫外-可见分光光度计在车载食品安全快速检测中的解决方案
紫外分光光度计,以全新的光学系统与电子系统设计理念,精心打造出的新一代智能化仪器。有别于传统的双光束分光光度计,该仪器采用新型的不对称分光技术,具有双光束的高稳定性,其主光束的高光通量,确保了仪器的高信号噪声比。
光度计方法+食品、土壤、水样等+氮磷钾、硝氮、亚硝氮、维生素C、钙
光源::4 LEDs, 绿色/红色,双光束测试
火焰原子吸收光谱法分析钠钙玻璃输液瓶中铅镉浸出量
本文介绍了采用珀金埃尔默公司的PinAAcle 900T AAS 火焰原子吸收测定对照品溶液和供试品溶液,校准曲线线性相关系数在0.9999以上,测试信号的标准偏差在0.0010 A以下。实时双光束原子吸收光谱仪,搭配辐射强劲且输出稳定的原厂铅、镉元素空心阴极灯,轻松应对低限值测试。
水泥中水溶性六价铬含量的测定
UV-2600i是一款双光束紫外可见分光光度计,配置岛津独有的Lo-Ray-Light 光栅,拥有卓越的光学特性,低杂散光等性能。同时其拥有丰富的可选附件,满足不同客户的多种需求,配合功能强大的软件,使其具有色彩、膜厚等诸多测定功能
PerkinElmer葡萄酒检测解决方案
Lambda25,35,45能够提供一个准确且简单的方法来得到葡萄酒的高质量谱图,并且能够自动计算出所需的参数,不需要另外导出电子数据表格和外部程序。双光束光路设计和低的杂散光保证了测试高颜色葡萄酒样品的出色性能,灵活的报告设计模板允许定制报告满足内部和外部客户的需求。
紫外可见分光光度计测定水中油含量
UV-2600是一款双光束紫外可见分光光度计,配置岛津独有的Lo-Ray-Light 光栅,拥有卓越的光学特性,低杂散光等性能。使用岛津紫外可见分光光度计测定水中石油类物质,正己烷代替四氯化碳,既满足实验测定的要求,还符合环保理念,该方法简单方便,是测定水中石油类物质的理想分析方法。
火焰原子吸收光谱法分析注射用头孢他啶中碳酸钠含量
本文介绍了采用珀金埃尔默公司的 PinAAcle™ 900T火焰原子吸收光谱仪测试对照品溶液和供试品溶液,校准曲线线性相关系数在0.9999 以上,测试信号的相对标准偏差为 0.08% - 0.75%。性能出众的实时双光束原子吸收光谱仪,搭配辐射强劲且稳定的原厂钠元素空心阴极灯,轻松应对 Na 元素次灵敏谱线测试。
原子荧光光谱法 同时测定食盐中砷、锑、铋和汞的含量
本文应用北京吉天仪器有限公司的Kylin S18四通道双光束原子荧光光度计同时测定食盐中砷、锑、铋和汞元素的含量,并对方法进行了验证。实验结果表明:参考国标方法,用微波消解食盐样品,同测砷、锑、铋和汞四种元素,方法检出限为As 0.0004μ g/g,Sb 0.0005μ g/g,Bi 0.0003μ g/g,Hg 0.0001μ g/g,加标回收率在94.4%~114.9%。采用Kylin S18可以同时测定食盐中砷、锑、铋和汞四种元素的含量,结果真实可靠。
艾利光束
HOLOEYE空间光调制器(SLM)是基于液晶微显示技术,分为透射式和反射式。该系统可以在空间上调制光的强度和相位分布,是一种动态光学元件。光学函数和信号可以直接根据设计或像元通过计算机显示出来。结构独特,采用图像卡输出的DVI或HDMI信号,通过电寻址方式调制,实现简单。
紫外分光法测水质总氮时遇到空白偏高的解决方案
在120~124℃下,碱性过硫酸钾溶液使样品中含氮化合物的氮转化为硝酸盐,采用美析UC-1800CPC双光束紫外可见分光光度计于波长220nm与275nm处,分别测定吸光度A220和A275,按A=A220-2A275计算硝酸盐氮的吸光度值,从而计算总氮的含量。但是影响总氦测定准确性因素较多,按照标准HJ 636-2012对碱性过硫酸钾氧化法测定总氮过程中影响空白的各种因素做了一系列对比实验,进行探讨和总结。
白光干涉仪(三维光学轮廓仪)的原理及应用介绍
照明光束经半反半透分光镜分成两束光,分别投射到样品表面和参考镜表面。从两个表面反射的两束光相互干涉,在CCD相机感光面会观察到明暗相间的干涉条纹。干涉条纹的亮度取决于两束光的光程差,根据白光干涉条纹明暗度以及干涉条纹出现的位置计算出被测样品的相对高度,从而得到样品表面的三维尺寸信息。
树木年轮定年原理、取样方法和分析方法
定年是考古分析中的一个重要方面之一。在考古领域有许多断代测年方法,而树轮定年是最精确的一种定年方法,可以精确到年,甚至到某个季节。树轮年代学(Dendrochronology),也叫树轮定年(Tree–ring Dating),是对树木年轮年代序列的研究。本文从树轮年代学的原理、分析方法、取样方法等方面做了详细的阐述。
理加联合:树木年轮定年原理、取样方法和分析方法
定年是考古分析中的一个重要方面之一。在考古领域有许多断代测年方法,而树轮定年是最精确的一种定年方法,可以精确到年,甚至到某个季节。树轮年代学(Dendrochronology),也叫树轮定年(Tree–ring Dating),是对树木年轮年代序列的研究。本文从树轮年代学的原理、分析方法、取样方法等方面做了详细的阐述。
直接进样石墨炉原子吸收光谱法测试参麦注射液中Pb元素
直接进样石墨炉原子吸收光谱法测试参麦注射液中Pb。 仪器1、ZEEnit700P 原子吸收光谱仪:8 灯座,自动选择和对准光路;单、双光束可选;光谱带宽 0.2、0.5、0.8、1.2 nm 可调;波长范围 185~900nm;全息光栅,刻线密度 1800 条/mm,有效刻线面积54 54mm;宽范围光电倍增管检测器;火焰、石墨炉无机械切换;横向加热石墨炉,瞬间升温速率达 3000℃/S;氘空心阴极灯或横向交流磁场塞曼背景校正;二磁场、三磁场可选,磁场强度可调。2、MPE60 石墨炉液体自动进样器:89 位;进样量 1~50μL 可调;具有自动稀释、自动富集和自动除残功能。试剂和材料1、硝酸为高纯,水为一级,氩气为高纯。 Pb 标准储备溶液:1000 mg/L,市售;Pb 标准溶液:10.00μg/L,0.5%硝酸。
日立高新:应对亚硝酸盐的检测
亚硝酸盐主要是亚硝酸钠,外观及滋味都与食盐相似,很容易引起食物中毒,食入0.3~0.5克的亚硝酸盐即可引起中毒甚至死亡。《GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量》明确规定了食品中亚硝酸盐的限量指标,生乳的亚硝酸盐限量标准为0.4 mg/kg,乳粉的亚硝酸盐限量标准为2 mg/kg。 在此,我们参照国标《GB 5009.33-2010 食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐和硝酸盐的测定》采用分光光度法对火腿及排水中亚硝酸盐进行了检测,供大家参考。针对排水中的亚硝酸盐,我们采用最新推出UH5300双光束紫外可见分光光度计进行检测,检测波长为539 nm,在0-1.0 mg/L浓度范围内校准曲线的相关系数R2=1.0000,线性度良好。
等效350米光学望远镜的长基线光学干涉成像
长基线光学干涉仪是地面观测站在高分辨率、可见光和红外波长下研究宇宙的仪器。干涉仪的工作原理与传统成像望远镜是不同的。星光用一些小望远镜捕捉到,这些望远镜之间的间距可达几百米。每个望远镜的输出都是一个直径约10cm的准直光束。这些光束被中继到集中实验室,尺寸缩小直径约1cm,然后与来自其它望远镜光束结合在探测上形成干涉条纹,通过对多对组合光束的条纹图形分析,可以重建被观察目标的图像。
直接进样石墨炉原子吸收光谱法测试参麦注射液中As元素
直接进样石墨炉原子吸收光谱法测试参麦注射液中As 。1 仪器1.1 ZEEnit700P 原子吸收光谱仪:8 灯座,自动选择和对准光路;单、双光束可选;光谱带宽 0.2、0.5、0.8、1.2 nm 可调;波长范围 185~900nm;全息光栅,刻线密度 1800 条/mm,有效刻线面积54 54mm;宽范围光电倍增管检测器;火焰、石墨炉无机械切换;横向加热石墨炉,瞬间升温速率达 3000℃/S;氘空心阴极灯或横向交流磁场塞曼背景校正;二磁场、三磁场可选,磁场强度可调。1.2 MPE60 石墨炉液体自动进样器:89 位;进样量 1~50μL 可调;具有自动稀释、自动富集和自动除残功能。2 试剂和材料2.1 硝酸为高纯,水为一级,氩气为高纯。2.2 As 标准储备溶液:100 mg/L,市售;As 标准溶液:20.00μg/L,0.5%硝酸。
日立高新应对亚硝酸盐的检测
亚硝酸盐主要是亚硝酸钠,外观及滋味都与食盐相似,很容易引起食物中毒,食入0.3~0.5克的亚硝酸盐即可引起中毒甚至死亡。《GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量》明确规定了食品中亚硝酸盐的限量指标,生乳的亚硝酸盐限量标准为0.4 mg/kg,乳粉的亚硝酸盐限量标准为2 mg/kg。 在此,我们参照国标《GB 5009.33-2010 食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐和硝酸盐的测定》采用分光光度法对火腿及排水中亚硝酸盐进行了检测,供大家参考。针对排水中的亚硝酸盐,我们采用最新推出UH5300双光束紫外可见分光光度计进行检测,检测波长为539 nm,在0-1.0 mg/L浓度范围内校准曲线的相关系数R2=1.0000,线性度良好。
利用激光二极管进行光输出功率的建模方法
本文提出了一种激光二极管光输出功率的建模方法,包括其对温度的依赖性。本研究使用的设备是一个40W的Monocrom二极管,发射波长为808nm的光,带有一个19个发射器的CS安装激光板条,使用Monocrom的夹紧方法安装。本研究的目的是提出激光二极管器件的Pspice模型,主要关注光学输出功率随温度的变化,并允许其计算机模拟。还要建立一个表征系统,以获得光学模型数学表达式所需的参数值。因此,本文解释了所提出的激光条形二极管光输出功率模型生成方法及其参数值的获取方法、光输出功率测量装置及其校准、所获得的Pspice模型及其仿真,以及能够获得具有短上升时间电流斜率的必要参数的表征系统。最后,给出了评价结果和相关结论。
Lytid太赫兹激光源在波束轮廓和传播中的应用
Tera级联QCL光源提供高功率、高相干和准高斯激光束。新的是成像、光束整形或其他传感技术的关键标准,在本应用说明中有详细说明。
离子选择性电极的工作原理
本文通过对膜电势理论、玻璃电极工作原理、固体膜电子选择性电极和液体膜电子选择性电极工作原理的阐述,为分析检测各种离子提供了理论依据和检测方法。
平顶光束整形器在半导体工业行业的应用
衍射光学元件(DOE)在半导体工业的多种应用中广泛使用,主要工作在紫外和可见波段。高质量的UV熔石英DOE在直写刻蚀、晶圆检测中表现出优秀的性能稳定性。在这类应用中,DOE的角度精确度、热稳定性和高损伤阈值尤为重要。
葡萄酒瓶中氧浓度变化检测
这种技术目前通过使用半荧光素而实现的。 其原理将在后面详述,它包括通过一个透明的瓶子向粘在瓶子内部玻璃上的贴片发送一束发光光束。 贴片反射的光与附近的氧气量成正比。 这允许量化塞瓶后的氧气量。它还允许测量瓶装葡萄酒中氧的消耗量。
葡萄酒瓶中氧浓度变化检测
这种技术目前通过使用半荧光素而实现的。 其原理将在后面详述,它包括通过一个透明的瓶子向粘在瓶子内部玻璃上的贴片发送一束发光光束。 贴片反射的光与附近的氧气量成正比。 这允许量化塞瓶后的氧气量。它还允许测量瓶装葡萄酒中氧的消耗量。
葡萄酒瓶中的氧气浓度变化检测
这种技术目前通过使用半荧光素而实现的。 其原理将在后面详述,它包括通过一个透明的瓶子向粘在瓶子内部玻璃上的贴片发送一束发光光束。 贴片反射的光与附近的氧气量成正比。 这允许量化塞瓶后的氧气量。它还允许测量瓶装葡萄酒中氧的消耗量。
阴极发光设备(SEM-CL)在光束敏感光电材料(杂化卤化物钙钛矿)方面的应用
卤化物钙钛矿已成为下一代光电应用(如太阳能电池和发光二极管)的特殊候选者。钙钛矿薄膜在微观和纳米尺度上具有非均质性。对纳米尺度的理解是开发和改进这些新型材料的基础。CL允许在高空间分辨率下探测材料的特性。然而,这些软半导体对电子束损伤非常敏感,这主要阻碍了CL的使用。
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