紫外光谱仪原理

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紫外光谱仪原理相关的仪器

  • 真空紫外光谱仪 400-860-5168转2623
    加拿大Resonance公司的VS7550光谱仪,是一种微型的便携真空紫外光谱仪,其具有极好的速度、很宽的光谱范围和极高的光谱分辨率,且具有对缝隙大小的软件控制,输入f、顺序分拣滤波器、光栅角度和暗曝光。对于VUV的操作,光谱仪有一个超高真空窗口和层流净化系统,它允许对窗口短波长的切割(MgF2)进行操作。VS7550光谱仪很小,便携,可以装在你的手上,有5米的电缆,自由操作。附件包括一个光谱校准灯的建筑,一个多光谱场的平面光源和一些其他配件,如望远镜,真空适配器,和流量控制器等。 如想了解更详细的信息,请直接致电我司,谢谢。
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  • 一、红外光谱分析仪工作原理  各种多原子气体(CO、CO2、CH4等)对红外线都有一定吸收能力但不是整个波段都能吸收,而只是吸收一部分波段,这些波段称之为特征吸收波段。由于气体不同,吸收红外线的波长也不。红外气体分析仪就是基于某些气体地不同波长的红外线辐射能具有选择性吸收的特性。当红外线通过混合气体时,气体中的被测组分吸收红外线的辐射能,这种变化与被测气体组分的浓度有关,从而能确定被测组分的浓度。  由于非对称多原子分子气体(如CO2、NO等)对特定波长的红外光具有选择性吸收,非分光红外(NDIR)通过样气时,光的强度的降低与分子的数量成比例关系。根据朗伯-比尔(Lambert-Beer)吸收定律,根据光强度的变化即可确定气体的浓度。A=lg(1/T)=K*L*c式中:A-------吸光度T-------透射比(透光度),出射光强度(I)比入射光强度(I0)。K-------摩尔吸光系数,它与吸收物质的性质及入射光的波长λ有关。c-------吸光物质的浓度即样气浓度,单位为mol/LL-------吸收层厚度(气室长度),单位为cm. 工作检测结构  红外线气体分析仪由两个独立的光源分别产生两束红外线该射线束分别经过调制器,成为5Hz的射线。根据实际需要,射线可通过一滤光镜减少背景气体中其它吸收红外线的气体组分的干扰。  红外线通过两个气室,一个是充以不断流过的被测气体的测量室,另一个是充以无吸收性质的背景气体的参比室。工作时,当测量室内被测气体浓度变化时,吸收的红外线光量发生相应的变化,而基准光束(参比室光束)的光量不发生变化。从二室出来的光量差通过检测器,该输出信号的大小与被测组分浓度成比例。   红外线气体分析仪检测过程需要在恒定的温度下进行。环境温度发生变化将直接影响红外光源的稳定,影响红外辐射的强度,影响测量气室连续流动的气样密度,还将直接影响检测器的正常工作。如果温度大大超过正常状态,检测器的输出阻抗下降,导致仪器不能正常工作,甚至损坏检测器。  红外线气体分析仪可以用来分析各种多原子气体,如:C2H2、C2H4、C2H5OH、C3H6、C2H6、C3H8、NH3、CO2、CO、CH4、SO2等。不能用来分析同一种原子构成的多原子气体以及惰性气体,如:N2、Cl2、H2、O2以及He、Ne、Ar等。 应用• 环境和过程测量技术(CEM)• 发动机开发• 元素分析• 工业气体分析• 天然气/沼气分析• 工艺测量技术• 沼气研究 特点• 测量精度:±2%F.S• 传感器样品池:铝/金• 高动态范围:1:100• 快速响应时间,t90约为3 s• 由于气密的O形圈连接,结构坚固,可拆卸• 温度范围5°C–45°C• 时间节省  6语言导航菜单(含中文),无需说明书即可进行操作• 过程安全  7"大屏幕彩色触摸液晶显示,触摸操作及调试,安全便捷,远距离也清晰可见  大屏幕红色闪烁报警,在黑暗区域也清晰可见  即时报警,使过程变得更为安全• 数据报警记录  实时数据曲线显示,曲线范围和周期可设置调整  6000条报警记录功能• 专家校验功能  最多可实现9点校验功能• 强大的自诊断功能  内置看门狗和心跳监测功能  监测控制器及传感器状态,及时提醒客户采取必要性维护  高标准的硬件和软件安全防护• 强大的控制功能  高低限控制功能  可选定时器(自动清洗)控制功能  可选模拟量PID控制功能  可选开关量PWM控制功能• 灵活多变的IOT4.0现场总线通讯解决方案  可选现场总线MODBUS,HART,Foundation Fieldbus FF,PROFIBUS PA,PROFIBUS DP等 测量气体及范围vCO: 0~200ppm up to 100%(Vol)vCO2: 0~50ppm up to 100%(Vol)vCnHm: 0~500ppm up to 100%(Vol)vN2O: 0~500ppm up to 100%(Vol)甲烷分析仪、烃分析仪、一氧化碳分析仪、二氧化碳分析仪、一氧化二氮分析仪、二氧化硫分析仪二、紫外光谱分析仪概述  紫外线光谱分析仪可测量ppm或%体积的气体含量,还可以实现ppb的高精度测量。使用2个UV-LED时,可以同时测量2种气体成分。可以应用于氮氧化物(NO+NO2),硫化氢(H2S),臭氧(O3),二氧化硫(SO2)和氯气(Cl2)的测量。 工作原理  紫外光度法基于200nm至400nm光谱范围内的辐射吸收。在这一领域,一些重要的工业气体具有明显的吸收带。这种气体分析的优点是测量不受蒸汽和二氧化碳的干扰。此外,这些吸收带显示出高吸收行为,因此也可以可靠地检测到非常低的气体浓度(ppm)。在紫外光谱仪中,选用紫外发光二极管,其发射波长在光谱上对应于相应的吸收带。这意味着不需要其他的光谱仪或滤光片。这种类型的紫外线测光法称为非分散紫外线法,也称为NDUV。 基本结构  UV-LED的辐射通过分束器分成测量和参考路径。参考光束直接到达检测器,该检测器将其转换为参考电压值。利用该参考信号,几乎可以完全补偿UV-LED的老化效应。测量光束进入样品池,样品池中的气体被其中的辐射吸收。吸收行为由测量检测器记录,并用于计算测量比色杯中的气体浓度。紫外光谱仪的设计方式使得来自多个UV LED的辐射分量也可以耦合到光度计中。这意味着可以通过紫外光谱仪同时确定多种气体。  一氧化氮(NO)的测量需要在226nm左右的光谱范围内有选择性的紫外线辐射源。为此,使用填充有NO的气体放电灯,该气体放电灯精确地发射NO测量所需的辐射。在这种情况下,人们谈到共振吸收。该过程也称为UVRAS(紫外线共振吸收光谱法)。 应用• 环境和过程测量技术(CEM)• 发动机开发• 元素分析• 工业气体分析• 天然气/沼气分析• 工艺测量技术• 沼气研究 特点• 测量精度:±2%F.S• 传感器样品池:带惰性涂层的不锈钢(腐蚀性气体使用PEEK材质)• 高动态范围:1:100• 快速响应时间,t901 s• 与NDIR气体传感器相比,不受水蒸气交叉敏感度影响• 由于气密的O形圈连接,结构坚固,可拆卸• 温度范围5°C–45°C • 时间节省  6语言导航菜单(含中文),无需说明书即可进行操作• 过程安全  7"大屏幕彩色触摸液晶显示,触摸操作及调试,安全便捷,远距离也清晰可见  大屏幕红色闪烁报警,在黑暗区域也清晰可见  即时报警,使过程变得更为安全• 数据报警记录  实时数据曲线显示,曲线范围和周期可设置调整  6000条报警记录功能• 专家校验功能  最多可实现9点校验功能• 强大的自诊断功能  内置看门狗和心跳监测功能  监测控制器及传感器状态,及时提醒客户采取必要性维护  高标准的硬件和软件安全防护• 强大的控制功能  高低限控制功能  可选定时器(自动清洗)控制功能  可选模拟量PID控制功能  可选开关量PWM控制功能• 灵活多变的IOT4.0现场总线通讯解决方案  可选现场总线MODBUS,HART,Foundation Fieldbus FF,PROFIBUS PA,PROFIBUS DP等 测量气体及范围• SO2: 0~50ppm up to 10%(Vol)• NO: 0~300ppm up to 5,000ppm• NO2: 0~50ppm up to 5,000ppm• O3: 0~10ppm up to 5,000ppm• Cl2: 0~500ppm up to 30%(Vol)• H2S :0~100ppm up to 5,000ppm氯气分析仪、硫化氢分析仪、二氧化氮分析仪、一氧化氮分析仪、臭氧分析仪、二氧化硫分析仪
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  • 在线便携式设备,可连接ATR衰减全反射探头,直接插入高浓度含固体颗粒的浑浊液,结合化学计量学模型,实现有机化合物的在线浓度、过饱和度测量和分子结构测定。可实现常规紫外分光光度计无法到达的效果。主要应用领域:生物科学、制药工程、生化分析、农业与食品安全、环境科学等。技术数据光谱范围200nm ~ 400nm探头工作温度-20℃ ~ 300oC工作压力范围≤69MPa探头材质316不锈钢(也可选用哈氏合金、钛、蒙乃尔合金)探头长度标准长度:305mm各种长度均可定制,适用于实验室和生产探头直径12mm(可定制)产品特点 ● 深度紫外光,可用于吸光度测量● 原位在线浓度和过饱和度测量● 快速、无损,连接ATR光纤探头,无需稀释实现即插即用,原位在线测量● 采用高信噪比光谱仪,准确反应吸收峰的位置和吸收强度● 高性能光学平台,具有较低的电子噪声,紧凑的平台设计,灵敏度高,高性能薄型背照式面阵CCD● 拥有先进的化学计量学建模软件可组合不同预处理及变量选择,形成可定性、定量分析的完整的系统工程的方法
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紫外光谱仪原理相关的论坛

  • UV2550紫外光谱仪

    [color=#444444]UV2550紫外光谱仪测定时光斑大概落在比色皿什么位置,大概需要试剂多少量?[/color]

紫外光谱仪原理相关的耗材

  • 紫外光老化灯管
    荧光紫外灯光源,是模拟自然阳光中的紫外光辐射。 ⒈荧光紫外灯管功率:40W ⒉荧光紫外灯管长度:1120㎜ ⒊荧光紫外灯管辐照度范围:&le 50w/m2 ⒋荧光紫外紫外波长:290nm~400nm ①UV-A 340灯管的发光光谱能量主要集中在340nm的波长处 ②UV-A313灯管的发光光谱能量主要集中在313nm的波长处 ⒌①荧光紫外灯:发射400nm以下紫外光的能量至少占总输出光能80﹪的荧光灯。 ②Ⅰ型荧光紫外灯:发射300nm以上的光能低于总输出光能2﹪的一种荧光紫外灯。通常称为UV-A灯。(UV-A313、UV-A340、UV-A351、UV-A355、UV-A365) ③Ⅱ型荧光紫外灯:发射300nm以下的光能大于总输出光能10﹪的一种荧光紫外灯。通常称为UV-B灯。 ⒍①大多数试验场合推荐采用Ⅰ型灯,它是模拟夏天中午日光照射后的情况。这种灯在340nm处有一个发射峰。 ②另一种常用的Ⅰ型灯在351nm处有发射峰,多数用于模拟日光透过窗玻璃后的情况。 ⒎国产灯管的有效使用寿命在500小时左右(进口灯管寿命1600~1800小时) 灯管规格: (国产型)灯管长度:1120㎜ 直径:26mm (进口型)灯管长度:1120㎜ 直径:38mm
  • 美国UV-100-UV100紫外光臭氧分析仪
    现货销售Eco Sensors / 美国UV-100-UV100紫外光臭氧分析仪,办事处,操作说明书,特价,特点: 254nm水银灯紫外光分析法,符合国家标准要求 3段量程选择:0-1.0ppm、0-10.00ppm及0-900.0ppm 4天记录数据容量 LED警报灯:提示1年校准时间到期;更换过滤器;臭氧水平超过0.1ppm 可连接计算机下载数据现货销售Eco Sensors / 美国UV-100-UV100紫外光臭氧分析仪,办事处,操作说明书,特价,特点,规格:工作原理紫外光254nm灯量程0.01~900ppm3段量程:0~1.00ppm、0~10.0ppm、0~900ppm精度±2%输出数码显示,0~2.5V,4~20mA,内置数据记录器采样时间10秒尺寸 / 重量95 × 210 × 216 mm / 2.1kg电源12VDC外部电源
  • 紫外氘灯
    日立原厂氘灯适用型号:U-1500,U-2000,U-2001,U-3000,U-3010,U-3310,U-4100 紫外光谱仪

紫外光谱仪原理相关的资料

紫外光谱仪原理相关的资讯

  • 紫外光谱技术与科学应用研讨会召开
    1月15日,由中国科学院南京天文光学技术研究所主办的紫外光谱技术与科学应用研讨会召开。30余位专家学者参加了此次研讨会。研讨会旨在促进相关领域的应用与研究交流,探讨紫外光谱设备在天文、大气等科学领域的发展趋势和应用融合,推动紫外光谱技术的发展与创新。南京天光所、中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、南京天仪公司、中国科学院国家天文台、中国科学院云南天文台、南京理工大学、长春理工大学、中国科学院大气物理研究所研究人员分别作了题为“暗弱目标紫外光谱仪”“高精度刻划光栅研制”“南京天仪光电仪器产业化进展”“LAMOST 望远镜介绍”“瞬变源的紫外辐射”“干涉测量技术及应用”“光学多光谱多轴一致性测试”“基于风云卫星的气溶胶和地表太阳辐射反演研究”的报告。与会人员就紫外光谱技术与科学应用的最新研究进展、应用案例和前沿问题进行探讨,展望了紫外光谱技术的未来发展方向和在元素起源、瞬变源研究、行星探测、气溶胶反演、环境监测等方面的应用前景。
  • 西安光机所球基中紫外光谱仪顺利完成全部探测实验任务
    2022年9月28日凌晨两点,由中国科学院空天技术研究院自主研制的临近空间科学实验平台在我国青海省柴旦地区“鸿鹄专项“外场实验基地顺利放飞。由西安光机所空间科学微光探测技术实验室研发的科学载荷——中紫外光谱成像仪(MUV Spectral Imager,简称MUVSI)搭载此平台顺利升空,这也是MUV投入使用后的最后一次探测实验任务。MUVSI连续工作约12小时,系统工况稳定,获得了我国青海柴旦地区上空约30km高度大气紫外辐射背景的数据,当日傍晚顺利回收。MUVSI是西安光机所紫外光学技术团队第一次针对临近空间气球平台开发的光学仪器。为适应临近空间长周期工作和大动态范围目标探测的需求,研发团队先后突破了紫外宽谱段成像光学、高杂光抑制比光机结构设计、高灵敏低噪声紫外敏感ICCD器件等多项核心技术,保障了MUVSI探测谱宽达到210nm,光谱分辨率优于2nm,动态范围10000:1等综合性能指标。MUVSI在确保光学性能和力学性能的前提下,大胆采用紫外凹面变线距光栅替代传统光谱仪中的准直色散成像模组,将光学元件总数降低至2片,极大地减少光学表面带来的光能损失,同时降低了装调难度,为载荷提前半年交付提供了重要支持。MUVSI还首次尝试了高压电子学在临近空间特殊气压环境下的绝缘密封防护技术,通过反复工艺摸索和地面低气压模拟放电实验,形成了一套有效的高压(≥6000V)电子学防护方法,解决了高压电子学长期以来在低气压环境(70-5Hpa)可靠性低、故障率高的难题。另外,MUVSI还通过装载团队自研的太阳敏感器和自动增益控制算法,实现了在无遥测信号时的载荷智能参数调整,进一步保障了高质量数据的获取。增强型探测器模组2022年度放飞期间部分大气背景数据MUVSI自2019年完成正样研制,共计参加鸿鹄专项青海外场放飞实验四次,获得了近百小时有效数据,为该领域科学研究提供了宝贵的直接观测数据,也是西安光机所紫外光学技术在工程应用的一次重要尝试。该载荷技术有望在球基大气紫外辐射特性遥感、近场尾焰特性分析等重要领域得到应用。
  • 涂料氙灯老化试验与紫外光老化试验差异分析
    标准集团(香港)有限公司专业生产(供应)销售涂料氙灯老化试验机列产品,公司具有良好的市场信誉,专业的销售和技术服务团队,凭着经营涂料氙灯老化试验机系列多年经验,熟悉产品的各项技术支持,供货周期短价格最优,欢迎来电咨询!一、自然气候老化试验自然气候老化试验方法是国内外广泛采用的方法。其主要原因是自然气候老化实验结果更符合实际,所需的费用较低而且操作简单方便。虽然我们可以在任何地方进行自然气候老化试验,但国际上比较认可的试验场地是美国的佛罗里达,因为其阳光充足。但自然气候老化试验的不足之处是试验需要的时间长,试验人员可能没有这么多年的时间等待一个产品的测试结果。另外,即使是佛罗里达,气候不可能年复一年的完全相同,故试验结果的再现性也不理想。二、氙弧辐射试验氙弧辐射试验被认为是最能模拟全太阳光谱的试验,因为它能产生紫外光、可见光和红外光。正因为如此,在国内外被认为是最广泛采用的方法。GB/T1865-1997(等同于 IS0113411:1994)详细地介绍了这种方法。但这种方法也有它的局限性,即氙弧灯光源稳定性及由此带来的试验系统的复杂性。氙弧灯光源必须经过过滤以减少不期望的辐射。为达到不同的辐照度分布可有多种过滤玻璃类型供选择。选用何种玻璃取决于被测试材料类型及其最终用途。改变过滤玻璃可以改变透过的短波长紫外光类型,从而改变材料遭受破坏的速度和类型。通常运用的过滤有 3 种类型:日光、窗玻璃和扩展的紫外光类型(国标 GB/T1865-1997 中提到的方法 1 和方法 2 对应于前两种类型)。典型的氙弧辐射都配备一个辐照度控制系统。辐照度控制系统在氙弧辐射试验中很重要,因为氙弧灯光源的光谱自身内在稳定性就比荧光紫外灯光的光谱差。国外有人考察了一盏新氙弧灯和一盏用过 1000h 的旧氙弧灯光谱的区别。结果发现,光谱能量分布不但在光源的长波长范围随灯的使用时间延长变化显著,而且在短波长的范围内也有明显变化。这种变化引起的原因是氙弧灯的老化,是它的自身内在特性。对这种变化也可采取多种补救措施。例如提高更换灯管的频度以减轻灯光老化的影响。或者可用传感器控制辐照度。尽管存在因灯老化引起的光谱能量分布变化,氙弧灯仍不失作为耐候性和耐日光照射试验的一种可靠的和反映实际的光源。大多数氙弧辐射试验在模拟润湿条件时采用水喷淋和/或温度自动控制系统(国标 GB/T1865-1997 提出的"表面用水喷淋")。水喷淋方法的局限是当温度相对较低的水喷到温度相对较高的试板上时,试板会冷却下来,这会使材料遭破坏的过程减缓。在氙弧辐射试验中,要求使用高纯度的水以防止试板表面形成沉积物。因此运行费用较高。三、紫外光灯照射试验紫外光灯照射老化试验利用荧光紫外光灯模拟太阳光对耐久性材料的破坏性作用。这与前面提到的氙弧灯有区别,荧光紫外灯在电学原理上与普通的照明用冷光日光灯相似,但能生成更多的紫外光而非可见光或红外光线。对于不同的曝晒应用,有不同类型的具有不同光谱的灯供选择。UVA-340 型的灯在主要的短波长紫外光光谱范围能很好地模拟太阳光。UVA-340 灯的光谱能量分布(SPD)与从太阳光谱中 360nm 处分出的光谱图很近似。UV-B 型灯也是通常使用的加速人工气候老化试验用灯。它比 UV-A 型灯对材料的破坏速度更快,但其比 360 nm 更短的波长能量输出对很多材料会造成偏离实际的试验结果。辐照度(光强度)控制对于获得准确而有重现性的结果是很有必要的。大多数紫外光老化试验装置都配备了辐照度控制系统。这些精确的辐照度控制系统使用户做试验时能选择辐照度量。通过反馈控制系统,辐照度能被连续和自动地监控并精确地得到控制。控制系统通过调节灯管的功率而自动地对因灯管老化或其他原因造成的照度不足进行补偿。荧光紫外光灯因自身内在的光谱稳定性使辐照度控制简单化。所有的灯源随时间老化都会变弱。但荧光灯与其他类型的灯不同,它的光谱能量分布不会随时间变化。这一特点提高了试验结果的重现性,因而也是一大优势。有试验表明,一盏使用了 2h 的灯和一盏使用了 5 600h 的灯在配备了辐照度控制的老化试验系统中的输出功率无明显区别,辐照度控制装置能够维持光强度的恒定。此外,它们的光谱能量的分布也无变化,这同氙弧灯有很大区别。使用紫光灯老化试验的一个主要优势在于它能够模拟较为符合实际的室外潮湿环境对材料的破坏作用。材料置于室外时,据统计每天至少有 12 h 频繁地遭受潮湿作用。因为这种潮湿作用大多表现为凝露的形式,因而在加速人工气候老化试验中采用一个特殊的冷凝原理来模仿室外潮湿。在这样的冷凝循环过程中,要加热试验箱底部的水槽以产生蒸汽。热蒸汽保持试验箱的环境在高温下有 100%相对湿度。试验箱设计时,要使试板实际上构成试验箱的侧壁。这样试板的背面暴露在室温的室内空气下。室内空气的冷却作用使被测的试板表面的温度比蒸汽温度降低几度。这几度的温差可使水在冷凝循环过程中连续不断地降到被测试表面。如此产生的冷凝水是性质稳定的、纯净蒸馏水。这种水能提高实验结果的重现性,排除水沉积物污染问题并且简化试验设备安装和操作。因为材料在室外受潮的时间一般很长,所以典型的循环冷凝系统最少要有 4 h 的试验时间。冷凝过程在加温条件下进行(50℃),就会大大地加快潮湿对材料的破坏速度。长时间的、加热条件下进行的冷凝循环比其他诸如水喷淋、浸渍和其他高湿度环境的方法更能有效地再现潮湿环境破坏材料的现象。四、结 语虽然国标规定且国内目前通行的耐老化试验方法是氙弧辐射,但在国外氙弧辐射和紫外光老化试验都是应用广泛的试验方法。这两种方法是基于完全不同的原理。氙灯照射试验箱仿制全部的太阳光谱,包括紫外光、可见光和红外光,其目的是模拟太阳光。而紫外光老化试验并不企图仿制太阳光线,而只是模仿太阳光的破坏效果。它是基于这样的原理,长期在室外暴露的耐久性材料,受短波紫外光照射引起的老化损害最大.另外,即便是在自然气候下进行老化试验,还有一种加速的方法,就是将被测试样板装在能随太阳升起降落而转动的样板架,使样板大部分时间保持被阳光直射的状态,以获得加速试验结果。20 世纪 80 年代前采用碳弧灯或直接用紫外灯照射,进行平行试验,也可缩短检验周期,究竟哪种试验方法是最好的呢?没有简单的答案。选择哪种方法取决于要测试的材料,材料的最终应用场合,所关心的材料遭破坏的模式和财力等方面的因素。更多关于 氙灯老化试验机:http://www.standard-group.cc/productlist/
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