比吸收率测试系统

仪器信息网比吸收率测试系统专题为您提供2024年最新比吸收率测试系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括比吸收率测试系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的比吸收率测试系统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比吸收率测试系统相关的耗材配件、试剂标物,还有比吸收率测试系统相关的最新资讯、资料,以及比吸收率测试系统相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

比吸收率测试系统相关的厂商

  • 400-860-5168转6028
    安徽吸收谱仪器设备有限公司是一家专注于X射线吸收/发射谱技术和光谱仪器开发,为科研人员提供专业的吸收/发射谱技术解决方案。公司由院士牵头,基于同步辐射背景的博士在吸收/发射谱领域10余年的技术研究积累,开发标准化的台式X-射线吸收/设备谱设备。公司秉承“让XAFS走进实验室”的技术追求,钻研吸收/发射谱技术,发扬工匠精神和现代科学创新精神,持之以恒推进X射线技术和仪器设备研发。
    留言咨询
  • 400-860-5168转4527
    公 司 简 介深圳市蓝星宇电子科技有限公司-蓝星宇科技(香港)有限公司,经过十多年的半导体/微电路/光电专业技术沉淀,可以根据客户特殊要求提供定制化服务,研发设计组装:紫外臭氧清洗机(UV清洗机), 晶圆清洗机,等离子清洗机/去胶机,超声/兆声清洗机等,拥有自主品牌专利及注册商标。公司自成立以来一直专注于半导体/微电路和光电/光学领域的设备集成及技术服务,拥有一支在半导体制造、微电路及光电/光学等领域经验丰富的专业技术团队。我们代理欧美日多家高科技设备厂家高性价比产品, 始终坚持创新, 技术, 服务, 诚信共创价值共赢的企业文化,为广大中国及海外客户提供最先进的仪器设备和材料的整体解决方案。 应用领域: 半导体/微纳加工,微电路,光电/光学, 材料科学等领域的研发和生产, 客户群体例如高等院校, 研究院所,科技企业等。目前蓝星宇科技已与众多国际知名半导体制造设备及检测设备企业建立了良好的长期合作关系:半导体/微纳,光电/光学 产品主要有: 德国ParcanNano(Nano analytik)针尖光刻机,电子束光刻机EBL, 激光直写光刻机,紫外光刻机,微纳3D打印机, 德国Sentech刻蚀机/镀膜机及原子沉积, 英国HHV磁控/电子束/热蒸发镀膜机, 日本爱发科ULVAC生产型磁控溅射装置/干法刻蚀机, 德国/法国微波等离子沉积机MPCVD, 芬兰Picosun原子层沉积机, 日本/德国电子显微镜/FIB-SEM, 日本理音RION液体光学颗粒度仪, 德国Bruker布鲁克原子力显微镜/微纳表征/光谱仪, 美国THERMO FISHER赛默飞光谱/色谱/质谱/波谱仪, 美国Sonix超声波显微镜, 德国KSI超声波显微镜, 德国耐驰Netzsch热分析仪, 德国Optosol吸收率发射率检测仪, 俄罗斯Optosystem准分子激光器, 日本SEN UV清洗机/UV清洗灯, 美国Jelight紫外清洗机/紫外灯管, 德国等离子清洗机/去胶机等先进技术产品。我们以高性价比的优势为客户提供优质的产品与服务,为高等院校, 科研院所,科技企业等高端客户提供仪器设备和材料。 客户参考(排名不分先后):企业客户:华为技术有限公司, 深圳市鹏芯微集成电路制造, 深圳清力技术, 安徽格恩半导体, 苏州稀晶半导体科技, 矽品半导体, 厦门海辰新能源科科, 中核同创(成都)科技, 洛玛瑞芯片技术(常州),伟创力科技, 奥普科星河北科技,广东五星太阳能,广东万和集团,西安西测股份, 普源精电科技, 普源精电科技股份, 上海蔚来汽车, 北京华脉泰科, 广医东金湾高景太阳能科技, 深圳汇佳成电子, 深圳市化讯半导体材料, 珠海珍迎机电, 合肥鼎材科技, 山东金晶节能玻璃, 江苏云意电气股份, 广东风华高新科技技股份, 浙江中能合控股集团, 四川信通电子科技等。科研院所/高等院校: 北京航空航天大学, 汕头大学, 南方医科大学, 清华大学, 北京大学, 复旦大学, 西北工业大学, 南京医科大学, 香港中文大学, 香港城市大学, 苏州大学, 深圳职业技术学院, 南京大学合肥国家试验室, 上海交通大学医学院, 华南理工大学, 深圳大学, 南方科技大学, 深圳技术大学, 中国科学院理化技术研究所, 中国工程物理研究院激光聚变研究中心, 广东粤港澳大湾区黄埔材料研究院, 桂林电子科技大学, 上海硅酸盐研究所, 中国航天五院,中科合肥智慧农业协同创新研究院等。我们热诚欢迎国内外客户, 先进仪器设备/材料制造商, 科技企业及医疗机构与我们联系开展各层面的合作共创价值共赢!产品:光刻机(针尖/电子束光刻机EBL,紫外光刻机,激光直写光刻机),镀膜机(磁控溅射机,电子束蒸发机,化学沉积机,微波等离子沉积机,原子层沉积机ALD),等离子刻蚀机ICP/RIE,去胶机,双光子微纳3D系统,准分子激光器,颗粒度仪, 原子力显微镜,电子显微镜/FIB-SEM,超声波扫描显微镜, 开封机,太阳能吸收率发射率检测仪,紫外臭氧清洗机,UV清洗机,晶圆清洗机,UV清洗灯,曝光灯,光刻胶/UV胶,晶圆/硅片/外延片等。联系方式: Johny 廖敬强GM:13538131258,0755-29698758 Q:583129932,johny.liao@lxyee.net Kelly 徐翠兰:15915408056,0755-81776600 Q:1053054539, kelly.xu@lxyee.net 深圳地址:深圳宝安沙井共和第四工业区昊海弘工业园A6栋7楼761-764 香港地址:Flat/RM 803 Chevalier House 45-51 Chatham Road South Tsim Sha Tsui KL HK . TEL:0852-26681868, 26681899 感谢您的关注 Thanks for your attention ^_^
    留言咨询
  • 400-860-5168转1181
    上海晟声自动化分析仪器有限公司以科技立国、自主创新的思想为指导,在致力于提高我国分析仪器水平的中科院博士后导师李恕广(荷兰Wente 大学化学博士、德国Gkss研究中心博士后、日本NIMC国立研究所客座研究员、中科院百人计划首批十九位科学家之一)的带领下,进行研发与生产。 我公司在定氮仪领域现拥有发明**一项、实用新型**二项,共计三项国家**,其中全自动定氮仪填补了国内定氮仪领域的空白,其领先的颜色传感器判定滴定终点技术、创新的硝基氮自动测试程序和高氮测试程序等,并以其不仅远高于国产产品且达到并超越进口产品的高回收率,获得国家化肥监督检验测试中心等单位和专家的认可,成为GB/T22923-2008《肥料中氮、磷、钾的 自动分析仪定法》国家标准起草单位;并以其对高氮样品测试和硝态氮样品测试自动化的特殊贡献,获得参与国际标准起草的邀约。 我们在国内率先推出的铝模块自动消化装置,以其智能、精准、高效而广受欢迎,并成为国内该行业追仿的对象. 作为国内定氮仪技术的领航者和拥有自主知识产权的民族品牌,我们将不断开拓进取,以“科技立国,创民族品牌”为宗旨,为大家奉献技术先进、质量优良的国产仪器。在此我们对支持我们的新老客户深表谢意,我们也将以更加先进的产品与优质的售后服务回报新老客户。
    留言咨询

比吸收率测试系统相关的仪器

  • 透射、反射/吸收光谱测量系统介绍 透射、反射/吸收率是光学元件(如光学材料、滤光片、镀膜等)与多种生活材料(玻璃、布料、汽车贴膜等)的重要光学特性指标,我公司ZLX-AS系列 透射、反射/吸收光谱测量系统正是针对此应用需求,而设计的高集成度,自动化的测量系统,它能帮助研发人员或品管人员在实验室轻易、快捷的完成透射率/反射率的光谱测试。系统组成:光源系统+分光系统+样品检测系统+数据采集及处理系统+软件系统+计算机系统■ ZLX-AS系列吸收、透射/反射光谱测量系统
    留言咨询
  • 详细介绍产品简介: ZR-7300型环境空气氟化物在线监测系统采用离子电极法,实时分析环境空气中微量的气态和尘态无机氟化物浓度,采用离子电极法实时分析气氟和尘氟的在线监测仪器,该仪器不仅适用于环境空气监测,还可用于无组织排放监测、劳动卫生、工矿企业、科研机构等场合或部门。 环境空气中氟化物的传统分析方法是适用滤膜采样或被动吸附的方法收集氟化物,然后带回实验室进行溶解、提取,然后进行分析并得到氟化物浓度信息。整个操作过程周期长、费时费力,并且不能连续监测氟化物的浓度。ZR-7300型环境空气氟化物在线监测系统将上述采样、实验室分析过程集成与一体,有效减少了采样分析过程的复杂性,并且可以实现数据连续测量,实时上传数据监测平台。技术特点:可长期无人值守独立运行,仪器维护周期长;自动完成氟化物采样、分析及数据上传;精密的加液控制装置,测量精度高,分析周期短;整机恒温功能,保证恶劣环境下正常工作;独特设计吸收装置及分析装置,保障氟化物吸收率;多传感器实时监测溶液损失率,提高仪器稳定性;多种气体收集方式,可满足不同环境下的监测要求;
    留言咨询
  • 产品详情 Optosol Absorber Control K1 太阳能平板集热器膜层吸收与发射率快速测量仪一、测量原理说明Alphameter 吸收 测量了相当精确的太阳能吸收的测试结果。Alphameter是基于一个具有光谱性窄带光源的积分球。这些参考标准或样本进行测量 是在一个球面上孔的位置。对面是两个平行样品检测器。当其中一个光源照亮球体, 探测器测量样本光的反射。从这个反射信号,检测反射或吸收率值。为了获得必要的光谱信息,4 个发光二极管,蓝色,绿色,红色和红外波长照亮球体。 反射发光二极管信号使用硅探测器测量。钨卤素超亮电灯结合一个最大灵敏度在1.3μm 的过滤锗探测器使用。 5个不同的光源,alphameter是一种非常稳定但分辨率底的光谱仪类型。它非常适合测 出缓坡谱线,比如典型的太阳能选择性吸收层谱线。Emissiometer K1 发射 emissiometer包括一个积分球,作为热源的发热条和 敏感度在波长范围8μm到14μm的 探测器。从发热条发射出来的辐射是单一分布的积分球,作为一个散辐射源。探测器安 装在一个度角为10°的样品表面。辐射是样本反射测量。2个样本被测信号进行测量校准 在已知的发射率值波长范围内::一个如玻璃的高发射率样本与一个低发射率样本或接 近样品的发射率进行测量。此仪器为目前全球具有权威测量仪
    留言咨询

比吸收率测试系统相关的资讯

  • 兰州化物所高熵合金基高温太阳能光谱选择性吸收涂层研究获进展
    高熵合金通常被定义为含有5个以上主元素的固溶体,并且每个元素的摩尔比为5~35%,具有优异的力学、耐高温、耐磨、耐蚀、抗辐照等性能,在较多领域展现出发展潜力。中国科学院兰州化学物理研究所环境材料与生态化学研究发展中心副研究员高祥虎、研究员刘刚带领的科研团队,通过组分调控、构型熵优化和结构设计,制备出系列高熵合金基高温太阳能光谱选择性吸收涂层。  前期,研究人员设计出一种由红外反射层铝、高熵合金氮化物、高熵合金氮氧化物和二氧化硅组成的彩色太阳能光谱选择性吸收涂层,其吸收率可达93.5%,发射率低于10%。研究人员发现,单层高熵合金氮化物陶瓷具有良好的本征吸收特性,因此制备出结构简单的涂层。以高熵合金氮化物作为吸收层,SiO2或Si3N4作为减反射层得到的涂层吸收率可达92.8%,发射率低于7%,并可在650°C的真空条件下稳定300小时。  近期,为进一步提升涂层吸收能力,研究人员选用不锈钢作为基底,低氮含量高熵合金薄膜作为主吸收层,高氮含量高熵合金薄膜作为消光干涉层,SiO2、Si3N4、Al2O3作为减反射层,形成了从基底到表面光学常数逐渐递减的结构(图1)。研究通过光学设计软件(CODE)进行优化,利用反应磁控溅射的方法制备,提高了制备效率。涂层吸收率可达96%,热发射率被抑制到低于10%。研究人员通过时域有限差分法(FDTD)研究了涂层光吸收机制。长期热稳定性研究表明,高熵合金氮化物吸收涂层在600°C真空条件下,退火168小时后仍保持良好的光学性能;计算涂层在不同工作温度和聚光比的光热转化效率发现,当工作温度为550°C、聚光比为100时,涂层的光热转化效率可达90.1%。该图层显示出优异的光热转换效率和热稳定性(图2)。  研究人员将吸收涂层沉积在不同基底材料上制备的涂层依然保持优异的光学性能,并在铝箔上实现了涂层的大规模制备。对不同入射角的吸收谱图研究发现,吸收涂层在入射光角度为0-60°的范围内具有良好的吸收率。研究人员模拟太阳光对吸收器表面进行照射,在太阳光照射下,涂层表面的温度超过100℃,表明该材料在界面水蒸发研究领域具有重要应用价值。  相关研究成果发表在Journal of Materials Chemistry A、Solar RRL、Journal of Materiomics上。上述工作开发出兼具优异光学性能和耐高温性能的高温太阳能光谱选择性吸收涂层,拓展了高熵合金在新能源材料领域的功能应用。研究工作得到中科院青年创新促进会、中科院科技服务网络计划区域重点项目和甘肃省重大科技项目的支持。图1.光学模拟结合磁控溅射方法制备太阳能光谱选择性吸收涂层图2.光谱选择性吸收机制和热稳定性研究
  • ASD丨黑化型如何影响蜥蜴对气候变化的敏感性
    蜥蜴,俗称“四脚蛇”又称“蛇舅母”,栖息环境广布世界各地。蜥蜴是爬行动物纲中最庞大的家族,其种类繁多,我国已知的有150余种,大多分布在热带和亚热带,其生活环境多种多样,生活于水中、栖息于沙漠、潜藏于地下、攀爬于树林、甚至是飞翔在空中,而且会为了环境的差异而演化出各种不同形态。蜥蜴是变温动物,在温带及寒带生活的蜥蜴于冬季进入休眠状态,表现出季节活动的变化。在热带生活的蜥蜴,由于气候温暖,可终年进行活动。但在特别炎热和干燥的地方,也有夏眠的现象,以度过高温干燥和食物缺乏的恶劣环境。因为蜥蜴是变温动物,没有体内调温系统,大部分蜥蜴通过晒太阳来提高体温,需要一定温度才能活化身体,在身体晒暖之后才易于活动和进食。因此“晒太阳”吸收太阳光的能量这件事,对蜥蜴来说也尤为重要。种类繁多的蜥蜴,有各种各样的体表颜色,甚至有部分蜥蜴在不同环境下还可以通过改变肤色来保护自己。那么蜥蜴的体表颜色在气候变化时对其影响怎样呢?今天给大家推荐了解论文是“黑化型如何影响蜥蜴对气候变化的敏感性”。气候变化对全球生物多样性的影响已确立,但气候变化对同一物种内种群的不同影响很少考虑。在变温动物中,黑化型(即由于黑色素沉积较重,皮肤颜色较深)会显著影响体温调节,因此,深色变温动物可能更容易受到气候变化的影响。基于此,在本研究中,研究者们于2018年12月至2019年4月期间,以来自南非五个地点的56个健康成年多色蜥蜴 Karusasaurus polyzonus(有鳞目: 环尾蜥科)为研究对象,研究了气候变化对其种群活动模式的影响。作者假设在未来的气候预测下,由于对预测的更温暖的气候条件的不适性增强,所有种群的活动时间都会下降。此外,由于它们目前分布在南非的最南端,因此迁移到寒冷环境的机会有限,作者预测,由于深色皮肤可能产生更强的加热效应,深色个体将比非黑色化个体受到更严重的影响。为了考虑体型对体温调节的影响,作者对蜥蜴进行了称重测量。然后利用波长范围为350-2500 nm的ASD FieldSpec3光谱仪测量了蜥蜴背部14个斑点(头部3个,躯干9个,尾部2个)的反射率并计算其吸收率(假设没有透射,1-反射率)。同时测量了岩石样品的反射率。五个采样点Karusasaurus polyzonus蜥蜴的颜色非遗传多型性显示出不同程度的皮肤黑色素含量。【结果】与预期相反,所有种群都会增加活动时间,具体而言,深色种群将比明亮种群相对更活跃。这表明深色K. polyzonus 种群可能受益于全球变暖。南非 K. polyzonus 种群的预计活动模式和皮肤吸收率(a)个体吸收率与总活动时间的关系(b)与吸收率相关的相对于目前气候条件下活动的活动变化幅度偏秩相关系数(PRCC)测试三个时间段(当前、2040-2059年和2080-2099年)模型输出(即活动时间)和输入参数(吸收率、降雨量、微温度和体重)之间的线性关系【结论】作者提出了一种新方法以研究不断变化的气候条件下热黑化对蜥蜴生存能力的影响。与热黑色素假说(TMH)相一致,作者发现皮肤吸收率会影响体温,并最终影响变温动物的活动时间。而且,预测较暗个体的活动受升温影响比较亮个体更大。结果表明,有鳞类动物,仅次于昆虫,可能会因其有色皮肤而受到影响。研究强调了在研究对气候变化的响应时,考虑种群间差异的重要性,因为必须考虑这些差异来制定有效和具体的保护策略。未来的研究应该将这些发现延伸到其他变温物种,并可能确定有色皮肤的表型可塑性,以了解物种将如何应对快速变化的环境。请点击下方链接,阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NjE1ODg2NA==&mid=2650311980&idx=2&sn=45606049d85b1de792c1b3c6bbe6652f&chksm=bee1a1d3899628c5bb53bd6efe72b5f5e1558f4847a0ab1a7caeecc6a5ee8f723c44eaa228f7#rd
  • Picarro | 火烧对北极生态系统CO2,CH4和N2O交换的影响
    近几十年来,北极气温上升超过全球平均气温的两倍,且在2100年以前,可能会增加2-8℃。近年来野火频繁发生和蔓延,它以不同的方式干扰着生态系统,包括破坏地上和地下植物生物量以及通过改变C、N和P有效性改变土壤性质。在高纬度地区苔原火灾的频率和范围与气候条件有关,火灾事件的增加与夏季变干变暖有关。气候变化会改变北极无冰区陆地生态系统土壤和大气之间CH4,CO2和N2O的交换。大约一半的全球土壤C沉积在北极中,气候变化和野火增加会导致大量C释放到大气中,影响全球C收支,导致气候正反馈。同时也有研究表明,野火会导致排水良好的针叶林土壤中CH4吸收速率增加。然而,野火对苔原生态系统C和N循环的短期和长期影响理解匮乏,且尚不清楚野火对苔原生态系统土壤CH4,CO2和N2O通量的影响。基于此,在本文中,来自哥本哈根大学的研究团队于2017-2019年在西格陵兰岛凯凯塔苏瓦克岛(69°16′N,53°27'W)南端的Blæ sedalen原位调查了环境和增温条件下实验火烧对CO2,CH4(Picarro G4301)和N2O通量的影响。作者同时收集了气温和降水数据。燃烧过程中测量和记录了2和5 cm深度的土壤温度。2017年8月,2018年7月和2019年7月采集0-5 cm土壤,分析了其总和可溶性C、N和P。分析了2017年样品的pH和C:N比。提取潮湿土壤中的水溶液,过滤,测量其NO3--N,NH4+-N和PO43--P。主要研究目的为(1)量化实验火烧后即时和短期净CO2,CH4和N2O交换率,(2)确定生态系统净GHG交换过程的限制因素,(3)测试土壤理化条件的时间变化和净GHG交换率之间的关系,以及(4)量化气候增温下,火烧对净GHG交换率的影响。【结果】2017-2019年试验期间,火烧前后的气体通量(a)NEE,(b) GEP,(c)ER,(d)CH4和(e)N2O。2018-2019年原位土壤吸收率和土壤含水量之间的关系(a)以及原位ER率和土壤温度之间的关系(b)。【结论】该文研究了实验火烧对北极生态系统GHG交换的即时和短期影响。整个研究期间,火烧地上植被,该区会转变为CO2源。在燃烧区,净CO2释放增加主要与光合活性与ER立即增加有关。即使与增温相结合,尽管OTCs显著提高了1℃,燃烧区光合活性和生态系统呼吸均无增加。虽然实验和相对低强度的火烧对地面是一种破坏力,但火烧后对地下性质和季节与年际过程变化的影响有限,这是由天气条件驱动的。因此,在排水良好的北极苔原生态系统中,低强度火烧对地下相关温室气体过程(如CH4和N2O的消耗和产生)的影响可以忽略不计。总之,环境和增温条件下土壤对CH4净吸收的变化主要受土壤含水量控制。火烧对植被的破坏和随后的无机N冲刷并没有对普遍较低的N2O排放产生假设的刺激作用,但火烧后N2O通量立即显著下降。然而,在过去的1年和2年里,无论有无增温,N2O通量都没有受到火烧的影响。在排水良好的北极苔原生态系统中,以CO2当量通量计算的总GHG收支强调了火烧后CO2排放的主要贡献。因此,典型火烧长期影响的一个重要因素是植物恢复的速度及其对CO2的吸收。在本研究中,作者研究了具有浅有机层的排水良好的苔原中典型火烧的影响。许多野火会造成轻度和高度严重燃烧区,特别是在泥炭形成较深的生态系统中,这可能会对净温室气体收支产生更大的影响。因此,需要进一步研究高强度火烧对北极苔原以及其他北极生态系统三种温室气体通量的影响。

比吸收率测试系统相关的方案

  • 激光粒度测试时样品折射率和吸收率的确定方法
    Bettersize3000plus激光图像粒度粒形分析仪是一种采用半导体泵浦532纳米波长的偏振激光器作为光源的智能化的激光粒度仪,采用单一光学全角度测量的光路系统,散射光探测角度无死角,具有最高的分辨率,是百特公司的专利技术。同时在激光散射法测量的基础上结合了动态颗粒图像测量系统,使粗颗粒端的测量精度更高,同时采用百特公司的专有技术可以对激光法数据和图像法数据进行融合,给出结合测试结果,而且图像法还可以给出粒形上的信息数据,激光法与图像法结合测量是百特公司在国内的首创。该仪器还有一个显著的特点就是可以进行折射率测量,折射率是激光粒度仪测试中的一个非常重要的参数,正确与否对测量结果的准确性有至关重要的作用,那么百特公司在Bettersize3000plus仪器的基础上结合多年的研究成果,开发出具有创造性的折射率测量系统,使仪器的测量结果真实准确性有个可靠的保障。
  • 复享光学NOVA吸光度光谱系统
    吸光度光谱系统适用于测量或量化气体、液体样品的浓度、吸光度大小正比于样品的摩尔吸收率、光在样品中传输的距离以及样品浓度。复享光学NOVA 是一款具有热电内制冷技术的制冷型面阵背照式光谱仪,采用了高分辨光学平台,兼具了高分辨和低噪音的能力,最长曝光时间可达长达15min,提升了弱光采集能力,该款光谱仪特别适用于需要长时间曝光的弱光检测场合。
  • 总有机碳的分析—回收率测试:含颗粒物的样品
    在各类水体(如饮用水,地表水,河流水,废水)有机物测量中TOC常被作为水质测定的特征指数。有机碳可以变为有害环境的化合物,并会耗尽水中的氧气。这些样品中通常会带有大量的不溶颗粒物,如沉淀物。在TOC测试时需要被计算进去。国际标准 EN 1484 和 ISO 8245 提供了一种方法去验证不完全溶解样品成分(颗粒物100μ m)的均质化和回收,也称为“回收率测试”。

比吸收率测试系统相关的资料

比吸收率测试系统相关的试剂

比吸收率测试系统相关的论坛

  • 激光粒度测试时样品折射率和吸收率的确定方法

    使用激光粒度仪进行粒度测试,是目前应用最广泛的一种粒度测试方法。早期的激光粒度仪用弗朗和费理论,这种理论不需要样品折射率,但对小于5微米的样品误差较大。为了使激光粒度仪测量细样品的精度更高,当今大部分粒度仪都采用 Mie 散射理论,这是一种精确描述颗粒对激光散射规律的理论,但 Mie 散射理论进行计算时需要用到样品的折射率和吸收率,如果折射率选择的不对就会影响粒度结果的准确性。下面介绍几个简单获取样品折射率和吸收率的方法。1、软件中查找。正规激光粒度仪在出厂时,软件中都会提供折射率存储库,用户直接在软件中搜索样品名称,就能得到相对应的折射率和吸收率,直接选用就可以了。2、测量折射率:有的仪器自带此功能,用户可以通过这种仪器,精确测量各种样品的折射率和吸收率。3、通过资料查找样品折射率。通过材料手册、书籍、有经验的实验室或网络查找样品折射率。如果仅仅查到样品折射率的实部,没有吸收率,就要根据样品的颜色自行确定一个吸收率。4、近似物质的折射率代替所测样品的折射率。如果无法查到某物质的折射率,就要找与该物质材料相近的折射率值替代,比如一种金属粉折射率代替另一种金属粉折射率,用石墨或碳黑带代替石墨烯,用一种金属氧化物的折射率代替另一种金属氧化物的折射率等。5、样品折射率对粒度结果的影响。样品折射率是用Mie 散射理论计算粒度结果必需的参数,样品折射率(特别是吸收率)对粒度测试结果有着直接的影响。6、总结。影响激光粒度分析结果的因素很多,正确的折射率就是其中的一个重要因素,并且样品越细折射率(特别是吸收率)的影响越大。对于纳米材料、合成材料、复合材料等新的粉体材料要特别重视折射率的正确性,这样才能得到正确的粒度结果。

  • 吸收率的测定

    今天有人说起吸收率的测定,我发觉我还真不知道怎么测有一个化工产品,有这么个测定项目:吸收率@306nm,给出的指标值是17-18.4有人分析过化工产品的吸收率么?这个是不是用100-T呢?这里热心人多,帮帮忙吧谢谢了

比吸收率测试系统相关的耗材

  • 显微薄膜测量仪配件
    显微薄膜测量仪配件是一款超级紧凑而功能多样的薄膜测试仪系统,可以结合显微镜测量薄膜的吸收率,透过率,反射率以及测量点的荧光。薄膜测试仪通过反射率的测量,测量点处的薄膜厚度,薄膜光学常量(n &k)以及thick film stacks都能在瞬间测量出来。整套显微薄膜测量仪的组成是:光栅光谱仪(200-1100nm)+显微镜目镜 适配器+软件+显微镜(可选)。其中目镜适配器包含镜头,可增加光的收集。标准的40X物镜可做到测量点直径约200微米。更高倍数的物镜的测量点更小。整套薄膜测量仪和薄膜测试仪到货即可使用,仅仅需要用户准备一台计算机提供USB接口即可,操作非常方便。 安装到显微镜上的薄膜测量仪照片 薄膜测试仪SiO2薄膜测量结果(20X物镜)薄膜厚度测试仪配件软件这款薄膜测试仪配备专业的仪器控制,光谱测量和薄膜测量功能的软件,具有广阔的应用范围。该薄膜厚度测试仪软件能够实时采集吸收率,透过率,反射率和荧光光谱,并且能够能够快速计算出结果。对于吸收率/透过率模式的配置,所有的典型参数如 A, T可快速计算出来。其他的非标准参数,如signal integration也能测量出来。对于反射率测量,该薄膜厚度测试仪软件能够精确测量膜层小于10层薄膜厚度(《10nm到100微米), 光学常量(n & k)。薄膜厚度测试仪配件参数 可测膜厚: 10nm-150微米;波长范围:200-1100nm精度:0.5%分辨率:0.02nm光源:使用显微镜光源光斑大小:由显微镜物镜决定计算机要求:Windows XP, vista, Win7均可,USB接口;尺寸:120x120x120mm重量:1.2kg薄膜厚度测试仪配件应用测量薄膜吸收率,透过率测量化学薄膜和生物薄膜测量光电子薄膜结构测量半导体制造聚合物测量在线测量光学镀膜测量
  • 共振可饱和吸收镜 RSAM
    ? BATOP GmbH成立于2003年,是一家隶属于德国耶拿大学的私人创新型公司。BATOP从事的专业领域包括:低温分子束外延技术,介质溅射镀膜,晶圆加工和芯片安装技术。在过去几年里, BATOP 已成为一个用于被动锁模激光器的可饱和吸收体的世界领先的供应商。可饱和吸收产品集合了各式各样的不同的器件,从可饱和吸收镜(SAM&trade ),到可饱和输出镜(SOC)和用于透过应用的可饱和吸收体(SA)。迄今为止,可饱和吸收产品已经覆盖了800nm到2.6µ m的常用激光波长范围。另一个产品系列是用于太赫兹发射和探测的太赫兹光电导天线(PCA)。BATOP不仅提供单带隙天线,还包括整合了微透镜的高能大狭缝交叉天线阵列和整套的太赫兹光谱仪。 太赫兹光电导天线的激发波长为800nm到1550nm之间。BATOP借助强大的研发能力来不断提高自己的产品, 我们始终和客户在一起,最好的满足他们的需求。RSAM&trade - 共振饱和吸收体的镜子RSAM 信息1、SAM的目的被动锁模技术由于便于组装,操作简单等优点,已被人们广泛的应用于各类激光腔中来产生超短脉冲串。被动锁模器件:可饱和吸收镜(SAM),可被安装在宽谱激光腔中进行模式锁定。通过可饱和吸收体的损耗机制,连续激光器中杂乱的多脉冲可以被调制成有规律的超短脉冲串。可饱和吸收体在强光下被漂白,可以使大部分腔内能量通过可饱和吸收体到达反射镜,并再次反射回激光腔中;在弱光下,表现为吸收未饱和的特性,吸收掉所有入射光,有效的把这部分弱光从激光腔中去除掉,表现了调Q锁模的抑制作用。而且由于吸收掉了脉冲前沿部分,脉冲宽度在反射过程中会逐渐变窄。2、参数一块SAM包含一个布拉格反射镜(Bragg-mirror)生长在基底上(如GaAs晶圆),然后可饱和吸收层做在布拉格反射镜上。尽管半导体可饱和吸收镜已经被广泛的用于各种激光腔中进行模式锁定,但是SAM的应用还是要根据具体情况被精确地设计,如不同的激光器具有不同损耗,增益谱,腔内功率等等,可饱和吸收体的参数都需要跟这些参数相匹配。对于一块SAM,其最重要的参数如下:l吸收率:Al调制深度:△Rl弛豫时间:τl饱和通量:Fsatl反射带宽以及吸收带宽3、吸收 SAM属于非线性光学元件。所以其对光的吸收率A1和光能量F相关。如果脉冲宽度τp 4、调制深度 饱和吸收镜(SAM)的反射比R取决于材料的吸收率A即R=1-A。调制深度△R小于小信号吸收率A0,这是由于非饱和损耗所造成的Ans:△R=A0-Ans。引起非饱和损耗的主要原因有晶体缺陷,这些缺陷可以保证超快的载流子恢复速度。调制深度会随着载流子弛豫时间τ的增加而增加。 5、弛豫时间 饱和吸收层包括一块直接带隙略低于光子能量的半导体材料。光照被吸收时,薄膜内产生电子-空穴对。载流子的弛豫时间会比脉冲宽度略长一些。这种情况下,脉冲后沿是不被吸收的,然而经过两相邻脉冲之间的一个周期时间后,饱和吸收体又会恢复到非饱和状态对下一个脉冲进行同样的调制。6、饱和通量饱和通量依赖于半导体的材料参数以及SAM的光学设计。为了预防SAM在强光下不被损伤且功能不会减退,饱和通量一定要比较低才行。为了得到一个小的饱和通量值,一般半导体吸收层的厚度在10nm左右。这种情况下,垂直于SAM吸收层会发生电子能量和动量的量子化现象,这也会造成它的态密度比常规紧凑半导体低的结果。所以SAM中的饱和吸收层可以看作是一个带隙比两边小的量子阱。如果SAM需要一个更大的吸收光通量,那么可以通过增加量子阱的数量达到此目的,而非用一块厚度大的单个吸收层。SAM中布拉格反射镜前面的电场强度是一个周期性的函数,拥有节点和腹点。吸收层量子阱的位置一般处于腹点处从而可以获得一个低的饱和通量值。布拉格反射镜和半导体-空气界面的菲涅尔反射一起构成了一个类似于法布里-珀罗的谐振器,其中包含有量子阱。这两个反射层之间的半导体厚度决定了腔内会形成谐振或者反谐振。由于腔内场的增强,谐振情况下SAM的饱和通量比反谐振时要低。7、吸收体温度饱和吸收体将一部分入射光能量转化为热能。这部分热能在脉冲经过时快速将饱和吸收体内温度升高,然后热量经过基底传输到基底后面的散热器上。如GaAs基底,它具有非常良好的热导率,即使微不足道的热量也能很快散到空气里。
  • Batop 可饱和吸收体?SA透射锁模saturable absorber 其他光谱配件
    产品简介 可饱和吸收体SA工作原理? 透射型可饱和吸收体可以被应用于环形激光器实现模式锁定。另外透射型可饱和吸收体可以被应用于固体二极管泵浦长波长(1600nm)固体激光器,因为准备一个带有布拉格光栅的可饱和吸收镜价格会比较昂贵。主要参数SA 1020: 适用波长λ = 980 nm – 1040 nm 吸收率A0 = 40 % 调制深度ΔT = 25 % 弛豫时间τ ~ 500 fs 饱和通量Φsat = 300 μJ/cm2SA1064: 适用波长λ = 1030 nm – 1090 nm 吸收率A0 = 40 % 调制深度ΔT = 25 % 弛豫时间τ ~ 500 fs 饱和通量Φsat = 300 μJ/cm2SA 1550: 适用波长λ = 1500 nm – 1600 nm 吸收率A0 = 25 % 调制深度ΔT = 15 % 弛豫时间τ ~ 2 ps 饱和通量Φsat = 300 μJ/cm2SA 2000: 适用波长λ = 1900 nm – 2100 nm 吸收率A0 = 1 % 调制深度ΔT = 0.6 % 弛豫时间τ ~ 500 fs 饱和通量Φsat = 300 μJ/cm2产品规格Product list SA λ = 1030 nmmore..• SA-1020-40-500fs-xmore..• SA-1030-34-3ps-xProduct list SA λ = 1064 nmmore..• SA-1064-14-28ps-xmore..• SA-1064-25-500fs-xmore..• SA-1064-26-37ps-xmore..• SA-1064-40-500fs-xProduct list SA λ = 1340 nmmore..• SA-1340-22-20ps-xProduct list SA, λ = 1550 nm625 μm substrate thicknes for free space applicationmore..• SA-1550-6-20ps-xmore..• SA-1550-35-2ps-xmore..• SA-1550-46-2ps-xProduct list SA, λ = 1550 nm150 μm substrate thicknes for fiber butt couplingmore..• SA-1550-25-2ps-xmore..• SA-1550-41-2ps-xmore..• SA-1550-58-2ps-xProduct list SA, λ = 2000 nmmore..• SA-2000-1-10ps-xmore..• SA-2000-25-10ps-xmore..• SA-2000-43-10ps-xProduct list SA, λ = 2800 nmmore..• SA-2800-10-10ps-x可饱和吸收体SA透射锁模saturable absorber封装形式x = 5.0-0• 单芯片,无封装• 芯片面积5.0 mm x 5.0 mm• 芯片厚度625 μm,双面镀ARx = 1.0b-0• 一批4个,裸芯片,无封装• 芯片面积1.0 mm x 1.0 mm• 芯片厚度150 μm,用于光纤激光对接x = 1.3b-0• 一批4个,裸芯片,无封装• 芯片面积1.3 mm x 1.3 mm• 芯片厚度150 μm,用于光纤激光对接x = 5.0-12.7gc / 5.0-12.7ge• 芯片面积5.0mmx 5.0mm• 芯片厚度625 μm,双面镀AR• 粘贴在直径12.7mm,孔4mm的铜散热器上• 中心安装:x = 5.0-12.7gc• 边缘安装:x = 5.0 -12.7gex = 5.0-25.0gc / 5.0-25.0ge• 芯片面积5.0mmx 5.0mm• 芯片厚度625 μm,双面镀AR• 粘贴在直径25.0mm,孔4mm的铜散热片上• 中心安装:x = 5.0-25.0gc• 边缘安装:x = 5.0 -25.0gex = 5.0-25.4gc / 5.0-25.4ge• 芯片面积5.0mmx 5.0mm• 芯片厚度625 μm,双面镀AR• 粘贴在直径25.4mm,孔4mm的铜散热器上• 中心安装:x = 5.0-25.4gc• 边缘安装:x = 5.0 -25.4ge更多可饱和吸收体产品半导体可饱和吸收镜SESAM可饱和输出耦合器 SOC共振可饱和吸收镜 RSAM可饱和噪声抑制器 SANOS透射型可饱和吸收体 SA
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制