紫外线连续监测仪

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紫外线连续监测仪相关的厂商

  • 400-668-7609
    哈希公司(HACH)成立于1947年,总部位于美国科罗拉多州的Loveland市,是水质分析解决方案的提供商。工厂分别位于美国、德国、瑞士、法国和英国,并也在中国建立了生产基地。 作为水质、水文监测仪器的水质仪器供应商,哈希公司产品被用户广泛应用于半导体超纯水、制药/电力及其他工业净水、饮用水、地下水、地表水、市政污水、工业污水等领域,其全线产品系列涵盖实验室定性/定量分析、现场分析、流动分析测试、在线分析测试。产品具有测量精确、运行可靠、操作简单、低维护量,结构紧凑等特点。哈希公司一直致力于使化学分析过程更方便、更迅捷、更可靠。尤其是各类包装的即开即用型化学试剂包,不仅为精确的化学分析提供了可靠的质量保障,也为用户节约了宝贵的时间和人力资源。 为了更贴近中国市场,更好的满足中国用户的需求,也为了帮助越来越多的国内用户解决他们在水质监测领域所遇到的问题,哈希公司已经开始了产品本地化的工作,在保证产品质量的同时减少了众多复杂的工作环节,从而使更多的客户可以使用到哈希公司的高质量产品。哈希公司非常注重中国用户的需求,目前专为中国市场量身定做的CODmax铬法COD分析仪、1900C便携式浊度仪和DR1010 COD测定仪等产品以其产品技术与高质量受到了广大用户的青睐。本地化的生产越来越方便客户,使得产品的交货期缩短并可以享受到便捷及时的售后服务支持。 我们的目标是继续为广大用户提供可靠的仪器、测试方法、简单的操作步骤和更好的客户服务,不断地提高产品的质量以满足客户需求不断变化的需要。目前公司已经在北京、上海、广州和重庆等地设立了办事处,以便为中国的广大客户提供方便、周到、及时的服务。
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  • 以色列Ofil紫外成像仪是光学和数字紫外线检测和成像技术的世JIE领XIAN制造商。成立于1993年,总部在以色利。Ofil紫外成像仪开发和销售创新解决方案,这些解决方案正在全球范围内用于监测电气装置和环境危害。我们的数字检测系统对于电气故障的诊断、预防和预测是不可或缺的。我们的紫外线偏振系统有助于绘制海上溢油扩散图并控制其清洁效果。Ofil紫外成像仪利用其紫外线光学专有技术,不断开发紫外线增强成像解决方案,以应对全球电网不断变化的需求。多年来,Ofil以其创新、高质量和快速响应的方法赢得了全球的认可。DayCor?系列产品提供以下解决方案:电力设施的维修操作电动列车的预测性维修操作以色列Ofil紫外成像仪介绍石油化工电网部件制造商高压实验室和研究所用于国土安全的紫外线信号检测环境组织的漏油监测
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  • 400-860-5168转4350
    公司简介:“柳沁科技”——全称:东莞市柳沁检测仪器有限公司,是一家专业生产各种检测仪器的真正厂家。主要致力于研究、开发、生产、销售各种模拟环境气候的检测仪器设备,含高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、紫外线老化试验箱、氙灯老化试验箱、快速升降温试验箱、淋雨试验箱、砂尘试验箱、步入式恒温恒湿试验室、高温老化房、真空及无尘干燥试验箱、盐水喷雾试验箱、跌落试验机、电磁振动台等各类环境仪器和力学试验设备。柳沁科技以先进的生产设备、加工设备及强大的技术研发实力、高要求的制造工艺、严格的管理体系、雄厚的技术实力和良好的售后服务保证了企业的可持续发展和产品在技术及工艺上的先进性,满足广大客户的不同需求。柳沁科技拥有经过严格培训、技术专业、经验丰富的工程技术人员,负责仪器的生产及售后服务工作。并可根据顾客的要求非标设计制作各种实验仪器!每一个环节都会以顾客的观点与需求作为思考的出发点,力求做到为每一个顾客提供专业化服务及整体实验室的解决方案。
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紫外线连续监测仪相关的仪器

  • 紫外线检测仪 400-860-5168转3691
    皓天设备品牌紫外线老化试验箱,紫外线检测仪 紫外线老化试验设备系列 皓天紫外线老化试验箱,紫外线检测仪:皓天牌紫外线老化试验箱采用美国进口ATLAS品牌灯管,其灯管型号有UVA-340或UVA-313。美国原装进口品牌,使用寿命长。辽宁紫外线老化试验箱可以模拟由阳光造成之危害,试验机利用荧光紫外线灯模拟阳光照射之效果,被测试试材料放置于一定温度下的光照中进行测试。用数天或数周的时间即可重现户外数月或数年。HT-UV3皓天紫外线耐气候老化试验机,紫外线检测仪 产品简介皓天试验设备是国内大的环境设备生产厂家,专业从事非标项目的设计与生产!产品包括有:紫外线老化试验箱单价,冷热冲击试验箱,高低温交变湿热试验箱,可程式恒温恒湿试验箱,老化房等 阳光中的紫外线是造成大多数材料耐久性能破坏的主要因素。我们使用紫外灯来模拟阳光中的短波紫外部分,它产生很少的可见光或红外光谱能量。我们可以根据不同的测试要求选择不同波长的UV紫外灯,因为每种灯在总的紫外线辐照能量和波长都不一样。通常,UV灯管可分为UVA和UVB两种。2、UV灯管类型UVA-340灯管:UVA-340 灯管可极好地模拟太阳光中的短波紫外光,即从365 纳米到太阳光截止点 295 纳米的波长范围。UVB-313灯管:UVB-313 灯管发出的短波紫外光比通常照射在地球表面的太阳紫外线强烈,从而可以大程度的加速材料老化。然而,该灯管可能会对某些材料造成不符合实际的破坏。UVB-313 灯管主要用于质量控制和研究开发,或对耐候性极强的材料运行测试。 4、温度控制在每个循环中,温度都可控制在一个设定值。同时黑板温度计可以监控温度。温度的提高可以加速老化的进程,同时,温度的控制对于测试的可再现性也是很重要的 紫外线老化试验箱,紫外线检测仪产品特点 水喷淋系统对于某些应用而言,水喷淋能更好地模拟最终使用的环境条件。水喷淋在模拟由于温度剧变和由于雨水冲刷所造成的热冲击或机械侵蚀是非常有效的。在某些实际应用条件下,例如阳光下,聚集的热量由于突降的阵雨而迅速消散时,材料的温度就会发生急剧变化,产生热冲击,这种热冲击对于许多材料而言是一种考验。的水喷淋可以模拟热冲击和/或应力腐蚀。喷淋系统有12个喷嘴,在测试室的每一边各有6个;喷淋系统可运行几分钟然后关闭。这短时间的喷水可快速冷却样品,营造热冲击的条件。 潮湿冷凝环境 在很多户外环境中,材料每天的潮湿时间可长达12小时。研究表明造成这种户外潮湿的主要因素是露水,而不是雨水。通过独特的冷凝功能来模拟户外的潮湿侵蚀。在试验过程中的冷凝循环中,测试室底部蓄水池中的水被加热以产生热蒸气,并充满整个测试室,热蒸汽使测试室内的相对湿度维持在100%,并保持一个相对高温。试样被固定在测试室的侧壁,从而试样的测试面曝露在测试室内的环境空气中。试样向外的一面暴露在自然环境中具有冷却效果,导致试样内外表面具备温差,这一温差的出现导致试样在整个冷凝循环过程中,其测试面始终有冷凝生成的液态水。 由于户外曝晒接触潮湿的时间每天可以长达十几小时,因此典型的冷凝循环一般持续几个小时。提供两种潮湿模拟方法。应用多的是冷凝方法,它是模拟户外潮湿侵蚀的好方法。所有的型号都可运行冷凝循环。因为有些应用条件也要求使用水喷淋以达到实际的效果,所以有些既可运行冷凝循环又可运行水喷淋循环。 技术参数: 型 号UV紫外线检测仪灯管数量紫外线灯管 8 支,ATLAS,UVA340,UVB313)记 录 器选配辐 射 计选配UV温度50℃ -75 ℃冷凝温度40℃ -60 ℃测试容量48片75 x 150m m )50片( 75 x 150m m )水量及耗量蒸馏水每分钟 蒸馏水每日 8 公升体 积(W x D x H)137 x 53 x 136cm重 量136kg电 源1ψ , 120V/60Hz,16A or 230V/50Hz, 9A,1800W(max)图文介绍:
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  • 概要HORIBA推出采用具有25年以上丰富经验的独特测量方法---「旋转式单元长度调整系统」的新型紫外线吸收法COD连续检测仪。此装置可用于以下 三个主要方面:水质总量控制中排出口的有机污染物质的监测,水源地取水口处的有机污染物质的监测,工业过程中的有机污染物质的监测,如酚的监测等。特征采用旋转式单元长度调整系统的传感器采用旋转式单元长度调整系统可消除水质污染对零点产生的影响,从根本上消除零点漂移。根据单元长度的调整,多点测量指示值,可以取得根据单元长度不同而产生的测量值。因此,只用一台仪器,就能覆盖从0-0.1Abs的低浓度至0-5.0Abs的高浓度的广泛的测量量程。 简单的操作画面可以通过触摸屏对仪器进行直观的操作,对话式的画面设定还能消除仪器操作的不确定性。另外,通过COD、TURB浊度换算表示功能,还能在现场进行指示确认。 自动保存1年期的数据资料内置数据存储功能,每隔一小时会记录一次一年期的数据。另外还可用CF卡便捷地读取数据、存储数据。 HORIBA独特的连续清洗方式不需遮挡测量光路,利用擦洗器连续清洗检测单元,由此可避免单元的污垢引起指示误差以及由于间断式的清洗方式产生的清洗前后的指示差。取样中断时的流量开关输入将以往OPSA-120的样品中断报警可选功能设置为标准功能。分辨率提高最大分辨率与OPSA-120相比,提高到0.01m-1SAC(0.0001Abs),可用于0-10m-1SAC 0-0.1Abs的低量程监测。規格 名称紫外线COD连续监测仪型号OPSA-150测量项目UV吸光系数(吸光度)、VIS吸光度、COD换算浓度、浊度换算浓度测量原理双光路双波长单元长度调整方式测量波长UV:253.7nm 、 VIS:546.1nm分析部分构造流通型测量范围UV吸光系数(吸光度)/VIS吸光度0~10m-1SAC~0~500m-1SAC(0~0.1Abs~0~5.0Abs)[可以设定为10m-1SAC(0.1Abs)]最小刻度值0.01m-1SAC(0.0001Abs)[可设定为0.1SAC(0.001Abs)]再现性± 2.0%F.S.(量程为260~500m-1SAC时,± 25m-1SAC以内)(量程为2.6~5.0Abs时,± 0.25Abs以内)直线性± 2.0%F.S.(量程为260~500m-1SAC时,± 25m-1SAC以内)(量程为2.6~5.0Abs时,± 0.25Abs以内)稳定性± 2.0%F.S./24h(量程为260~500m-1SAC时,± 20m-1SAC/24h以内)(量程为2.6~5.0Abs时,± 0.2Abs/24h以内)清洗方式(清洗周期)擦洗器清洗(自动连续清洗)显示方式LCD显示:带有320× 240点式逆光照明的黑白图形液晶显示(触摸屏式) 显示内容:UV吸光系数(吸光度)、VIS吸光系数(吸光度)、UV-VIS吸光系数(吸光度)、COD换算浓度、浊度换算浓度校正方式使用零校准液、满量程校准液进行校正(可以一次校准紫外线和可见光)试样水的条件温度:2~40℃(不冻结),试样水流量:最小2L/min 最大20L/min*试样水有冻结的可能时,请采取除冷保温措施。周围温度、湿度周围温度:0~40℃、周围湿度:85%以下模拟输出点数:3点(标准) 种类:UV吸光系数(吸光度)、VIS吸光度、UV-VIS吸光度、COD换算浓度、浊度换算浓度中的任意3点(可选择) 规格:DC4~20mA或DC0~16mA、绝缘型输出(但是各线路之间并非绝缘)、最大负荷电阻:600&Omega 接点输出点数:6点(标准) 种类:断电、保养中(标准、固定分配) 总括报警、COD上限报警、浊度上限报警(标准)、光源异常、取样中断、清洗动力异常、分析仪异常中任意4点(可选择) 内容:断电 ・ ・ ・ 电源断电时发生 总括报警・ ・ ・ 清洗动力异常、光源异常、分析仪异常 维护中・ ・ ・ 进入维护、校准状态时以及保养中开关为ON时 规格:无电压连接点输出、a连接点 接点规定规格:AC125V 0.3A、DC30V、1A (在电阻负荷时)各出力COM独立型各独立型输出COM接点输入点数:2点(标准) 种类:取样中断浮控开关输入、时间修正输入 规格:无电压连接点输入(可用开放式集电器连接)、绝缘型输入 ON电阻:最大100&Omega 、开放电压:DC26V、短路电流:最大13mA通讯接口:RS-232C标准通讯速度:19200bps数据存储将检测项目的检测值在仪器本体中进行数据存储,还能向CF卡进行数据转送 存储间隔:一分钟或一小时 存储时间:每次正点时间 数据存储时间:一分钟间隔・ ・ ・ 约10天的数据一小时间隔・ ・ ・ 约1年的数据 *存储最新数据光源/检验装置光源:低压水银灯/检验装置:硅光电池配管连接口试样水入口:RC1/2(SUS插口)试样水出口:RC2-1/2(SUS插口)构造屋内设置型连接液体部位主要材质SUS、PVC、PP、CR、SiO2电源AC100V~AC230V ± 10%、50/60Hz消耗电力AC100V~AC120V:MAX75VA AC200V~AC230V:MAX100VA重量约100kg(分析部分:约5.6kg)外形尺寸460(W)× 380(D)× 1600(H)(单位:mm)(不含突起部分)涂饰颜色芒塞尔色标5PB8/1设置环境条件・ 安置在少震动少冲击的平坦、稳定的场所・ 周围的环境中无粉尘、无烟雾、无腐蚀性气体・ 大气压下 ・ 避开阳光直射的场所・ 通风换气好的场所・ 高度2000m以下
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  • 概要 HORIBA推出采用具有25年以上丰富经验的独特测量方法---「旋转式单元长度调整系统」的新型紫外线吸收法COD连续检测仪。 此装置可用于以下 三个主要方面:水质总量控制中排出口的有机污染物质的监测,水源地取水口处的有机污染物质的监测,工业过程中的有机污染物质的监测,如酚的监测等。 特征 采用旋转式单元长度调整系统的传感器 采用旋转式单元长度调整系统可消除水质污染对零点产生的影响,从根本上消除零点漂移。 根据单元长度的调整,多点测量指示值,可以取得根据单元长度不同而产生的测量值。因此,只用一台仪器,就能覆盖从0-0.1Abs的低浓度至0-5.0Abs的高浓度的广泛的测量量程。 简单的操作画面 可以通过触摸屏对仪器进行直观的操作,对话式的画面设定还能消除仪器操作的不确定性。另外,通过COD、TURB浊度换算表示功能,还能在现场进行指示确认。 自动保存1年期的数据资料 内置数据存储功能,每隔一小时会记录一次一年期的数据。另外还可用CF卡便捷地读取数据、存储数据。 HORIBA独特的连续清洗方式 不需遮挡测量光路,利用擦洗器连续清洗检测单元,由此可避免单元的污垢引起指示误差以及由于间断式的清洗方式产生的清洗前后的指示差。 取样中断时的流量开关输入 将以往OPSA-120的样品中断报警可选功能设置为标准功能。 分辨率提高 最大分辨率与OPSA-120相比,提高到0.01m-1SAC(0.0001Abs),可用于0-10m-1SAC 0-0.1Abs的低量程监测。
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紫外线连续监测仪相关的资讯

  • 科学家发明新型紫外线监测器
    近日,日本石卷专修大学科学家shinji nakagomi带领团队成功研制出一种能够在数毫秒内检测出紫外线是否存在的新型光电二级管。相关研究成果日前发表于《应用物理快报》。   据了解,紫外线具有高能量,能够破坏、分解dna,所以是人们的防范对象。虽然在通常境况下,受臭氧层保护,太阳发出的紫外线并不能到达地球表面,但是,由于臭氧层存在空洞,部分紫外线还是会&ldquo 泄漏&rdquo 进来。因此,监测不同地区紫外线的强度可以获知当地臭氧层的状况。   老式的紫外线监测装置的主要部件为真空管。这种设备虽然价格低,但寿命短、体积大,为此,已经逐步被光电二极管所替代。光电二级管的工作原理为,其内部有一个名为pn结的结构。这种结构由两块相同的半导体组成,其中一块半导体带有正电荷,另一块带有负电荷。当高能量的光,例如紫外线照射在pn结上时,电流即在两块半导体中产生,进而反映出这种光的存在。   普通光电二极管主要由氮化铝或金刚石构成,只能监测到特定频率的紫外线。最新的研究发现,氧化镓材料对所有频率的紫外线均有较强敏感性,这意味其理论上可以监测所有频率的紫外线。同时,氧化镓材料还对自然光不敏感,使其在监测紫外线时,能够摆脱自然光的干扰。   然而,问题是,研制出带有正电荷的氧化镓,也就是p型氧化镓半导体存在很大困难。   为此,shinji nakagomi和同事研究出一种与pn结不同的结构&mdash &mdash 异质结。这种结构由两块不同半导体组成&mdash &mdash 氧化镓材料作为n型半导体,碳化硅材料作为p型半导体,有效避开了上述难题。   实验发现,这种新型二极管继承了氧化镓材料的优点,具有覆盖所有种类紫外线和对自然光不敏感双重特性。   &ldquo 我们研究最大的成功在于,这种光电二级管由氧化镓和碳化硅两种材料组成,并且其结构为异质结。&rdquo shinji nakagomi表示,新型光电二极管还有一个优势&mdash &mdash 其对紫外线特别敏感,反应时间只需数毫秒。
  • 新品分享|紫外辐射照度仪—快速测量多种光源下的紫外线辐照度
    优云谱新推出的紫外辐射照度仪,能够在各种光源强度下实现快速、准确的紫外线辐照度测量。这款设备广泛适用于光固化、光刻、光照治疗、杀菌消毒、理疗荧光分析、植物栽培、水处理、气象和农业生产等多个行业,为各类紫外线光源的检测提供了强有力的支持。了解更多紫外辐射照度仪产品详情→https://www.instrument.com.cn/netshow/C581072.htm外辐射照度仪采用高清全触摸屏设计,使操作更为简便,信息呈现更加直观。得益于其高精度的受光器,设备在弱光条件下仍能快速读取数据,测量精度显著提升。智能量程切换功能可自动识别并调整量程,实现从弱光到强光的一机式全程测试,进一步简化了操作流程。紫外辐射照度仪由主机与探头组成,主机可根据不同需求搭配多款探头,即插即用,满足多种应用场景。该仪器不仅适用于实验室和工厂,也适合各种现场操作,几乎涵盖了所有应用领域中的质量控制,确保了紫外线光强和能量测试的准确性。功能特点:高清触摸屏:4.3寸高清电容屏设计,操作简便,显示直观。高精度测量:采用高精度受光器,支持从弱光到强光的一机测试。超大量程:量程变化范围高达10亿,适应广泛的测量需求。智能量程切换:仪器可根据光源强弱自动调整量程。多功能使用:主机可搭配不同受光器,实现多种光源下的测试。实时温度监测:内置高精度温度传感器,可实时监测测试环境温度。符合国家标准:符合《JJG879-2015紫外辐射照度计》检定规程和《GBT34048-2017紫外辐射表》国家标准。精准计时:内置计时器,精确记录每次测量时间。数据存储与导出:可保存30组测试数据,并通过PC软件读取与生成报告。这款紫外辐射照度仪以其强大的功能和高精度的测量能力,成为您在多种行业中进行紫外线检测的理想选择。
  • 化妆品中草药的防紫外线透过测定方法
    简介太阳的紫外线辐射(UVR)分为三类:UV-C(200-280 nm)、UV-B(280-320nm)和UV-A(320-400 nm)。UV-C是生物学上最有害的辐射,但它是由臭氧层过滤掉。目前,UV-B辐射和在较小程度上UV-A辐射是诱发皮肤癌。防晒霜和防晒是化学物质,吸收或阻挡紫外线和显示各种阳光的免疫抑制作用。[ 1 ]皮肤护理产品添加一些有效的药物在使用防晒霜一起通过不同途径工作的使用可能会降低uv-b-generated ROS介导的光老化的有效方法。[ 2 ]从水果和蔬菜种子中提取的许多液体油是轻,低粘度和较低的闭塞比油。他们的渗透和承载特性,以及其天然含量的维生素E,类胡萝卜素和必需脂肪酸,使他们非常有价值的。几种天然基础防晒乳液,包括杏仁、鳄梨、椰子、棉籽、橄榄、花生油、芝麻、大豆,已报道有紫外线过滤器。一般来说,当应用于皮肤,植物油很容易吸收,并表现出巨大的铺展。挥发油有恶臭的原则,这是在植物的各个部分,并作为一个香水和在室温下蒸发。精油有三个明显的作用:生理(如抗炎作用),心理(如芳香疗法)和化妆品(例如,防腐效果由于抗菌和抗氧化性能),与相应的好处。精油用于香料香水和护肤产品促进荷尔蒙平衡对抗毒素的堆积和软化皮肤。[ 3 ],我们选择了一些草药油(挥发性以及非易失性),通常用于化妆品。防晒霜的效果通常是由防晒系数(SPF)表示,它的定义是需要产生一个最小红斑剂量的紫外线能量(MED)保护皮肤,分为生产所需的无保护的皮肤医学的UV能量(公式1):最小红斑剂量(MED)被定义为最低的时间间隔或剂量的UV光的照射,足以产生最小可察觉的红斑,无保护的皮肤。[4,5]防晒指数越高,更有效的是防止晒伤的产品。体外筛选方法可能是一种快速、合理的刀具数量减少的体内实验和风险的人类受试者的紫外线照射有关,当技术试验参数进行了调整和优化。[ 6 ]在体外培养的方法有两类:包括一般吸收或透射紫外辐射防晒产品的薄膜在石英板或生物膜的测量方法,和方法的防晒剂的吸收特性是基于分光光度法测定稀溶液。[ 11 ] 7–计算确定的紫外线防护因子由COLIPA标准及其他监管机构的定义包括在紫外光谱防晒乳液样品的透光率测量的加权的红斑加权因子在不同波长。[ 12 ]在体外模型是根据所描述的方法确定。[ 9,13,14 ]所观察到的吸光度值在5 nm波长间隔(290-320 nm)用公式计算:在CF =修正系数(10),EE(λ)=辐射波长λerythmogenic效果,ABS(λ)=波长λ光度吸光度值。我×EE值是常数。他们是由塞尔等人确定。,[ 15 ],见表1水醇非易失性草药油的吸光度(固定油)然而,有SPF值测定的影响因素很多,如不同的溶剂中溶解的防晒霜使用;和防晒剂的浓度组合;乳液型;与车辆部件的相互作用,如酯类、配方中使用润肤剂和乳化剂;与皮肤车辆的相互作用;其他活性成分的添加;pH体系和乳液的流变性能,除其他因素外,可增加或减少每个防晒紫外吸收。不同的溶剂和软化剂对最大吸收波长和对几种化学防晒的紫外吸光度的影响,单独或组合,是众所周知的记载。[16,17],辅料及其它活性成分也可以产生紫外吸收带,从而干扰的UV-A和UV-B防晒霜。这种影响体现在成品制剂,尤其是大于15的SPF的护肤液。[ 18 ]使用防晒霜的车辆水醇乳液、水乳剂和油性润肤油或油的水。的防晒制剂必须涂在皮肤上,应继续保留作为一个连续的薄膜,应坚持表面应耐洗了汗水。当水醇溶液使用,水和酒精很快蒸发,留下一个自增塑膜的防晒霜完全覆盖皮肤紧贴于它。防晒霜或防晒制剂的分光光度法评价标准技术涉及到一个已知重量的溶剂紫外透明屏幕或制备溶液。材料与方法:乙醇(默克?)分析级。从当地药店购买了各种厂家的油。不同比例的乙醇和蒸馏水对油的溶解性进行了测定。据报道,最大的50%的乙醇可用于化妆品。因此,在蒸馏水中,油的溶解度被检测到10%至50%的乙醇。观察到40%乙醇和60%蒸馏水溶液中的最大溶解度。初始库存的溶液的制备以1% V / V油在乙醇和水的溶液(40:60)。然后从这个股票的解决方案,0.1%准备。此后,从290到320 nm处测定吸光度值,每个部分的准备,在5纳米的间隔,以40%的乙醇和60%的蒸馏水溶液为空白,使用岛津紫外可见分光光度计(岛津1800,日本);值如表1所示。有人发现,如果我们增加了油的浓度,然后浊度增加;和减少的浓度,得到的负读数。太阳保护因子测定等分试样制备扫描290和320 nm之间,所得到的吸光度值与相应的电子倍增(λ)值。然后,他们的总和,并乘以与校正因子(10)讨论:SPF是一个防晒配方的有效性的定量测量。为了有效地防止晒伤和其他皮肤损害,防晒产品应该有一个广泛的吸收,即,在290和400纳米之间。体外SPF是有用的筛选试验,在产品开发过程中,作为体内防晒措施的补充。在本研究中,挥发性和非挥发性植物油是用紫外分光光度法应用曼苏尔数学方程评价。[ 9 ] SPF值的样品使用紫外分光光度法在表?tables11和?22所示。酒精挥发的草药油的吸光度:它可以从表3中发现的非挥发性油的SPF值在2和8之间;和挥发油,在1和7之间。从这些非易失性或固定油,橄榄油和椰子油的SPF值为8左右;6左右;蓖麻油,杏仁油,5左右;3左右的芥子油和芥子油,芝麻油,2左右。因此可以得出结论,橄榄油和椰子油有最好的SPF值,这一发现将有助于固定液的选择防晒剂配方中。分光光度法计算太阳保护因子值的草药油:同样,SPF值的挥发油被发现是在1和7之间。从这些精油,薄荷油,罗勒油被发现是大约7的SPF值;薰衣草油,橙油,6左右;4左右;桉树油,茶树油,3左右;2左右;和玫瑰油,1左右。因此可以得出结论,薄荷油和罗勒油有最好的SPF值,这一发现将有助于香水的选择防晒剂配方中。因此开发具有更好的安全性和高防晒系数的防晒霜,配方设计师必须了解物理化学原理,不仅对活性紫外吸收而且车辆部件,如酯类润肤剂,配方中所用的乳化剂和香料,因为防晒霜可以与车辆其他部件相互作用,这些相互作用会影响防晒霜的疗效。结论:该紫外分光光度法简便、快速,采用低成本的试剂可用于体外测定在许多化妆品配方的SPF值。所提出的方法可能是有用的,作为一种快速的质量控制方法。它可用于在生产过程中,在分析的最终产品,并可提供重要的信息,然后进行到体内试验。对非易失性油SPF值的知识将有助于油的选择各种化妆品剂型的配方油面霜和乳液的最重要的组成部分。同样,SPF值挥发油在香水的选择是有帮助的。更多关于 防紫外透过率测试仪:http://www.zxlry.com/product/product-111.html

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  • 【原创】医院紫外线灯辐射强度的监测

    紫外线灯杀菌是医院室内空气及物体表面消毒的常用方法,但是在医疗质量检查中发现,在紫外线消毒管理上存在一些认识误区和潜在的隐患,使紫外线灯杀菌效果受到很大的影响。特别是紫外线灯的辐射强度检测方面,需要定期使用紫外线辐照计对紫外线灯进行强度监测;了解和控制这些因素是确保紫外线消毒效果的关键。 必须时应该及时更换辐射强度不足的紫外线灯;一般情况下,紫外线灯杀菌效果与其辐射强度和照射时间直接相关,通常规定的照射是在30W紫外线灯辐射强度不低于70uW/cm2条件下,若紫外线灯辐射强度稍微偏低,适当延长照射时间可以对杀菌效果有一定的弥补。 紫外线灯强度小于70uW/cm2而不予及时更换,认为延长照射时间可以弥补辐射强度不足并无期限进行延长使用,这是一种误解。当监测中已经证明紫外线灯辐射强度低于规定的标准即应该及时更换。 在监测检查中发现,有的紫外线灯管累计使用时间已经找过10000h,但检测辐射强度扔大于70uW/cm2,而有的紫外线灯管使用累计不足300h,检测辐射强度已小于70uW/cm2,这并非紫外线灯管的质量问题。经调查发现,造成这种情况是实际消毒时间和登记不符,其目的是为了应付检查,没消毒却进行了登记,导致记录累计数多;在被感染管理检查中,往往把消毒记录作为衡量消毒质量的考核标准,这样有登记,证明消毒工作久做了,这显然很不够。 紫外线灯杀菌效果受环境因素影响明显,一般在环境温度20-40°C,相对湿度60%,灯管表面比较洁净下消毒效果有保障。在检查中发现,多少医院一年四季紫外线消毒时间恒定不变,显然消毒缺乏科学性,不管环境条件变化,机械地定时消毒,消毒质量不可靠。另外,由于目前悬吊式紫外线灯管固定安装在距地面2m的改的高度,不便于擦拭,多数医院的紫外线灯有积尘,影响消毒质量。 紫外线杀菌中存在的问题主要是人工操作的情况下发生,难以有效的监控质量,应该改进操作技术,使用数字式紫外辐照计,能实现在紫外线消毒中实现自动监控,紫外线灯管每次开启时间及照射累计时间的记录与存储。 同时,医院要建立健全院内感染管理综合制度和消毒管理制度,感染管理科对全院每支紫外线灯管建使用登记卡,实行统一管理,做到监测中不盲目换错一支灯管,不漏过1支辐射强度不达标的灯管,最大限度的保障消毒效果。对使用中辐射强度大于80uW/cm2的灯管可每两月使用紫外辐照计检测一次,辐射强度小于80uW/cm2每月检测一次。将检测的日期、编号、灯管规格、辐射强度、消毒时间累计数,以及使用中出现的问题等详细记录。

  • 紫外线传感器在火焰检测中的应用

    紫外线传感器在火焰检测中的应用

    紫外线火焰探测器是紫外火焰探测器的俗称。紫外火焰探测器是通过探测物质燃烧所产生的紫外线来探测火灾的,除了紫外火焰探测器之外,市场上还有红外火焰探测器,也就是术语是线型光束感烟火灾探测器。紫外火焰探测器适用于火灾发生时易发生明火的场所,对发生火灾时有强烈的火焰辐射或无阴燃阶段的场所均可采用紫外火焰探测器。火焰探测紫外线传感器需要传感器本身耐高温且灵敏度高。[img=,510,250]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811261012570717_3051_3332482_3.jpg!w510x250.jpg[/img]紫外管有两种工作状态,一种是炉膛、加热器的熄火保护,管子一直处在放电状态;一种是对火情的报警,管子工作在非放电状态。紫外管着重于气体、液体燃料火焰的探测,如天然气、煤气、石油液化气、汽油、柴油、酒精等类物质,其火焰能见度低、点燃快,有爆炸危险,在燃烧时必须有熄火保护,在火情预报时没有引燃阶段,采用紫外探测比其他形状的探测有明显的优点;能在毫秒级时间内快速反映;可以避免可见光及炉壁红外辐射的干扰,在我国城市逐渐燃料气体化的过程中,锅炉和加热器的程序点火控制中应用越来越广泛。由于紫外辐射是以光速传递的,紫外管又能在毫秒级快速反映,因此它可以用于易燃易爆场所,是人和设备得到保护。监测系统的基本功能是监测燃情并对火焰中断做出反映。显然,进行连续监测是不经济的。但是,必须防止认为的操作失误而造成严重事故。如果火焰熄灭而未被发现,燃料就可能继续流出和积集。如未予注意而重新点火,则可能引起积集的燃料和空气的混合物发生爆炸,造成人或设备的巨大损失。所以虽然对火焰的监测要求远教监测火焰的熄灭与否为多,但仍然需要监测系统以保证安全。对监测的反应时间要求严格,一般在火焰熄灭2-4秒内予以发现并切断燃料供应。现代火焰检测技术需要有较好特性的传感器,其中一些得到不断的完善,使用双金属元件、灯泡、毛细管系统及电热偶用热的变化来判明燃烧情况,这些方法只能在出现冷态时才能做出反应;用光敏元件检测燃烧中的可见光,因周围区域被加热到可见光的程度,使检测反映时间滞后,并且对一些包括照明在内的意外光亮也敏感;红外线检测器虽然可以避免一些意外的可见光干扰,但加热的炉衬会辐射红外线而使反应滞后;在火焰中设置两个电极,利用火焰的导电性来检测,这种装置不能区别火焰导通的电流和由于燃烧引起的积炭和污垢所导通的电流。在紫外区燃烧产物是晦暗的,应该使检测对准火焰的前三分之一。紫外线辐射是燃烧的产物,因此在燃烧的界面上强度最大,在非预混火焰,界面为表面,对预混燃烧的火焰,界面在起端的三分之一处。按比例预混的燃气火焰有很高的紫外辐射;雾化烧油、喷嘴混合烧气、煤粉火焰则表现为中等强度的紫外辐射。电弧富于紫外辐射,所以使用紫外线传感器应当十分注意防止电火花点火器或它的反射造成的误检。紫外线传感器的所有看窗及透镜都应采用石英玻璃等可透过紫外线的材料制成。火焰检测电极由于温度的限制,一般只限于较小的烧气火焰。烧油会在电极上结一层厚的绝缘膜使它与火焰间产生电绝缘。常使电极对引燃火嘴检测,并用紫外线传感器扫描主火嘴的联合检测。检试电极应放置在引燃火嘴和主火嘴的界面上,而不应当放在引燃火嘴的上方或者与它平行,这个位置不能超过额定温度,并且不得与地点接触。在冶金炉内重油燃烧火焰监视中应当注意,燃烧室内温度高于500℃时,会发生燃料和空气混合物的自燃引爆,当燃烧室的容积相当小时,爆炸的危险增加数倍。在目前已知的大多数火焰自动监视方法中,对重油喷嘴和煤气-重油联合烧嘴最适用的方法是无接触法,它使用的紫外传感器工作,很明显多数波长在0.21~0.23微米范围内,在上述范围内火焰的辐射是足够强的,而炉子砌体的辐射最大波长在红外线范围,对传感器完全不起作用。由于此种优越性,避免了火焰熄灭时发出的错误信号。紫外线传感器使用的安全期(寿命),由它的工作条件决定,环境温度低于50℃时,连续使用寿命超过10000小时,希望它装在朝向火焰的工作管冷端,需要时还可以强制供给冷却空气。紫外线传感器的正常工作寿命与工作线路有直接的关系,它的典型线路有高耗和低耗之分,高耗线路由于电流大可以直接带动继电器,具有线路简单、维修方便等优点;但由于今年来集成电路的飞速发展,从设计上采用低耗电路越来越多。低耗电路不但耗电少,而且能有效地避免因放电电流大,消电离时间不够长而引起自激现象。阻容并联的负载使管子放电面积加大而时间缩短,呈脉冲状态。紫外线传感器工作在直流状态必须有足够的熄灭时间(2ms以上),这是因为紫外光敏管的放电不会自行熄灭,而且放电管本身放电熄灭后很多游离的亚稳态原子,使第二次放电容易得多,只有足够长的时间这些亚稳态原子才能显著减少。高速调温燃烧器作为工业窖炉上的新型节能烧嘴正在推广使用,在使用中必须有自动点火和火焰监视。在燃烧中经常有一些杂志向四周喷射,容易将紫外线传感器前面的透紫玻璃遮住,使用中必须注意加强玻璃的吹扫,经过特殊设计的压缩空气防尘罩不仅可以冷却探头,而且可以有效防止粉尘在视窗上的聚焦。紫外火焰探测器是用紫外光触发的,普通的扩散火焰,能产生足够强度易鉴别的紫外辐射光,设计探测器时必须注意光谱范围应在290nm的太阳辐射光以外。现有紫外线传感器是很有效的,它能排除太阳辐射光,还能有效地感应火焰发出的285nm以下的辐射光。其它元件如碳化硅光敏二极管的灵敏度很高,但对非火灾的紫外光分辨能力差。紫外线传感器是为保护特殊场所而发展和应用的,这些地方的危险区距探测器近,而且探测器对火焰的选择性可以被精确到只感应火焰产生的特定波长的紫外辐射光。紫外火焰探测器已成功地应用于抑爆系统,并在低压室水灭火系统中作释放装置用。紫外管在火情报警上也可以配合感烟、感红外、感温探头使用,互相弥补不足,增加预报的可能性,如现代化计算机房、电力系统、石油化工系统等要求高的场所。高灵敏度的紫外管可以检测距7~10米的打火机火焰,故也可作为禁烟场所的警铃使用。在自动控制中紫外探头和紫外光源组成控制系统,避免外界杂散光的干扰,探测器信号经过处理后启动后级控制系统。例如,由于它只响应260nm以下的紫外辐射,能在放映中把电影片的断头,裂纹及时检查出来防止扩大损害。紫外管目前研制中主要是提高灵敏度、可靠性、一致性,降低成本,国外正在进行不同种类的燃烧发出紫外线的最强峰值探测的分类研究。紫外管的缺点是工作电压高,不能区分电弧紫外干扰,使用受到一定的局限。以Cs-Te为光电阴极的真空光电管工作电压低(6V、15V),光谱范围是185~350nm,适合紫外辐射量的检测,其输出电压是连续而且微弱,不合适作开关使用。[b]接下来就由工采网小编给大家推荐三款适用于火焰探测领域的紫外线传感器型号:[img=,394,291]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811261013161416_4804_3332482_3.jpg!w394x291.jpg[/img]紫外光电二极管 - SG01D-5LENS(带聚光镜,虚拟面积可以达到11mm2)宽频UVA+UVB+UVC, PTB报道的芯片高稳定性, 用于火焰检测辐射敏感面积 A = 11.0 mm2TO5密封金属外壳和聚光镜, 1绝缘引脚和1接地引脚10μW/cm2峰值辐射约产生350 nA电流[img=,298,298]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811261013316112_7896_3332482_3.jpg!w298x298.jpg[/img]紫外光电探测器 - TOCON_ABC1/TOCON-C1(可以监测到pw级紫外线,带放大电路),基于碳化硅的宽频紫外光电探测器放于TO5 外壳中,带有集中器镜头盖0~5 V电压输出峰值波长是280 nm在峰值处最大辐射(饱和极限)是18 nW/cm2 ,最小辐射(分辨极限) 是1,8 pW/cm2[img=,391,354]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811261013457946_9176_3332482_3.jpg!w391x354.jpg[/img]紫外光电二极管 EOPD-265-0-0.5-CC/EOPD-265-0-0.3-CC,紫外光电二极管EOPD-265-0-0.5-CC在紫外区(205 nm-355nm)内低成本SiC光电二极管具有高的光谱灵敏度,其封装在TO-52外壳内,配有紫外线玻璃窗口片,通过RoHS和WEE认证。[/b]

紫外线连续监测仪相关的耗材

  • 紫外检测仪
    1、分析、定性:  凡对紫外光敏感的物体,均可在ZF-401紫外线检测仪上进行分析,定性。但各种物质对紫外线波长的敏感又不同,故您在定货时,请选择您需要的,适合您工作的波长(254nm,310nm,365nm)如果您对物质敏感的波长不熟悉时,您可将以上三种波长的灯管都订上货,以便在研究时有充分的选择,免走弯路,而完成神圣的事业。另外选择合适的透射紫外线滤色片的面积,也很重要,如果紫外线滤色片面积大,而您的分析物小时,多余的紫外光将会炽坏你的面部和眼晴。如果紫外线滤色片的面积小而你的分析物大时,就没有充足的紫外光源通过您的分析物致使您的研究达不到预期效果(紫外线滤色片面积下祥)。 2、一般文献图表和纸层纸样的拍摄:  先把随机所附的有机玻璃罩在仪器上放平,然后把要拍的样纸放在该罩上,打开可见光源开关,调节两侧光源位置和角度;相机安装在相机托架上,校正焦距、光圈、即可进行曝光拍摄。 3、DNA RNA电脉胶的拍摄  向外移开两侧白炽灯,移开底座上的有机玻璃罩,把样品胶(如经EB染色的需装上红色滤色镜)直接放在紫外线滤色片上,在可见光下调好焦距(焦距略高于样品胶1-2mm),曝光时间自己掌握,关掉白炽灯,打开紫外灯,在暗下待紫外光稳定后即可拍摄。照相后,如发现有灯管影同时出现在底片上时,应考虑将短波紫外灯管换成波长较长的。例如:254nm换成310nm或365nm的灯管。
  • 紫外线强度化学指示卡
    紫外线强度化学指示卡-----检测紫外线灯辐射照度是否达到使用要求 【性能特点】 紫外线辐射强度化学指示卡是利用对波长 253.7nm的紫外线敏感的化学物质和辅料配成印制油墨,印制在紫外线光敏纸上。将紫外线光敏纸粘贴在卡片纸中央,在卡片纸的两端分别印上辐射照度为90&mu W/cm 2 和70&mu W/ cm 2 的标准色块。由紫外线光敏纸、两端印有辐射照度为90&mu W/cm 2 和70&mu W/ cm 2 的标准色块的卡片纸组成四环牌紫外线辐射强度化学指示卡。 【适用范围】 检测紫外线灯辐射照度( 90&mu W/cm 2 和70&mu W/cm 2 )是否达到使用要求。用于紫外线辐照强度的日常监测,以便了解紫外线灯使用情况和及时进行更换。 【使用方法】 测定时,打开紫外线灯管 5min待其稳定后,将指示卡置于距紫外线灯管下方垂直1m中央处,将有图案一面朝向灯管,照射1分钟。紫外线灯照射后,图案中的紫外线光敏纸色块由乳白色变成不同程度的淡紫色。将其与标准色块相比,即可测知紫外线灯辐照强度值是否达到使用要求。指示卡上左右两个标准色块,表示在规定测试条件下灯管的不同辐照强度值,一个为70&mu W/cm 2 ,一个为90&mu W/cm 2 。若测试的30W新紫外线灯管辐射强度值&ge 90&mu W/cm 2 为合格。使用中的旧灯管,辐射强度值&le 70&mu W/cm 2 ,为不合格。紫外线灯的辐照强度值&le 70&mu W/ cm 2 时应更换成新灯管。 【注意事项】 1紫外线化学指示卡只能在监测当时观察,随后光敏纸色块将会退色,且退色后的指示卡不得重复使用。为备查,应将结果及时记录下来。 2 紫外线辐射强度化学指示卡应当在避光、干燥条件下保存。 【包装规格】 100片/盒,30盒/箱。 【有效期】 24个月。
  • SKU 440紫外线指数传感器
    用途:SKU 440紫外线指数传感器通过紫外线指数来反应紫外线的风险数值,强烈的紫外线会导致皮肤晒伤或导致皮肤癌,当紫外线指数达到15以上为高风险值。SKU 440紫外线指数传感器的校准具有可追溯国家标准,是一款理想的紫外线强度测量传感器。传感器外壳使用铝制材料,密封达到IP68标准,可以放在小于4米深度的水中使用。技术规格:传感器余弦校正头,专用扩散器探测器过滤氧化钛光电探测器反应波段280~315nm测量范围0~30UVI或0~0.75 W/m2线性误差最佳1%(0~1V带9V供电)绝对校准误差典型3%,最大5%灵敏度33 mV/UVI或1.32 V/W/m2余弦误差3%方位角误差1%长期稳定性±2%响应时间最佳在50ms输出信号0~1V热漂移输出0.075mV/℃ max(-20~+50℃)零点偏移范围±1 mV热漂移的零点偏移典型0.03 mV/℃ 最大(-20~+50℃)输出阻抗500欧姆输入电源5~15 VDC尺寸高69 毫米×直径34毫米重量200克(带3米电缆)防护等级IP68材质受过阳极化处理的黑色铝电缆标准3米屏蔽线工作温度-30~+60℃ 工作湿度0~100% RH产地:英国
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