三维定量荧光仪原理

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三维定量荧光仪原理相关的仪器

  • 三维荧光光谱仪可快速检测液体中的有机化合物(DOM),每个样品仅需数十秒或者几分钟,即可及时识别液体中的有机物成分。具体应用如下:提供水中有机污染物的检测;自来水中微生物污染的检测;评价净水工艺及再生水对环境的危害;食品中各组成成分定量分析及农药残留检测; 应用实例:水中微生物检测研究水环境中的荧光物质和微生物的活动可为水体污染提供预警、水质污染溯源、水质净化等提供强有力的技术支持。测试过程中,瑞利散射和拉曼散射会对荧光信号进行干扰,结合相关算法进行瑞利校正和拉曼校正之后,可以得到更加准确的三维荧光光谱,使得分析更准确、高效。图:原始图谱,标注位置为瑞利和拉曼干扰区图:去除瑞利散射和拉曼散射的光谱 食品安全检测可检测食品中的成分以及各组分的含量(包括农药残留等),为食品定级以及判定是否合格提供有力证据。 标准库中菜籽油光谱疑似菜籽油成分,可信度85% 某品牌芝麻油 白酒检测根据三维荧光光谱可进行不同白酒品牌和同一品牌不同系列白酒的鉴定,结合标准数据库和客户自建数据库,可进行真假白酒的鉴定和白酒品质的定级。 品牌一46度 品牌一56度 品牌二46度 品牌二56度三维荧光系统产品优势:1、简单易操作的软件可进行荧光光谱测量、激发光谱测量、同步荧光光谱测量、三维荧光光谱测量、三维同步荧光光谱测量。三维数据可进行大小、俯仰和旋转调节。 2、激发/发射较正功能激发校正前 激发校正后 3、三维数据提取功能可根据三维荧光光谱数据得到测试区域内的荧光光谱、激发光谱、同步荧光光谱和等高线视图。 仪器性能参数参数规范参数规范光源150W连续氙灯光源波长准确度±1nm激发单谱仪200mm焦距,CT结构,低杂散光波长重复性±0.5nm光栅1800g/mm@400nm积分时间100μs~24s激发范围200~800nm检测限0.1μg/L@硫酸奎宁*激发带宽5nm样品架标准石英比色皿发射范围200~800nm仪器体积620×415×300mm(L*H*W)发射带宽5nm仪器重量25Kg* 硫酸奎宁溶于0.1mol/L硫酸溶液中
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  • 三维光谱荧光水质指纹分析仪Fluo-Imager&trade 可在液体样品中快速检测和鉴定有机化合物。它是基于光谱荧光指纹(SFS, Spectral Fluorescent Signatures)技术进行识别。SFS方法利用基于激发波长、荧光波长及荧光强度的三维荧光光谱矩阵的测量和分析。这种直接的测量方法可无需样品预处理即可进行定性和定量分析。三维光谱荧光水质指纹分析仪Fluo-Imager&trade 可以作为一个快速筛选分析仪分析未处理的样品,或者以流通方式连续监测水流。它可用于在实验室和现场测量,结合特定的芳族化合物的定性和定量信息,减少常规步骤和实验室分析时间和次数,适用于高效收集信息。这种技术的主要优点是它的高灵敏度、高选择性和测量样品的简便性。产品优势连续的背景荧光修正,减少背景荧光对测量水质的影响。纯天然水域的SFS含有腐殖酸和富里酸光谱,为了得到准确水污染数据,自然背景的荧光(FDOM)被考虑在内。多参数同时测量,利用内置的图谱库可以进行多个成分的分析 。通过使用自定义图谱库,Fluo-Imager&trade 能够识别和测量图谱库中所有物质。这样可以单独测量目标物质或者和其他化合物一起测量。同时允许设置警报阈值,当特定物质达到临界水平时发生报警。结合荧光与吸收光谱进行测量。Fluo-Imager&trade 可测量SFS和预设波段的荧光光谱,同时还可测量除SFS外的吸收光谱,这使其能检测水样中的非荧光化合物和控制光谱强度,吸收数据可用于综合水质中多参数校准。可以自定义图谱库,根据自己的需要可重新定义该图谱库。自定义图谱库为用户提供了二次开发机会,或根据要求对应用进行改造。Fluo-Imager&trade 设计用于测量范围广泛的样品如天然水,锅炉水,冷却水,工业废水,地面水,工艺水,石油和钻井平台PAH检测。不需化学试剂。应用直接的测量技术,不需要使用化学试剂,不会破坏样品,不会对环境产生二次污染不,可以把样品原样恢复到母液中。污染检测与识别。SFS-Scanner具有内部自识别物质成分的数据库,存储了大量的已知物种的图谱,因此,一般的特殊物质是可以单独或者与其他物质同时测量。技术参数硬件参数测量原理三维荧光光谱信号SFS光源氙灯,10 瓦特,寿命约100000 SFSs光谱单元扫描激发、吸收单色光光谱范围激发光:220~660 nm发射光:200~750 nm检测器类型光电倍增管,参考光和测量光为光电二极管样品室标准方形石英比色皿样品室大小12.5 x 12.5 x 45 mm电脑连接USB接口控制单元内部CPU处理器设备校准自动校准,内置标准物环境温度10~40℃ (50~104℉)供电12 VDC(AC适配器 100~240 V/ 50~60 Hz)功耗20 W设备尺寸15 x 24 x 40 cm产品特征全自动系统,内置蠕动泵现场在线流量测量用于实验室单次测量使用测量频率:2min/次定制浮游植物或油类应用氙灯光源11 kg应用河流,湖泊和海水地下水饮用水过程控制排放水控制,地表水控制预筛检样品锅炉/冷却水
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  • 产品介绍Fluo-Imager&trade 分析仪可在液体样品中快速检测和鉴定有机化合物。它是基于光谱荧光指纹(SFS, Spectral Fluorescent Signatures)技术进行识别。SFS方法利用基于激发波长、荧光波长及荧光强度的三维荧光光谱矩阵的测量和分析。这种直接的测量方法可无需样品预处理即可进行定性和定量分析。Fluo-Imager&trade 可以作为一个快速筛选分析仪分析未处理的样品,或者以流通方式连续监测水流。它可用于在实验室和现场测量,结合特定的芳族化合物的定性和定量信息,减少常规步骤和实验室分析时间和次数,适用于高效收集信息。这种技术的主要优点是它的高灵敏度、高选择性和测量样品的简便性。产品特点? 全自动系统,内置蠕动泵? 现场在线流量测量? 用于实验室单次测量使用? 测量频率:2min/次? 定制浮游植物或油类应用? 氙灯光源? 11 kg产品优势2 连续的背景荧光修正,减少背景荧光对测量水质的影响纯天然水域的SFS含有腐殖酸和富里酸光谱,为了得到准确水污染数据,自然背景的荧光(FDOM)被考虑在内。2 多参数同时测量,利用内置的图谱库可以进行多个成分的分析通过使用自定义图谱库,Fluo-Imager&trade 能够识别和测量图谱库中所有物质。这样可以单独测量目标物质或者和其他化合物一起测量。同时允许设置警报阈值,当特定物质达到临界水平时发生报警。2 结合荧光与吸收光谱进行测量Fluo-Imager&trade 可测量SFS和预设波段的荧光光谱,同时还可测量除SFS外的吸收光谱,这使其能检测水样中的非荧光化合物和控制光谱强度,吸收数据可用于综合水质中多参数校准。2 可以自定义图谱库,根据自己的需要可重新定义该图谱库自定义图谱库为用户提供了二次开发机会,或根据要求对应用进行改造。Fluo-Imager&trade 设计用于测量范围广泛的样品如天然水,锅炉水,冷却水,工业废水,地面水,工艺水,石油和钻井平台PAH检测。2 不需化学试剂应用直接的测量技术,不需要使用化学试剂,不会破坏样品,不会对环境产生二次污染不,可以把样品原样恢复到母液中。2 污染检测与识别SFS-Scanner具有内部自识别物质成分的数据库,存储了大量的已知物种的图谱,因此,一般的特殊物质是可以单独或者与其他物质同时测量。 检测物质? 机油,原油,石油气? 燃油,船用柴油,煤油和润滑剂? PAH—多环芳烃? DOM—有色溶解性有机物质? 叶绿素? 类胡萝卜素? 藻红蛋白? 藻蓝蛋白? BTEX(苯,甲苯,乙苯,二甲苯)等荧光化合物产品应用? 河流,湖泊和海水? 地下水? 饮用水? 过程控制? 排放水控制,地表水控制? 预筛检样品? 锅炉/冷却水工作原理SFS的原理是基于在不同的激发与发射不同波长光谱后测量样品的荧光强度,该光下诱导的荧光与激发和发射光强构成了一个三维荧光图谱,这个图谱被命名为 SFS,也可用二维彩色图谱表示,颜色代表着荧光信号的强弱,标准的从弱到强的颜色是从蓝色到白色。由于各种物质有不同的激发与发射荧光光谱,在用仪器进行测量时他们会表现为不同的荧光图谱,这样就可以分辨物质种类,而且可以利用荧光信号的多少来确认该物质的含量。下图显示的是一个典型的图谱实例,各种不同物质的2维激发发射光谱图。为了测量未知样品,SFS中有各种原始样品成分的编译与校准。仪器操作Fluo-Imager&trade 开始测量前会进行自我诊断测试。该设备验证光源的强度,激发及发射波长范围,以及检测器的灵敏度,并做必要的调整以补偿任何操作参数的变化。这样设备就可以在实验室或中心提供稳定及重复性高的可靠数据。默认设置的仪器进行测量时是在标准的UV-VIS状态下进行测量的;高级操作模式允许根据应用进行光谱设置,在高级模式下也可能去测量激发与发射光谱,以及预设固定波长时的样品的荧光光谱。除了SFS外还可以测量光吸收,水样中的非荧光成分,并可以控制光强度。光吸收数据也可以用作多变量校准水质参数的一个参考。SFS 光谱库针对不同的测量任务可以使用不同的测量设置和SFS 光谱库。由于不同类型的油具有不同的SFS,通过应用相应的校准库,可以在一次测量中检测和识别出混合物中的多种油。分析一个未知的样本时,SFS库对有机化合物进行追踪并进行编辑和校准。多变量校准用于估算综合参数如总油量、COD、BOD等。SFS分析是通过模式识别算法对测量SFS进行分解,并和SFS库中相应的光谱数据模式进行比较。本质上讲,系统是在寻找测量的SFS光谱模式与SFS库中相应的光谱数据之间的相似性。软件功能多任务的Fluo-Scan软件,带有标准和高级用户友好的界面,解决样品分析问题。从系统自检到到用户测量过程的自定义设置、分析标准等全部由软件控制。我们可以通过模式识别算法进行SFS分析,如:分解图谱进行测量、与相应的SFS数据库的光谱数据进行比较的测量。该软件提供数据可扩展工具,用户可根据自己的应用进行扩展。软件特征ü 在一个测量周期后进行定量定性的分析ü 存储原始的图谱---和测量设置的参数与原始数据一起保存ü 存储数据的后处理与再分析功能ü 256个点的荧光校准曲线ü 多变量校准ü 可以自定义图谱库与校准曲线ü 背景荧光修正ü 警告界限值设定技术参数硬件参数测量原理三维荧光光谱信号SFS光源氙灯,10 瓦特,寿命约100000 SFSs光谱单元扫描激发、吸收单色光光谱范围激发光:220~660 nm发射光:200~750 nm检测器类型光电倍增管,参考光和测量光为光电二极管样品室标准方形石英比色皿样品室大小12.5 x 12.5 x 45 mm电脑连接USB接口控制单元内部CPU处理器设备校准自动校准,内置标准物环境温度10~40℃ (50~104℉)供电12 VDC(AC适配器 100~240 V/ 50~60 Hz)功耗20 W设备尺寸15 x 24 x 40 cm 典型检测限*检测项目质地检测限 原油 重0.5 mg/l中0.5 mg/l轻0.3 mg/l 燃料 煤油0.1 mg/l石油0.5 mg/l柴油0.5 mg/l汽油0.2 mg/l润滑油轿车用油0.5 mg/l涡轮机油0.5 mg/l酚类苯酚0.01 mg/l间甲酚0.1 mg/l百里酚0.05 mg/l多环芳烃蒽类1 μg/l萘5 μg/l苯并(a)芘1 μg/l浮游植物叶绿素1 μg/l* 水样无预处理
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  • 关于三维分子荧光光谱三条峰带的辨识

    关于三维分子荧光光谱三条峰带的辨识

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/04/201504231011_543179_1617983_3.jpg请问对三维荧光光谱熟悉的朋友们,在三维荧光光谱(如图)中哪此是瑞利散射峰区域,哪些是拉曼散射峰区域,哪些又是二次瑞利散射峰区域?这些散射峰区域对物质的定性与定量有什么意义?刚开始做三维荧光光谱图的分析,不知道哪些是有用的,哪些是无用的。

  • 三维荧光光谱仪的应用

    [align=center][font='宋体'][size=16px]三维荧光光谱仪的应用[/size][/font][/align][font='宋体'][size=16px]三维荧光光谱是激发波长—发射波长—荧光强度三维坐标所表征的矩阵光谱,英文全称:Excitation-Emission-Matrix Spectra(EEMs)。三维荧光光谱(EEMs) 能同时获得激发和发射波长信息,且因污染物种类和含量不同而各异,具有与水样(溶液)一一对应的特点,就像人的指纹具有唯一性一样,所以被称为水的“荧光指纹”。中广测配备HORIBA公司的Aqualog三维荧光光谱仪,可实现液体样品的荧光光谱、吸收光谱及三维荧光光谱的测试,同时还可进行单点动力学测试、样品空白和背景自动扣除、荧光内吸收矫正等功能。[/size][/font][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310271148051748_9255_2862401_3.jpeg[/img][/align][align=left][/align][font='宋体'][size=16px]一、仪器信息[/size][/font][font='宋体'][size=16px]仪器名称:同步吸收-三维荧光光谱仪[/size][/font][font='宋体'][size=16px]英文名称:HORIBA Aqualog Fluorescence Spectrometer[/size][/font][font='宋体'][size=16px]生产制造商:HORIBA公司[/size][/font][font='宋体'][size=16px]型号:HORIBA Aqualog[/size][/font][font='宋体'][size=16px]HORIBA Aqualog 同步吸收—三维荧光光谱仪,全球首台可同时测定紫外-可见吸收光谱与三维扫描荧光的光谱仪器。耦合于origin的专用软件自动修正内吸收效应,扣除瑞利和拉曼散射。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]二、主要技术指标[/size][/font][font='宋体'][size=16px]1.光源:150W氙灯光源,激发范围230-620 nm[/size][/font][font='宋体'][size=16px]2.激发带宽:5 nm[/size][/font][font='宋体'][size=16px]3.激发波长精度:±1 nm[/size][/font][font='宋体'][size=16px]4.波长重复性:±0.5 nm[/size][/font][font='宋体'][size=16px]5.发射范围:240-630 nm[/size][/font][font='宋体'][size=16px]6.检测器:TE制冷背照式CCD检测器(荧光) 硅光二极管(吸收)[/size][/font][font='宋体'][size=16px]7.发射积分时间:1 ms (minimum)[/size][/font][font='宋体'][size=16px]8.灵敏度:水拉曼信噪比SNR20000(350ex, 30s 积分时间)[/size][/font][font='宋体'][size=16px]三、应用范围[/size][/font][font='宋体'][size=16px]广泛应用于生物、化学、材料等方向的科研开发,地表水、地下水、自来水、工业园区废水中的有机污染物监测与分析。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]四、服务范围[/size][/font][font='宋体'][size=16px]1.生物领域:酶动力学、蛋白质分析、生物发光。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]2.材料领域:发光材料、电化学发光、量子点、荧光传感材料。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]3.化学领域:反应动力学、化学发光、荧光探针。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]4.环境领域:水体DOM分析、污染物迁移转化分析、水体污染物监测评估。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]5.工业领域:油品鉴定分析、工业废水处理评价。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]五、应用案例[/size][/font][font='宋体'][size=16px]1.荧光光谱在用于荧光探针方面的研究应用[/size][/font][font='宋体'][size=16px]荧光光谱是荧光探针研究的有效手段,通过荧光光谱测试可考察探针分子对目标离子的选择性,灵敏度及抗干扰能力。如在小分子荧光探针氟硼二吡咯(BODIPY)应用于溶液及生物体系钯离子的检测研究中,借助荧光光谱方法,实现了在溶液体系及检测试纸上,开发的荧光探针均能对钯离子的荧光信号增强响应(“OFF-ON”),且手持紫外灯下肉眼可查,探针抗干扰性强。[/size][/font][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310271148054076_1318_2862401_3.jpeg[/img][/align][font='宋体'][size=16px]2.荧光光谱用于敏感物质荧光传感检测方面的应用 [/size][/font][font='宋体'][size=16px]基于小分子荧光传感材料的研究中,通过荧光光谱方法及荧光动力学研究能有效评估荧光传感材料对目标物响应性能及光稳定性。如针对小分子硝酸酯类爆炸物季戊四醇四硝酸酯(PETN)的检测研究中,通过荧光光谱方法可得到具有较高选择性的荧光淬灭或增强效果传感检测材料。三维荧光光谱是痕量爆炸物荧光传感检测研究的有力工具。[/size][/font][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310271148054581_9565_2862401_3.jpeg[/img][/align][font='宋体'][size=16px]3.三维荧光光谱法在有机污染物处理过程中的监测应用[/size][/font][font='宋体'][size=16px]三维荧光光谱法可直观实现对有机污染物降解过程中污染物变化的监测。如在对苯胺和二甲苯的降解过程中,三维荧光光谱可以直观地监测反应过程,能够很好地反映废水降解过程中,有机污染物强度,种类变化过程。其测定迅速、简便、灵敏度高,可用于对各类水处理效果的定性分析、评价。[/size][/font][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310271148058933_5515_2862401_3.jpeg[/img][/align][align=left][/align][font='宋体'][size=16px]4.三维荧光光谱在水体DOM分析中的应用[/size][/font][font='宋体'][size=16px]激发-发射矩阵(EEM)荧光光谱结合数据处理算法已被广泛应用于表征水生和陆地系统中的溶解有机物(DOM)。如采用并行因子框架聚类分析(PFFCA)方法,对不同信噪比和非线性结构强度的模拟数据进行分析,PFFCA为复杂合成和天然样品的独特分解提供了一种稳健的方法,这对于理解水系统中DOM的特性具有重要意义。[/size][/font][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310271148059192_8596_2862401_3.jpeg[/img][/align]

三维定量荧光仪原理相关的耗材

  • 三维可微调拉曼/荧光测量平台 如海光电
    SA18-3A三维可微调拉曼/荧光测量平台 1 产品简介SA18-3A是一款紧凑型的三维可微调测量平台,适用于本公司的各系列拉曼探头和荧光探头。该产品可提供水平轴向60mm,水平纵向55mm的行程,读数精度1mm,同时竖直方向行程为100mm。 2 产品特性 ? 三维连续调节;? 快速定位;? 微调精度1mm。3 产品参数产品参数SA18-3A底座尺寸380×60×20mm水平平移台尺寸187×160mm竖杆高度300mm水平方向行程轴向60mm,纵向55mm竖直方向行程100mm读数精度1mm支架总重4kg适用产品RPB 拉曼探头系列/FPB 荧光探头系列4 使用示意图
  • 三维位移台
    该电动三维位移台是一款无刷直线伺服电机驱动的电动直线位移台,融合了高速高精度的特点,具有亚微米的定位精度,三维位移平台可以为用户带来高工作量/吞吐量,最大负载高达50kg,最高速度高达3m/s.主要特色:三维位移台精确导向系统为高速度长行程提供稳定的定向和导向保障 三维位移台强大的直线电机提供高负载能量和大驱动力;三维移动台高分辨率直线编码器(光栅尺)提供精确的定位反馈和闭环数字伺服控制;三维移动台具有美国制造的坚固耐用特性,高可靠性,长期工作。产品特色:这款三维位移平台采用直接驱动的直线电机用于位移台的定位。这种技术与传统的导螺杆驱动的位移台相比,具有明显的优势:三维位移平台没有螺杆驱动系统中出现的弹性形变问题,可保障更为复杂而精密的定位轨迹,更短的设置和行进时间,更高的重复精度,更快的伺服反应。*三维位移台,三维移动台,三维位移平台这种技术没有旋转惯性,可获得更高的加速度和行进速度。*三维位移台,三维移动台,三维位移平台台消除了旋转部件的磨损问题,具有更高的可靠性,更长的工作时间和寿命,更长的检修间隔时间,大大降低用户的使用成本。*三维位移台,三维移动台,三维位移平台这种直接驱动的直线电机具有高分辨率的编码器,可以精确调节速度,这种直线电机和其它部件可经过特殊处理具有真空兼容性,用于真空环境。产品描述:这款三维位移台,三维移动台,三维位移平台的所有结构材料都是高强度的铝合金材料,材料表面经过精密机械加工,并进行硬质阳极氧化镀膜(涂层)成浅灰色。电动直线位移台采用两个带有再循环线性轴承的精密方形导轨作为承载部件,它由预加载的滚珠器件精密导引,这种导向系统只需要标准的润滑服务,不需要其他维护。这款三维位移台,三维移动台,三维位移平台尺寸紧凑,驱动电机不单独外悬,直线电机,编码器和电缆等驱动部件安装于位移台底座,这种设计从而避免了那些外悬电机等核心部件受冲击等损害,具有更为安全的结构。这款三维位移台,三维移动台,三维位移平台采用再循环轴承系统并配带精密导轨支撑位移台高速度,高精度运动。三维位移台,三维移动台,三维位移平台使用的高强度铝合金材料,精密机械加工工艺把电动位移台的刚度和稳定性发挥到极致。三维位移台,三维移动台,三维位移平台对于铝材料的标准处理是阳极氧化硬质涂层,对于不修钢部件采用抛光处理,对于特殊要求,比如Teflon特氟隆浸渍硬质涂层,非阳极氧化处理,化学镀镍等都可为用户提供。产品应用:这个系列三维位移台,三维移动台,三维位移平台是无刷直线电机(Brushless linear motor)驱动的电动位移台, 即使在高负载情况下也有超高可靠性和精密定位能力,是高负载,高精度高可靠性的最佳电动直线位移台。三维位移台,三维移动台,三维位移平台具有超高加速能力和行进速度.这种电动直线位移台具有更小的惯性,比传统的罗杆驱动等机械传动的位移平台更适合应用.根据牛顿定律可知,负载的轻重直接影响到加速度,这款直线电动位移台,具有较高的加速度和运行速度, 能够帮助用户减少时间而提供工作量.直线电动位移台,电动直线位移台,电动位移台。产品规格和型号参数行程范围:125-750mm驱动系统:无刷直线电机最大加速度: 取决于负载最大速度:3米/秒(无负载时)最大峰值力:800N最大连续力:160N最大负荷:XY平台50Kg,Z轴25kg反馈系统:非接触式直线编码器系统TTL分辨率:5 μm, 1μm, 0.5μm,0.25μm, 0.2μm,100 nm & 50 nm重复精度:5x分辨率构造:铝合金主体,硬质灰色阳极镀膜 型号LX-8125LX-8375LX-8500LX-8625LX-8750行程(mm)125375500625750精度 Standard SP 标准型± 11μm± 12μm± 16 μm± 18μm± 22 μm High Precision HP高精度型± 5 .5μ± 7 μm± 8 μm± 10 μm± 11 μm平整度 Standard SP标准型± 6 μm± 12 μm± 20 μm± 28 μm± 36 μm High Precision HP高精度型± 4 μm± 6 μm± 10 μm± 14 μm± 18 μmYaw/Pitch/Roll Standard SP20 arc-sec20 arc-sec20 arc-sec20 arc-sec20 arc-sec High Precision HP10 arc-sec10 arc-sec10 arc-sec10 arc-sec10 arc-sec2 axis systemOrthogonalityStandard SP20 arc-sec20 arc-sec20 arc-sec20 arc-sec20 arc-secHigh Precision HP5 arc-sec5 arc-sec5 arc-sec5 arc-sec5 arc-secExtra High Precision XHP3 arc-sec3 arc-sec3 arc-sec3 arc-sec3 arc-sec
  • 三维表面形貌仪配件
    三维表面形貌仪配件是德国进口的高精度多功能表面轮廓测量仪器,也是一款光学表面形貌仪,非常适合对表面几何形状和表面纹理分析。 三维表面形貌仪配件根据国际标准计算2D和3D参数,使用最新的ISO 25178 标准表面纹理分析,依靠最新的 ISO 16610 滤除技术进行计算,从而保证了国际公信力,以标准方案或定制性方案对二维形貌或三维形貌表面形貌和表面纹理,微米和纳米形状,圆盘,圆度,球度,台阶高度,距离,面积,角度和体积进行多范围测量,创造性地采用接触式和非接触式测量合并技术,一套表面形貌仪可同时具有接触式和非接触式测量的选择。 三维形貌仪配件参数: 定位台行程范围:X: 200 mm Y: 200 mm Z: 200 mm (电动) 接触式测量范围: 范围0.1mm, 分辨率2nm, 速度 3mm/s 范围2.5mm 分辨率40nm, 速度3mm/s 非接触式测量范围: 范围:300um, 分辨率2nm, 速度30mm/s 范围:480um, 分辨率2nm, 速度30mm/s 范围:1mm, 分辨率5nm, 速度30mm/s 范围:3.9mm , 分辨率15nm, 速度30mm/s 表面形貌仪配件应用:测量轮廓,台阶高度,表面形貌,距离,面积,体积 分析形态,粗糙度,波纹度,平整度,颗粒度 摩擦学研究,光谱分析 磨料磨具,航天,汽车,化妆品,能源,医疗,微机电系统,冶金,造纸和塑料等领域。

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三维定量荧光仪原理相关的资讯

  • 新品发布:ModelLab Specman3D®开创三维荧光光谱快检分析AI新时代
    ModelLab Specman3D® 是由科迈恩科技与化学生物传感与计量学国家重点实验室(湖南大学)联合开发行业领先的新一代三维荧光智能工作站软件。该系统采用由湖南大学国家重点实验室独家授权的ATLD交替三线性因子分解化学计量学算法,并结合高性能定性与定量机器学习模型,为高维光谱的智能建模和快检分析提供行业领先的检测平台和科学研究工具。三维荧光光谱结合ATLD高性能因子分解算法,可获得每个被解析化合物的精确定量信息,实现通过“数学分离”代替或增强“化学或物理分离”。二者结合的优点: 样本前处理简便,绿色环保 检测速度极快(秒级EEM采集) 荧光法检测灵敏度极高(可达10-6~10-9mg/L) 因子解析速度极快,可用于实时在线检测场景 组分数不敏感,不受未知干扰物影响 支持精确定量分析,以及非靶向的指纹图谱鉴别分析【行业应用】一、药品质量控制 多组分同时含量测定 / 非法添加 / 有毒有害物质筛查 / 中药材真伪鉴别 / 指纹图谱分析 / 产地溯源二、环境与水质分析水中总有机碳TOC / 多环芳烃 / 藻类分析/废水、污水厂原水及尾水分析 / 溢油溯源鉴别 / 污染物溯源分析三、石油化工与勘探轻重质油、润滑油、生物柴油的油品分析 / 水中油鉴别 / 录井勘探 / 真实性判别与性能预测四、食品、快消品与农产品分析农兽药残留快检 / 真菌毒素 / 非法添加鉴别 / 地理标志产区及年份溯源 / 分类分级 / 一致性评价 【产品界面展示】图1 Specman3D三维荧光解决方案样品管理界面 图2 Specman3D三维荧光解决方案组分因子分解界面 图3 Specman3D三维荧光解决方案各组分因子分解预览界面 图4 Specman3D三维荧光解决方案多组分同时含量测定界面 图5 Specman3D三维荧光解决方案AI模式识别界面关于化学生物传感与计量学国家重点实验室(湖南大学)实验室由中国化学计量学奠基人、湖南大学原校长、中国科学院俞汝勤院士创建。实验室定位于探索和发展化学生物传感的新原理,推动分析化学原始创新,为解决国家重大需求和科学前沿问题提供技术支撑;探索发展分子识别与探针、纳米生物学、化学生物传感、生化分析仪器、化学计量学等方向的新方法。实验室2003年以来获国家自然科学奖二等奖5项,国家科技进步奖二等奖1项,国家技术发明奖二等奖2项。现任学术委员会主任为中国科学院江桂斌院士,实验室主任为中国科学院谭蔚泓院士。关于科迈恩科技科迈恩科技秉持“让AI为创新分析技术赋能”的愿景,致力于让广大用户受益于大数据和人工智能技术对于检测能力的创新和提高。目前科迈恩科技已在智能化仪器数据分析、快检技术、新药研发、精准医疗、感官评价等工业级AI建模等领域拥有系列化产品或解决方案,涵盖色谱、质谱、光谱、核磁共振等多维分析大数据的融合。所服务的客户覆盖制药、快消品、农产品、临床、石化、环保、交通、汽车制造等诸多领域。关注“科迈恩科技”公众号,了解更多分析检测行业的解决方案如您对科迈恩科技有更多想了解,可通过仪器信息网和我们取得联系!400-860-5168转3905
  • 粮食真菌毒素检测仪:荧光定量原理守护食品安全
    粮食真菌毒素检测仪采用荧光定量快速检测原理,主要应用于粮油、谷物、饲料等多种领域,对多种真菌毒素进行准确检测,为确保食品安全贡献力量。荧光定量快速检测原理即粮食真菌毒素检测仪通过特定的荧光信号,准确、快速地识别和测量样品中的真菌毒素含量。这项技术具有高效、灵敏度高、操作简便等特点,使得检测过程更加迅速和可靠。核心特性及优势全方位检测:涵盖多种真菌毒素,包括黄曲霉毒素B1、黄曲霉毒素M1、玉米赤霉烯酮等,实现全面监测。任意样品数量:粮食真菌毒素检测仪允许用户既可单个或少量样本随到随检,也可大量样本同时检测。内置定量标准曲线:在检测过程中无需使用外部标准品进行校准,避免了操作人员与呕吐毒素直接接触的可能,从而提高了操作的安全性。随到随检:检测仪器的便携性使其适用于现场检测,无论是在生产线上、仓库中,还是在野外环境中,都能轻松进行检测操作。多领域应用:适用于粮库、谷物生产企业、饲料厂、畜牧养殖企业、食品加工厂、第三方检测机构等多个行业。应用场景保障粮库质量:对存储的粮食进行定期检测,预防真菌毒素污染。提升饲料质量:对饲料原料进行检测,确保畜牧养殖健康生长。食品生产控制:在食品生产过程中对油脂、面粉等原材料进行检测,确保成品质量。第三方检测服务:为各行业提供真菌毒素检测服务,为食品安全保驾护航。通过使用粮食真菌毒素检测仪,我们能够更全面地了解食品和饲料的安全状况,从而更好地保障我们的健康。
  • 三维荧光光谱方法识别判定水污染排放源(团标可下载)
    为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规,规范和指导在线水质荧光指纹污染预警溯源仪的生产制造和检验,由中国环境保护产业协会组织制订了标准:在线水质荧光指纹污染预警溯源仪技术要求(点击即可下载)。本标准为首次发布,规定了在线水质荧光指纹污染预警溯源仪的术语和定义、总体要求、技术要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存等。本标准适用于监测地表水、地下水、近岸海水和管网排水的预警溯源仪。方法原理水质荧光指纹污染预警溯源是一种采用三维荧光光谱方法识别判定水污染排放源的技术。三维荧光光谱是由激发波长—发射波长—荧光强度三维坐标所表征的矩阵光谱。荧光光谱图像形象直观,所含信息丰富。由于有机物的发光位置固定,通过测定其三维荧光光谱,可分析水体、污水等水样中有机物的组成,因此水质荧光光谱也被称为水质荧光指纹。预警溯源仪的原理是将被测水样的水质荧光指纹与已建立的污染源水质荧光指纹库中的水质荧光指纹进行一一比对,通过水质荧光指纹的相似度高低,判断污染源的组成和污染物浓度。预警溯源仪结构与组成预警溯源仪的主要组成包括自动进样单元、水质荧光指纹检测单元、总控和污染源水质荧光指纹数据库。自动进样单元:将被测水样直接送入或根据水质情况按一定比例稀释后送入水质荧光指纹检测单元进行检测。应包括采水单元、预处理单元和配水单元。水质荧光指纹检测单元:用于被测水样的水质荧光指纹检测,并将检测结果传输至总控单元进行分析。总控:包括系统控制单元、显示查询单元、存储单元、输出单元和数据处理单元。各单元功能分别为:a) 系统控制单元用于预警溯源仪硬件和自动化的控制;b) 显示查询单元用于水质荧光指纹等数据的显示与查询;c) 存储单元用于水质荧光指纹数据的存储;d) 输出单元用于数据传输;e) 数据处理单元用于数据比对、数据计算与分析。污染预警功能预警溯源仪应能根据预警峰强度的变化对被测水样的污染状况进行判断。若强度超过预警阈值上限或低于预警阈值下限,预警溯源仪应给出水质异常的提示。污染溯源功能预警溯源仪在使用前应加载已建立的当地或行业污染源水质荧光指纹数据库。污染源水质荧光指纹数据库应具有可扩展和更新的功能,污染源水质荧光指纹数据库应及时更新。预警溯源仪应能检测被测水样的水质荧光指纹,并自动将检测到的水质荧光指纹与加载的污染源水质荧光指纹数据库进行比对,以判断疑似污染源和相似度。当预警溯源仪判定水样和疑似污染源的相似度达到90%以上时,表明水样可能主要受到了该污染源的污染;相似度为60%~89%时,表明水样可能受到该疑似污染源污染,但同时还可能存在其他污染源;相似度低于60%时,表明被测水样的水质荧光指纹与污染源数据库的各污染源水质荧光指纹没有明显相关性,为未知污染。
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