穆斯堡尔光谱仪

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  • 佛山宝尔特斯密封技术有限公司专业研发设计,生产,销售高性能弹簧蓄能密封圈,向客户提供各种形式的泛塞封系列产品,致力于为高端客户提供系统密封解决方案。系列弹簧蓄能密封圈已被广泛应用于对耐久性,抗化学性和极限温度下工作要求高的场合。我们的弹簧蓄能密封圈的设计,在LNG产业,采油,石化,压缩机,半导体,汽车,精密仪器,医疗设备行业得到广泛认可。宝尔弹簧蓄能密封圈可以减少摩擦,可在苛刻环境下工作,同时可以减少检修停工时间并延长设备工作寿命。 除宝尔系列泛塞封系列之外,我公司也可以设计研发销售斯特封,格莱圈,AQ封,反斯特封,GSZ防尘圈,螺旋挡圈,弧形挡圈,垫片,四氟O圈,V型组合封,KZT防污环,耐磨环,耐磨带等中高档四氟密封件,也可专业车削进口聚氨酯Y圈,U圈,防尘圈,聚氨酯异形件等,3米以内欢迎来样加工或者订做! 全心全意服务客户,专注专业做好密封,我公司将一如既往的提供优质高效的密封技术服务,欢迎你随时来电咨询,洽谈合作事宜。
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  • 南京光宝光电科技有限公司成立于2014年,是由南京市领军型科技人才创办的高科技企业,属于中科院上海光学精密机械研究所南京先进激光技术研究院孵化企业,于2018年成功申报国家高新技术企业。南京光宝光电以光学晶体材料的生产制造起家,包括激光晶体,非线性晶体,调Q晶体,闪烁晶体等,随着企业的不断发展,除了晶体材料的业务,依靠自己生长晶体的优势,现已研发生产晶体材料的下游产品,包括普克尔盒,不同种类及用途的固体激光器及晶体生长设备等。其中,由公司自主研发生产的1535nm用于测距和目标识别的人眼安全激光器已投入市场,凭借其各方面优势与许多厂家达成合作,用于军工领域。
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穆斯堡尔光谱仪相关的仪器

  • 通过将先进的数字化电子元件与布鲁克优质的光学元件相结合,您可以将高性能FT-拉曼系统发挥至极致。直观易用的OPUS 软件能够控制MultiRAM的所有数据采集和操作功能。得益于实时的光谱显示,您可以通过该软件控制包括激光功率和样品位在内的各种分析状态。高性能MultiRAM配置能够为您提供广泛的光谱范围3600 – 50 cm-1(斯托克斯位移)。MultiRAM 的核心是配备了镀金光学元件和永久准直RockSolidTM 布鲁克专有干涉仪,它能够提供严苛的发射试验所必须的卓越稳定性和通量(如拉曼光谱分析)。取样灵活MultiRAM 可配备第二个激光检测系统、自动极化附件和双光纤耦合端口,旨在实现卓越的灵活性。较大的样品室可从三侧进入,可切换至 90° 散射几何形状,具备散焦光学元件,这对于分析热敏感样品而言至关重要。用于优化样品位的电动样品台,以及用于校正仪器响应光谱的白色光源也是 MultiRAM 标配之一。至于其它取样附件,如自动样品转换器,有低温和高温档可供选择。FT-拉曼显微镜 RamanScopeIII 与布鲁克紧凑型拉曼显微镜 SENTERRA II 相结合所产生的独一无二的功能,可将拉曼光谱分析拓展至微米尺寸范围。灵敏度与稳定性布鲁克专有的无摩擦RockSolid干涉仪配备了宽带石英分束器,确保了系统的极佳灵敏度和稳定性。用于样品激发的Nd:YAG激光源(1064 nm)完全由软件控制。系统可配备一个或两个室温InGaAs检测器以及一个专有的高灵敏度Ge检测器。高通量光学元件和布鲁克独一无二的液氮冷却锗二极管检测器,能够为您带来超低信号检测,噪声达到最小,从而确保卓越的灵敏度。制冷剂保存时间较长,可实现长达一整周的无忧运行。
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  • 一、前言作为物质存在的第四种状态的等离子体通常由电子、离子和处于基态以及各种激发态的原子、分子等中性粒子组成。等离子体中带电离子间库伦相互作用的长程特性,是带电粒子组分的运动状态对等离子体特性的影响起决定性作用,其中的电子是等离子体与电磁波作用过程中最重要的能量与动量传递粒子,因此,等离子体中最重要的基本物理参数是电子密度及其分布以及描述电子能量分布的函数以及相应的电子温度。而对于中高气压环境下产生的非热低温等离子体来说,等离子体中的主要组分是处于各种激发态的中性粒子,此时除了带电粒子外,中性粒子的分布和所处状态对等离子体电离过程和稳定性控制也起着非常重要的作用,尤其是各种长寿命亚稳态离子的激发。为了可以充分描述等离子体的状态,在实验上不仅要对带电粒子的分布和运动状态进行诊断,如电子温度、电子密度、电离温度等参数,还需要对等离子体中的中性粒子进行必要的实验测量,来获得有关物种的产生、能量分布以及各个激发态布居数分布等信息,如气体温度、转动温度、振动温度、激发温度等参数。基于这种要求,结合相关学科的各种技术形成了一个专门针对等离子体开展诊断研究的技术门类,如对等离子体中电子组分的诊断技术有朗缪尔探针法(Langmuir Probe),干涉度量法(Interferometer),全息法(Holographic Method),汤姆逊散射法(Thomason Scattering, TS),发射光谱法(Optical Emmission Spectroscopy, OES)等,对离子组分的光谱诊断技术有光腔衰减震荡(Cavity Ring-Down Spectroscopy, CRDS)和发射光谱法(OES),而对中性粒子的光谱诊断技术包括了吸收光谱法(Absorption Spectroscopy, AS),发射光谱法(OES),单光子或者双光子激光诱导荧光(Laser Induced Fluorescence, LIF)等。二、汤姆逊散射(Thomson Scattering)基于激光技术发展起来的汤姆逊散射诊断原本用于高温聚变等离子体的测量,借助激光技术和光电探测技术的突飞猛进,汤姆逊散射在近年也大量应用于低温等离子体的密度和电子温度的测量。汤姆逊散射具有空间分辨率高(局域测量),测量值稳定可靠等优点。测量的物理量:电子温度:下限0.1e密度:下限1019m-3.图1. 汤姆逊散射分析系统结构示意图2.1、激光束在等离子体中的束斑大小(束径DLP)激光束经过透镜聚焦,等离子体应该位于透镜的焦点,以达到激光束在等离子体中有最小的束径,最高的功率密度。DLP = f´ q其中f是聚焦透镜的焦距,q是激光束发散角,考虑各种综合因素,实际束径是上述公式的2倍左右。假设使用f=1000mm的聚焦透镜和q=0.5mrad的激光束,DLP大约是1mm。2.2、收集光学系统的光纤的像斑(fP)与等离子体中激光束径DLP的匹配为了有效的收集激光束上的散射光子,光纤的像斑fP应该完全覆盖激光的束径。理想情况是光纤的像斑与DLP尺寸完全相同,并且二者完全重合,这样激光的散射光最大,同时背景非散射光最小。但是考虑到实际的准直的难度,这样的理想条件在有限的资金投入下很难实现。建议fP是DLP的两倍,既能有效的收集散射光子,也能比较容易准直。如果DLP =1mm, fP =2mm是比较合适的。2.3、光纤的芯径、布局和光谱仪以及ICCD的选择汤姆逊散射谱线展宽与温度的关系如下:汤姆逊散射角度 Theta=90度;me是电子质量,c是光速,kB是玻尔兹曼常数,公式右边分母下面:是激光的波长 532nm;分子是谱线展宽,不过是1/e展宽因此汤姆逊散射光谱的半高宽△λ1/e(nm)与等离子体温度Te(ev)的关系可以简化为△λ1/e=1.487×Te1/2Te eV0.10.20.30.4124510△λ1/e nm0.470.530.810.941.492.102.973.324.70表1. 电子温度与汤姆逊散射谱半高宽对应值在光谱仪没有入射狭缝或者入射狭缝宽度超过光纤的芯径的情况下,光纤的芯径实际决定了谱仪的实际分辨率(仪器展宽):△λof = fof ´ LSPfof是光纤的芯径,LSP是谱仪的倒线色散率。针对于此应用,可以考虑选择两款光谱仪,分别是:1、Zolix 北京卓立汉光仪器有限公司的Omni系列 750mm的谱仪,如果使用1200l/mm的光栅,LSP = 1nm/mm。测量电子温度的原则是仪器展宽应该与最低温度的展宽相当,才能有效的测量到最低温度。2、选用207(670mm焦距)光谱仪,在搭配1200l/mm光栅的情况下,LSP=1.24nm/mm,可以满足要求。同时可以考虑搭配1800l/mm光栅,这样的话可以兼容高电子温度和低电子温度的同时测量,以及同时兼顾高分辨和宽光谱。原则上,使用芯径400mm的光纤,△λof=0.4-0.48nm,完全符合0.1eV的测量要求。但是还是建议谱仪安装入射狭缝,靠狭缝来控制分辨率,不仅确保0.1 eV的测量要求,还能实现更低的温度测量。同时在调试阶段,靠狭缝来控制通光量,以免532nm的激光杂散光太强,对ICCD造成破坏。另一方面ICCD的尺寸决定了光纤的排布数量。光纤数量越多,对汤姆逊散射这种微弱光测量是越有利的。在信号很弱的时候,可以把几道合成一道使用,以增加信噪比,提高信号质量。因此在波长覆盖范围(CCD的横向尺寸)满足要求的情况下,ICCD的纵向尺寸应该尽量大一些,以便容纳更多的光纤。选用iStar 334T探测器,这款CCD的尺寸是13.3 ´ 13.3 mm,对焦距目前的光谱仪无论是Omni-750还是207在搭配1200l/mm光栅的情况下,波长覆盖范围是13nm左右,同时纵向13.3mm,容纳的光纤数量也更多,可以做更多的多道光谱。如果已有更大面阵的CCDsCMOS或高速相机,可以考虑使用Zolix 卓立汉光的IIM系列镜头耦合像增强模组与之配合,达到类似ICCD的功能和效果,同时获得更大的相机选取自由度;IIM 内部可以选择25mm 尺寸的增强器,1:1耦合到CCD, 可以获得更大的成像面,双层增强器也可以获得更高的增益;光纤的布局是一字型密集排布,在13mm的长度内,尽量的密布尽可能多的光纤。同时光纤应该严格排列在一条直线上,整排光纤的偏心距小于20mm。2.4、收集透镜的选择等离子体中心到透镜的距离L和光纤的芯径,及像斑决定了收集透镜的焦距。举例如下:如果像斑要求是fP =2mm,光纤芯径400mm, 则物像比是4,如果L=320mm, 则透镜的焦距就是320/4=80mm。同时如果观测的等离子体范围是50mm,那光纤一字排开的范围就是50mm/4=12.5mm。这个宽度和连接谱仪一侧的光纤束的尺寸很接近了,连接收集透镜一侧光纤也应该是密集排布,这样两端容纳的光纤数量就是匹配的。2.5、瑞利散射的滤除与使用瑞利散射信号通常也可以用来测试重粒子的相关信息比如中性原子。但是相比于瑞利散射法来说,作为弹性散射的汤姆逊散射法更多用于自由电子的测试。和离子与原子相比,由于自由电子的速度更快,质量更轻,因此具备更宽的光谱展宽。比较强的杂散光信号与更强的瑞利散射信号则可以通过例如布儒斯特窗、笼式结构或者黑丝挡板的方式滤除掉。图2 滤除瑞利散射的笼式结构示意光路因此在实际的测试过程中,如何合理地使用这些信号为等离子体诊断服务,则是另一个相关的话题。如图3[1]所示,为实际测试过程中得到的瑞利与汤姆逊散射信号如图4[2]所示,为实际测试过程中得到的滤除瑞利散射后的汤姆逊散射信号图3 包含瑞利散射与汤姆逊散射的实测信号图4 滤除瑞利散射后的汤姆逊信号2.6其他附属部件光电倍增管谱仪第二出射口配宽度可调的狭缝三维调整光学支架,用以调节镜头的方位和方向三、整体解决方案汇总推荐根据用户需求,一般推荐的配置如下:光谱仪:Zolix 北京卓立汉光仪器有限公司的Omni-500I 或750i光谱仪搭配1200l/mm和1800l/mm的全息光栅高光通量光谱仪,搭配120*140mm 或110*110mm 的大尺寸,高分辨率的1200l/mm光栅和1800l/mm光栅探测器:ICCD, 18mm 增强器,13*13mm 探测面;Zolix卓立汉光 公司的IIM-A系列 镜头耦合像增强模组,配合更大面阵的CCD或sCMOS相机, 18mm或25mm 的大面积增强器,灵活的CCD 相机选择; DG645数字延迟脉冲发生器:用于系统触发控制标准A光源,用于系统强度校准其他的配件:包括多道光纤,收集光路,可以后续一并考虑,先购买标准部件参考文献[1] Yong WANG, Cong LI, Jielin SHI, et al. Measurement of electron density and electron temperature of a cascaded arc plasma using laser Thomson scattering compared to an optical emission spectroscopic approach[J]. Plasma Sci. Technol. 19 (2017) 115403 (8pp) [2] Ma P, Su M, Cao S, et al. Influence of heating effect in Thomson scattering diagnosis of laser-produced plasmas in air[J]. Plasma Science and Technology, 2020.
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  • 产品介绍:爱丁堡仪器公司一直是设计、开发和生产CO2激光泵浦可调谐THz激光器的市场领导者。FIR系列可以用于40μm—1.22mm相干太赫兹的应用中。 295型号是一款独立的与高压CO2激光器(PL系列)一起使用的远红外激光器。当被PL5泵浦时,保证功率为150mW, 被PL6 泵浦时,保证功率为500mW, 测试波长为118.8 μm 和184.3 μm 。 395型号具有两个相同的FIR振荡腔体,包含5个不胀钢稳定框架。395的两个振荡都是由PL6激光泵浦,以保证中频的最佳稳定性。两路输出信号可用于相互对比,常用于等离子体诊断等应用; FRIL100包含二氧化碳激光器PL5和FIR激光器两部分。FIRL100具有集成式结构。将高功率的光学泵浦FIR系统集成到一个紧凑的外壳中。激光器和耦合光学元件都被安装在5条殷钢的组成结构框架中。 产品特点:1. 中空介质导波管,降低传播损耗2. 不胀钢稳定的谐振器3. 二向色性输出耦合器可实现最佳系统性能 4. 电动和手动腔长控制选项5. 整体水冷系统6. 高真空度 应用领域: 太赫兹成像、光谱技术等。
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穆斯堡尔光谱仪相关的资讯

  • 180万!宜兴市教育局江南大学宜兴研究生院穆斯堡尔光谱仪采购项目
    项目编号:JSTCC2200213420项目名称:宜兴市教育局江南大学宜兴研究生院穆斯堡尔光谱仪预算金额:180.0000000 万元(人民币)采购需求:采购穆斯堡尔光谱仪1套,主要用于分析含铁物质的超精细结构,还可以研究在外加磁场下磁性材料的微观磁性和宏观磁性的内在联系,增加研究自旋结构和自旋动力学研究功能,可用来研究磁性材料、高温超导等固体材料中原子核与其周围环境的电或磁的相互作用。进一步研究周围原子的微观磁性、电子结构、价态和分布,以及晶格动力学、晶格弛豫等方面的性质。合同履行期限:合同生效后120天内。本项目( 不接受 )联合体投标。对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:宜兴市教育局地址:江苏省无锡市宜兴市教育西路19号联系方式:陆老师,0510-879730022.采购代理机构信息名称:江苏省招标中心有限公司地址:江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D座16楼1612室联系方式:徐凌云、顾建钧,025-83307682、832499243.项目联系方式项目联系人:陶老师(技术),陆老师(商务)电话:0510-85911271,0510-87973002
  • 匹兹堡光谱奖:W.E. Moerner
    匹兹堡光谱奖获得者:斯坦福大学W. E. Moerner  W. E. (William E.) Moerner1982年获得美国康奈尔大学“固体杂质分子振动红外hole-burning效应”的博士学位。在IBM研究中心工作13年,1995年W. E. (William E.) Moerner在圣地亚哥加利福尼亚州大学担任物理化学特聘教授,1998年至今任职美国斯坦福大学,是Harry S. Mosher化学教授和应用物理学教授。  W. E. (William E.) Moerner是国家科学院的成员,获得的荣誉有2001年美国物理学会厄尔勒• K• 普利勒奖Earle K. Plyler Prize (2001),2008年:以色列沃尔夫奖化学奖,2009年:欧文• 朗缪尔化学物理学奖Irving Langmuir Prize in Chemical Physics (2009)。
  • 天美携爱丁堡仪器公司助力第二届表面增强拉曼光谱国际会议
    第二届表面增强拉曼光谱国际会议(SERS-2019)于2019年11月6日-9日在苏州同里湖大饭店盛大召开。大会由苏州大学、厦门大学主办,江苏省化学化工学会、苏州市化学化工学会、苏州市精准催化技术重点实验室、固体表面物理化学国家重点实验室协办。本次表面增强拉曼光谱领域的国际盛会吸引了来自20多个国家与地区的600多名专家和学者参会。表面增强拉曼光谱领域的专家George C. Schatz、Eric C. Le Ru、Jaebum Choo、李剑锋等国内外教授分别做大会报告。     此次会议旨在将世界顶尖SERS科学家汇聚一堂,共议SERS技术的现状与未来。大会议题涵盖了表面增强拉曼光谱及其在电化学、生命科学、分析科学、催化化学、能源和材料等领域的应用。天美公司携旗下爱丁堡仪器公司全程参加了此次会议。 大会现场—苏州大学姚建林教授致开幕词  会议期间,天美公司还受邀作了会议报告。爱丁堡仪器公司的首席执行官Roger Fenske博士分享了一个关于由荧光技术如何转化成拉曼技术的报告,阐述了荧光技术与拉曼技术之间的联系与转化,并重点介绍了RM5的性能特点及相关应用。   天美展台展示了爱丁堡仪器匠心力作的共聚焦显微拉曼光谱仪RM5。这一新品受到了专家学者们的广泛关注,众多与会者纷纷莅临天美展台进行了解和咨询,并现场观看爱丁堡工程师演示操作RM5。   天美公司旗下爱丁堡仪器公司始终专注于分子光谱市场,致力于提供高质量的分子光谱仪器,在该领域已有超过50年的研发及制造经验。现全新扩展推出的RM5更是在性能和易用性上都独具一格的现代化显微拉曼光谱仪。同时,天美公司作为国内主要的科学仪器供应商,将矢志不渝的助力科研领域,为广大用户提供更优质仪器和更专业的技术服务。 关于天美:  天美集团从事表面科学、分析仪器、生命科学设备及实验室仪器的设计、开发和制造及分销;为科研、教育、检测及生产提供完整可靠的解决方案。近年来天美集团积极拓展国际市场,先后在新加坡、印度、澳门、印尼、泰国、越南、美国、英国、法国、德国、瑞士等多个国家设立分支机构。公司亦先后收购了法国Froilabo公司、瑞士Precisa公司、美国IXRF公司、英国Edinburgh Instruments公司等多家海外知名生产企业和布鲁克公司Scion气相和气质产品生产线,以及上海精科公司天平产品线, 三科等国内制造企业、加强了公司产品的多样化。

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  • 【资料】穆斯堡尔谱仪的应用

    附件中是有关穆斯堡尔谱学的原理及应用,是我总结的一些,大家有什么问题提出来讨论一下.[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=7621]相关附件[/url]

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