紫外波段激光防护镜

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紫外波段激光防护镜相关的厂商

  • 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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  • 华日激光坚持以市场需求引领新产品的研发,为客户提供纳秒、皮秒、飞秒等多种脉冲宽度,红外、绿光、紫外、深紫外等多种波长的激光器产品,所有产品均具备自主产权,同时产品通过欧盟CE质量安全认证,完全满足严苛条件下的工业加工要求,是超精细加工领域的理想光源。同时通过与全球高端激光设备制造商在电子电路、硬脆材料、半导体、新能源、生命科学等领域开展紧密合作,为用户提供全面的激光技术解决方案。
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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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紫外波段激光防护镜相关的仪器

  • 深紫外飞秒激光器概述以可调谐的锁模钛宝石激光器作为基频光源,经过多级倍频/和频来产生192-200nm波段的深紫外超短脉冲激光(图1)。 图1. 192-200 nm超短脉冲激光产生方案示意图 基于基频光源的不同选择,激光波长还可以实现大范围的调谐,最大范围可覆盖192-300 nm波段,且连续可调。另外还可输出覆盖二次谐波(375-500 nm)、三次谐波((230-300 nm)波段的可见、紫外超短脉冲激光。另外,基频光源也可选择1 μm波段(1064 nm、1030 nm)锁模激光器,可获得四次谐波(~260 nm)和五次谐波(~210 nm)的紫外激光。 图2. 激光器实物图(192-300 nm连续调谐,尺寸1300*600*200mm3,不含基频源) 技术特点: 覆盖深紫外、紫外、可见光的大范围波长调谐 电动控制波长调谐 高指向稳定性 图形化人机交互界面 波长可扩展深紫外飞秒激光器应用领域: 超快光谱探测 高精密激光加工 荧光寿命探测 非线性光学2. 基频光源技术参数典型的基频光源可选择Coherent公司CHAMELEON 系列钛宝石激光器或Spectra-Physics公司的Maitai HP系列激光器。主要技术指标如下: 技术指标典型参数波长 780 nm或波长可调谐 根据需求固定激光波长,或可调波长脉冲宽度100 fs、50 fs重复频率 80 MHz光束质量M21.3功率 ~2.5W@780 nm 取决于最终需求的深紫外激光功率,2.5W基频光对应于约4mW的195nm激光功率 3. 输出技术指标(1)195 nm激光输出功率约4 mW(基频功率2.5W@780nm).(2)195 nm激光输出功率约0.5 mW(基频功率1.4W@780nm) 技术指标典型参数波长195nm或波长可调谐192-300nm根据需求固定激光波长,或可调波长脉冲宽度~500fs@266nm基频光脉冲宽度100fs时测试结果重复频率80MHz功率~4mW@195nm典型调谐功率见下图((基于MaitaiHP基频源测试)图3.各波段激光输出功率:(a)二次谐波;(b)直接四次谐波;(c)三次谐波;(d)四次谐波(和频)。
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  • 激光防护镜 光学测量仪特点:专业激光防护,工业级质量标准,国际CE认证。可防护波长范围宽广:紫外,可见光,红外波段一应俱全。多种波长范围同时保护,光透射率精确测量。通过严格的环境测试,可适应温度范围:零下65度到160度(华氏)。宽边框,宽视场,轻巧舒适。应用:全方位防护定制波段的激光及强光,可为医学、牙科、科学研究、治疗、法医、制药等各领域提供专业防护。产品介绍:LaserShields使用了三种技术来改善防护效果。1、使用窄带吸收染料塑造出聚合物镜头(价格低,重量更轻,更舒服以及持久耐用)。2、吸收性的无机玻璃(价格高、高重量、高度可见光)。3、通过镀反射膜来达到吸收作用的混合聚合物或玻璃滤波片(价格高、持久耐用)。LaserShields通过CE认证(EN207/208)适用大多数激光器。包括直视超快飞秒脉冲激光器或高功率激光器。LaserShields也满足个人保护设备EEC89/686的要求。参数:1. OD(光密度) Optical density (OD) of the LSE for the wavelength being used. OD refers to the ability of a material to reduce laser energy of a specific wavelength to a safe level below the MPE. It can be expressed by the following formula: OD = log10(Ei/Et) Ei = incident beam irradiance (W/cm2) for a "worse case exposure" Et = transmitted beam irradiance (MPE limit in W/cm2) Example: OD of 4.0 allows 1/10,000 of the laser light energy to be transmitted2. VLT(可见光透过率)3. CE-certificate激光防护镜、防护窗 光学测量仪
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  • SD-5 shield™ 宽光谱连续吸收式激光防护眼镜防护波段 190-400nm 和 9000-11000nm OD4+ 可见光透过率 VLT≥75%吸收式防护, 全方位防护各类特定波段的激光和强光,镜片经加硬强化,具防冲击、防刮擦、防爆、耐酒精、耐水烫等特点,更加安全耐用可靠,即使镜片有划伤,也不影响防护效能,光密度值较高,衰减率较高,防护更加高效可靠,可见光透过率较高,增加佩戴者操作性及舒适感,款式设计多样,适用于各种脸型、头型及不同需求的用户,产品通过欧盟EN207:2009/AC2011及CE认证。SD-5 型激光防护眼镜技术参数及适用激光器:防护波段nm :190-400nm 和 9000-11000nm OD4+光密度:OD=4-7适用激光器及波长:四倍频Nd:YAG激光器 266nm OD=4-7 CO2激光 10600nm OD=4-7可调谐的CO2激光9000-11000nmOD=4-7同时对激光器操作中产生的刺眼白光有很好的屏蔽性。成都希德光安全科技有限公司专业从事光安全产品的研制和开发,为您提供shield™ 系列从紫外到远红外的光安全产品:紫外防护镜、激光防护镜、紫外安全防护窗、激光安全防护窗、光子安全眼镜。成都希德shield™ 系列紫外、激光安全产品性能满足GJB1762-93、EN207:1998+A1:2002标准。并获得欧盟CE安全认证。同时成都希德光安全科技有限公司还为您提供光学滤光片、遮光镜等。
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紫外波段激光防护镜相关的资讯

  • 中国建全球唯一可调波极紫外自由电子激光器
    摘要:3月12日,总预算达1.4亿元的国家重大科研仪器设备专项“基于可调极紫外相干光源的综合实验研究装置”在大连正式启动。它将成为国际上唯一一套工作在50~150纳米区间且波长可调的全相干高亮度的自由电子激光器。   对原子、分子的探测是物理化学研究的基础,但由于现有仪器设备的限制,大多数分子和自由基难以被单光子电离,使很多研究无法深入,成为困扰科研工作者的一大难题。   一项旨在解决该难题的实验装置即将在我国建设。3月12日,总预算达1.4亿元的国家重大科研仪器设备专项“基于可调极紫外相干光源的综合实验研究装置”在大连正式启动。它将成为国际上唯一一套工作在50~150纳米区间且波长可调的全相干高亮度的自由电子激光器。   项目总负责人、中科院院士杨学明表示,该装置的研制将极大提升我国在能源等相关基础科学领域的实验水平,并极有希望成为国际上相关领域的一个重要研究基地。   强强联合   项目负责人之一、中科院大连化物所研究员戴东旭介绍说,能源研究中,煤的热解等燃烧过程的中间产物往往以原子、分子、自由基的形式存在,这些微观粒子被电离为离子后才能变成电信号被测试到。因此,对微观粒子的高灵敏度、高时间分辨率和物种分辨的探测和研究至关重要。   但是,大多数分子或自由基的激发电离波长都处于极紫外波段(50~150纳米),而传统激光器产生的基本波长一般在近紫外到近红外波段(300~1000纳米)。这造成了传统激光激发电离微观粒子需要吸收多个光子,其效率和灵敏度会呈几何量级的降低,并且容易把产物打碎。   为解决该问题,科学家提出了利用自由电子激光产生极紫外波段相干光的技术。该技术被认为是探测微观粒子最有效的途径。自由电子激光的波长可涵盖从硬X射线到远红外的所有波段,特别是利用高增益谐波产生(HGHG)技术产生的自由电子激光具有超高峰值亮度、超快时间特性和良好的相干性,应用价值巨大。   但该技术直到近十年才在实验中得到验证。其中,中科院上海应用物理所在几年前建设了我国第一个自由电子激光,并成功进行了相关实验。   而在大连,一位在科研中多年受困于粒子探测难题的科学家坐不住了。他就是以自己研发仪器进行实验而著名的杨学明。杨学明找到上海应用物理所,希望双方能够合作开发新设备。   上海方面通过经验积累后也意识到,有把握将自由电子激光的波长从200纳米降到150纳米以内,并实现波长可调。于是双方一拍即合,经过几年论证,在2011年联合申请了国家自然科学基金委国家重大科研仪器设备专项。   1月20日,上海应用物理所宣布:由该所研究员赵振堂领导的自由电子激光研究团队在国际上率先实现了HGHG自由电子激光大范围波长连续可调。   “在这个项目中,大连化物所和上海应物所是完美结合。”戴东旭表示,上海光源的建成使上海应物所拥有了大科学工程的建设与管理经验,并掌握了大量的关键技术。   从“敢想”到“敢做”   据戴东旭介绍,自由电子激光在进入21世纪之后才开始兴旺发展起来。目前,几家研发自由电子激光的相关单位各有所长,其中一些在波长等指标方面较为领先,技术难度很高,但还没有一家可实现波长可调。   位于合肥的国家同步辐射实验室目前能提供国内真空紫外最好的实验条件,在过去曾协助杨学明课题组做出很好的实验成果。但同步辐射光源毕竟不是激光,在相干性、峰值功率和时间特性上尚存差异。   针对这些问题,大连化物所从实际需求出发提出要求,上海应用物理所在设计中将目标瞄准解决实验中的实际问题。   据悉,该项目的设备将主要由我国自主研发。“这项技术国外也处在发展阶段,有些特殊指标只能自己制造,从国外买设备也需要从头研制。”戴东旭说。   在1.4亿元的项目总预算中,国家自然科学基金委资助1.03亿元用于自由电子激光和实验装置的研制,中科院大连化物所自筹约0.4亿元用于基建和公用设施。该项目的科学目标是研制一套基于HGHG模式的波长可调谐的极紫外相干光源以及利用这一性能优越的光源的实验装置。这也将成为世界上独特的相关基础科学问题的实验平台。   据悉,目前经费已经到位,装置计划将于2015年年底前建成。而且会在全国实现仪器共享,可应用于物理、化学、生物、能源等多个领域。戴东旭说:“装置建成后,以前测不到的将能测到,以前不好的信号将变清晰,以前做不了的实验也敢做了。”
  • 中国第一世界最亮 大连极紫外自由电子激光光源出光
    大连光源   1月15日,由中科院大连化学物理研究所和上海应用物理研究所联合研制的极紫外自由电子激光装置——大连光源,在经过3个多月的调试后,这个总长100米的大装置发出了世界上最强的极紫外自由电子激光脉冲,单个皮秒激光脉冲产生140万亿个光子,成为世界上最亮且波长完全可调的极紫外自由电子激光光源。  中科院副院长王恩哥评价称:“大连光源是中科院乃至我国的又一项具有极高显示度的重大科技成果。装置中90%的仪器设备均由我国自主研发,标志着我国在这一领域占据了世界领先地位,为我国未来发展更新一代的高重复频率极紫外自由电子激光打下了坚实的基础。”  给分子“拍个电影”  自由电子激光是国际上最先进的新一代先进光源,也是当今世界先进国家竞相发展的重要方向,在科学研究、先进技术、国防科技发展中有着重要的应用前景。先进自由电子激光的发展在前沿科学研究中发挥着越来越重要的作用,特别是近十年来,自由电子激光技术的发展和突破为探索未知物质世界、发现新科学规律、实现技术变革提供了前所未有的研究工具。  “自由电子激光能够给分子‘拍电影’,比如记录化学键断裂的动态过程,具有非常诱人的应用前景。”中科院上海应物所所长赵振堂说。  而要拍好这部“电影”,离不开神奇的极紫外光。  当波长短到100纳米附近时,一个光子所具备的能量就足以电离一个原子或分子而又不会把分子打碎,这个波段的光称为极紫外光。  “在科学实验中,需要探测的原子或分子数量可能非常少,存在时间也非常短,普通的极紫外光源无法满足这个需求,必须要有高亮度的极紫外光源,即极紫外激光。”中科院大连化物所分子反应动力学国家重点实验室研究员戴东旭解释称,“极紫外激光只能在‘特殊物质’中产生,这个‘特殊物质’就是脱离原子核而单独存在的自由状态的电子。”  但是,一台运行在极紫外波段的自由电子激光设备在世界上尚属空白。  这让科学家感到,中国的机会来了。  中国第一 世界最亮  在国家自然科学基金委国家重大仪器专项资助下,由大连化物所和上海应物所联合研制的大连光源项目于2012年初正式启动,2014年10月正式在大连长兴岛开工建设,并于2016年9月底安装完成,首次出光。  至此,大连光源成为我国第一台大型自由电子激光科学研究用户装置,是当今世界上唯一运行在极紫外波段的自由电子激光装置,也是世界上最亮的极紫外光源。  光源的每一个激光脉冲可产生超过100万亿个光子,波长可在极紫外区域完全连续可调,具有完全的相干性 该激光可以工作在飞秒或皮秒脉冲模式,可以用自放大自发辐射或高增益谐波放大模式运行。在这样的极紫外光照射下的区域内,几乎所有的原子和分子都“无处遁形”。  “大连光源属于第四代光源,在化学、能源、物理、生物、环境等重要研究领域有着广泛的应用,我国率先建成这一先进光源,对推动我国乃至世界在这些领域的研究发展有着极其重要的意义。”中科院院士、中科院大连化物所副所长杨学明说,“大连光源的成功研制也为我国未来发展X波段的自由电子激光打下了坚实基础。”  例如,举国关注的雾霾问题,就可以利用大连光源来研究。大气中的化学物质与水分子作用后,形成分子团簇,这些团簇在生长过程中吸附大气中各种污染分子,生长为较大的气溶胶颗粒,并逐渐成长为雾霾。利用大连光源极紫外软电离技术,就可以研究雾霾的生长过程,从根本上理解雾霾形成的机理,为大气污染防治提供科学依据。  在王恩哥看来,在当今世界,大科学工程对于科技发展起着越来越重要的推动作用。大连光源的建成出光,成为我国大科学工程的又一成功范例,将大大促进我国在能源、化学、物理、生物、材料、大气雾霾、光刻等多个重要领域研究水平的提升,为我国科技事业注入新的活力。  一次握手 造就典范  大连光源正式开工建设以来,在两年的时间里完成了基建工程以及主体光源装置的研制,并且在很短的时间内调试成功产生了世界上单脉冲最亮的极紫外激光,创造了我国同类大型科学装置建设的新记录。  这一项目也开创了我国科学研究专家与大科学装置研制专家成功合作的先例,对于未来加快推动大科学装置在科学研究中的应用具有重要的现实意义。  以科学目标为驱动,让大连光源成为我国大科学装置研制的典范。赵振堂告诉《中国科学报》记者,我国早期的大科学装置,往往都是先建好装置,再去找用户,看看哪些科学家能用。“但是大连光源把这个过程反了过来,是科学家先对科研有了需求,再找到工程团队来合作。这要求我们在建装置之前就充分调研,开工之前就要掌握装置的科学目标是什么。”  大连化物所的长处是科学研究,而上海应物所团队在大科学装置建设方面积累了20年的经验,两个团队为了相同的梦想走到了长兴岛,合作顺利得出人意料。  “合作、协同是中科院的优良传统。”赵振堂认为,“现在看来,打破研究所之间藩篱,整合各所力量,集各家之长来建大科学装置,是投入产出比最小、效率最高的一种方式。”  接下来,大连化物所以及上海应物所的项目专家将进一步把大连光源建设成为高水平的实验研究用户装置,为我国乃至世界提供一个独特的科学研究装置。
  • 基于177.3nm激光的真空紫外光调制反射光谱仪
    CPB仪器与测量栏目最新发文:基于177.3nm激光的真空紫外光调制反射光谱仪,此装置将有望成为高效无损地探测宽禁带半导体材料电子能带结构高阶临界点的有效光学表征手段,并广泛用于超宽禁带半导体材料及其异质结的电子能带结构研究。光调制反射光谱是通过斩波器周期性地改变泵浦光源对样品的照射来测量半导体材料反射率相对变化的一种光谱分析技术。由于所测差分反射率作为能量的函数在材料电子能带结构的联合态密度奇点附近表现出明显的特征,光调制反射光谱已成为研究具有显著电子能带结构的半导体、金属、半金属及其微纳结构和异质结等材料联合态密度临界点的重要实验技术之一。光调制反射光谱中所使用的泵浦激光的光子能量一般要高于被研究材料的带隙,随着第三代宽禁带与超宽禁带半导体材料相关研究和应用的不断深入,需要更高能量的紫外激光作为光调制反射光谱的泵浦光源。目前国际上已报道的光调制反射光谱系统中,配备的泵浦光最大光子能量约5 eV,尚未到达真空紫外波段。因此,迫切需要发展新一代配备高光子能量和高光通量的泵浦光源的光调制反射光谱仪,使其具备探测超宽带隙材料的带隙和一般材料的超高能量临界点的能力。中科院理化所研制的深紫外固态激光源使我国成为世界上唯一一个能够制造实用化深紫外全固态激光器的国家,已成功与多种尖端科研设备相结合并取得重要成果。此文详细介绍了由中科院半导体所谭平恒研究员课题组利用该深紫外固态激光源搭建的国际上首台真空紫外光调制反射光谱仪(图1)的系统设计和构造,将光谱仪器技术、真空技术、低温技术与中科院理化所研制的177.3 nm深紫外激光源相结合,同时采用双单色仪扫描技术和双调制探测技术,有效避免了光调制反射光谱采集中的荧光信号的干扰,提高了采集灵敏度。该系统将光调制反射技术的能量探测范围从常规的近红外至可见光波段扩展至深紫外波段,光谱分辨率优于0.06 nm,控温范围8 K~300 K,真空度低至10-6 hPa, 光调制反射信号强度可达10-4。通过对典型半导体材料GaAs和GaN在近红外波段至深紫外波段的光调制反射信号的测量对其探测能力进行了性能验证(图2)。此装置将有望成为高效无损地探测宽禁带半导体材料电子能带结构高阶临界点的有效光学表征手段,并广泛用于超宽禁带半导体材料及其异质结的电子能带结构研究。该系统基于中科院半导体所承担的国家重大科研装备研制项目“深紫外固态激光源前沿装备研制(二期)”子项目“深紫外激光调制反射光谱仪”,目前已经初步应用于多种半导体材料在深紫外能量范围内的能带结构和物性研究,并入选《中国科学院自主研制科学仪器》产品名录,将有望在推动超宽禁带半导体材料的电子能带结构研究、优化超宽禁带光电子器件的性能方面发挥重要作用。图1. 深紫外激光调制反射光谱仪图2. 177.3 nm(7.0 eV)激光泵浦下的GaAs在1.2 eV至6 eV内的双调制反射光谱及对应能级跃迁

紫外波段激光防护镜相关的方案

  • 纺织品中紫外防护系数检测方案(紫外分光光度计)
    本文利用Thermo Fisher Evolution220紫外可见分光光度计和ISA-220积分球附件测出纺织物品的透射率,并依据GB/T 18830-2009《纺织品防紫外线性能的评定》 计算出紫外线防护系数。 ISA-220积分球附件是在同类价格仪器中性能最为突出和优秀的。 它是一个由60mm直径的Spectralon (R)球和10mm硅光电二极管, 以及专用的光学汇聚光学系统构成的组合, 从而在每次测量的时候都能提供连续和准确的数据。 采用了弹簧样品夹设计, 方便纺织布料的放置和取出。
  • 多波段热/光碳分析仪对碳气溶胶分析方法的改进
    目前对气溶胶中碳颗粒物的分析主要应用方法为热/光法,但由于受到滤膜负载、化学组分、不同来源等因素影响,对于有机碳和元素碳如何科学界定,一直存在争议。DRI2015多波段热/光碳分析仪利用多波段光源,在不同波长下对OC和EC进行分界界定,并且能够以不同波长为基础降低影响光学吸收的滤膜负载问题。升级之后的DRI2015多波段热/光碳分析仪,能够更好的区分黑碳(Black Carbon,即BC)和棕碳(Brown Carbon即BrC),并且结合其光学属性,更好的判别BC和BrC在近红外和近紫外光区的光学性质,更好的区分机动车及生物质燃烧源,对大气颗粒物来源更准确解析。
  • 紫外/ 可见/ 近红外分光光度计对高吸光度样品测试分析的比较
    有一些例如激光保护镜头、光学滤光片、偏振片等材料在不同波段下透过率相差很大,在某一个波段下它们具有极高的吸光度。而精确测量吸光度对这些材料的性能表征非常重要,因此吸光度线性范围是衡量一台紫外/ 可见/ 近红外仪器重要的指标之一。对于吸光度8A的样品透过率仅为0.000001%,要准确测量如此弱的信号值,对于仪器的噪音、杂散光和检测器的要求非常高。本文提供了目前市面上各厂家高端紫外/可见/近红外仪器的几个重要指标对比,结果表明无论从噪音、杂散光、光度线性范围或者检测器来比较,PerkinElmer公司的Lambda950 都处于业界最领先的地位。

紫外波段激光防护镜相关的资料

紫外波段激光防护镜相关的试剂

紫外波段激光防护镜相关的论坛

  • 电子级水/超纯水 远紫外波段吸光度检测

    电子级水/超纯水 远紫外波段吸光度检测

    [size=24px]电子级水/超纯水 远紫外波段吸光度检测[/size]请教各位大神,对于类似超纯水、半导体行业用水这种水质指标极高的水,远紫外波段(<200nm)吸光度应该如何检测?有几个疑问,请论坛大神解答;1.远紫外波段真空紫外光易被空气吸收,且光程短,如何适配比色皿,排除空气干扰?2.类似安捷伦、lambda这些仪器为什么标称170nm-3300nm都可以检测,但是实际应用中最低只能检测到190nm处?3.为获得特定波长处(如185nm,超纯水TOC降解波段)吸光度,该如何实现?[img=,690,528]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303291111198785_2326_5961157_3.jpg!w690x528.jpg[/img]

  • 实现真空紫外波段测量的手段有哪些?

    在直读光谱仪的实际应用中,如C、P、S、As等元素的最优光谱线均在真空紫外波段,而空气中的氧气及水蒸气等会对这些谱线产生强烈的吸收,使光谱强度急剧减弱,影响元素测量,所以应当将光室中的空气除去。 目前主流市场上主要有两种方式可以实现真空紫外波段元素的测量,光室抽真空或充惰性气体(如氩气、氦气等)。 抽真空型的直读光谱仪需要用额外的真空泵,存在油蒸汽污染严重、噪音大等环境问题。同时,功耗高、真空稳定速度慢,仪器需长期开机,浪费严重。 光室充惰性气体能实现真空紫外探测能力的同时,还具有稳定时间短,无噪音等优点,且能避免由于真空系统造成的光室变形、仪器漂移和环境污染等问题,目前,市场主流光谱仪多采用CCD传感器作为检测装置,光室体积可做到很小,更有利于惰性气体环境建立,从而得到更好的紫外元素分析效果,且该项技术已经过十多年市场验证,稳定可靠。

紫外波段激光防护镜相关的耗材

  • 激光防护镜
    激光防护镜激光防护镜就是能够防止或者减少激光对人眼伤害的一种特殊眼镜。激光防护镜是一种高效安全的护目镜,适用于多种激光器,激光笔,这一系列光安全眼镜配戴舒适、美观、安全可靠。其光学安全性能完全满足GJB1762-93,激光安全眼镜有反射式有吸收式的,可全方位防护特定波段的激光和强光.适用于多种激光器设备.可见光透过率达到70%以上.光密度为5.0以上,(OD+5,OD+6) 各种外观可选型号防护参数OD系数YG3190-400 OD 5+, 808-840 OD 4+, 840-950 OD 5+, 950-1080 OD 7+, 1080-1090 OD 5+ARG180-532 OD 7+DI8190-400 OD 5+,800-830 OD 5+,805-825 OD 7+HOY190–400 OD 5+,1450–1650 OD 2+,1650–1775 OD 3+,1775–3000 OD 4+1980–2550 + 5200–11000 OD 5+,9000–10600 OD 6+DBY190-534 OD 7+,850-925 OD 5+,925-1070 OD 6+,960-1064 OD 7+TRI180-534 OD 7+,720-770 OD 5+,750-760 OD 7+,770-850 OD 4+850-1080 OD 5+,980-1064 OD 7+YG2180-400 OD 6+,720-1090 OD 5+,750-1064 OD 7+YG5190-400 OD 5+,1025-1075 OD 5+,1035-1070 OD 6+,1045-1065 OD 7+AG3190-400 OD 5+,518-523 + 533-536 OD 2+,524-532 OD 3+EC2190-398 OD 7+,9000-11000 OD 7+YAD180-534 OD 7+,720-730 OD 5+,730-740 OD 6+,740-1070 OD 7+IRD190-450 OD 6+,770-1800 OD 2+,820-1720 OD 3+,870-1600 OD 4+,940-1070 OD 5+ CO2190-360 OD 5+,10600 OD 5+RBG190-410 OD 5+,410-488 OD 2.5+,488-532 OD 1+,555-568 OD 1.5+561 OD 2.5+,632-660 OD 1.5+,640-650 OD 2.9+YG4190-400 OD 6+,750-1120 OD 6+,800-1100 OD 7+AXX190-400 OD 6+,720-810 OD 7+ ,810-830 OD 5+YAD180-534 OD 7+,720-730 OD 5+,730-740 OD 6+,740-1070 OD 7+DBD190-534 OD 7+,760-1090 OD 5+,790-850 OD 7+,850-960 OD 6+,960-1070 OD 7+DLS180-400 OD 6+,785-830 OD 7+相关产品链接1.phasics高精度波前分析仪2.光学斩波器3.光束质量分析仪4.光电探测器5.激光功率能量计6.激光波长计7.光谱仪 8.单色仪/分光仪9.红外激光观测仪与防护10.CCD相机和镜头
  • iDH2000系列紫外到近红外高品质长寿命科研型宽波段光源
    iDH2000系列复合光源 紫外到近红外高品质长寿命科研型宽波段光源 氘灯放射出的持续光谱范围从紫外波段的160-400 nm到可见光的400-800 nm之间,使得氘灯成为高精度的分析测量仪器光源,例如用于液相色谱仪。 钨卤灯泡的发光原理都是利用物体受热发光原理和热辐射原理而实现的钨卤灯泡就是给灯丝导通足够的电流,灯丝发热至白炽状态,就会发出光亮。钨卤灯泡的波长范围通常在360nm-2000nm。钨卤灯泡的寿命和其工作温度相关,色温越高的,寿命越短。 复享科技针对实验室应用提供的iDH2000复合光源在一个通道里整合了连续的氘灯和钨卤灯宽波段光谱,整合后的光谱提供了从215nm至2500nm波段的连续输出。 强度可调节 DH2000氘卤二合一光源内置可调电位器,用于平衡卤素灯和氘灯的光谱强度,允许卤素灯在10-100%强度范围内进行调解。 应用案例iDH2000 光源和 复享高灵敏光纤光谱仪(便携式光谱仪)PG2000-Pro 以及积分器和光纤组成的系统典型图谱iDH2000-BSC辐射谱(195-1100 nm),使用光纤光谱仪(便携式光谱仪)PG2000pro EX测量。产品特点 1、实验级高稳定,高品质氘灯和钨卤灯。 2、高效散热系统。 3、提供215-2000nm连续光谱辐射连续输出。 4、高功率输出。 5、SMA905,FC/PC 各种标准接口输出。 6、氘灯和钨卤灯可单独开启。 7、长寿命、高稳定性。 8、适合紫外光谱测量。 9、带TTL 外触发。产品参数项目值尺寸:150 mm x 135 mm x 319 mm重量:3.5 kg功率:25 W(氘灯);20 W(卤素灯);大功率(钨卤灯)波长范围:iDH2000-BSC:215-2000 nm;iDH2000-B-D:200-400nm;iDH2000-B-H:350-2500湿度范围:5-95 %电流:工作时85 V/0.3 A寿命:2000h(iDH2000-B-H:6000h)电压:点亮电压580 V@20℃电压漂移: 0.01 %每小时电压稳定性: 5x10^-6峰峰值(0.1-10.0 Hz)工作温度:5 ℃ - 35 ℃辐射特性:0.5 mm孔径,数值孔径NA0.22;聚焦点功率100 W功率消耗:~ 78 VA预热时间:40分钟(氘灯);20分钟(卤素灯)
  • 美国路阳 紫外线防护眼镜LUV-10
    LUV-10紫外线防护眼镜INTRODUCTIONLUV-10系列紫外线防护眼镜此款产品仅用于紫外线灯具的紫外线防护(180-400nm),不能用于防冲击和电焊等其他用途。LUV-10紫外线防护眼镜是为紫外线灯操作人员而设计的一款保护眼睛免受紫外强光的伤害的防护眼镜,LUV-10紫外线防护眼镜的镜片是由有机材料和吸收剂制成的尤其能有效的防护UV灯的紫外光对人体的潜在伤害。LUV-10紫外线防护眼镜是有效防止紫外线(180-400nm)对工作人员眼睛伤害的防护工具。 LUV-10系列紫外线防护眼镜的规格:LUV-10:防护波长180-400nm,可见光透过率90%LUV-10A:防护波长180-420nm,可见光透过率90%,增加了橡胶鼻托。LUV-10紫外线防护眼镜和普通防护眼镜的区别1.LUV-10带有眉棱和侧翼防护,有效防护紫外线对操作人员眼睛的伤害。2.LUV-10紫外线防护采用的是紫外线阻隔技术,整体镜片都防紫外线.3、紫外线灯所发出的紫外线强度非常高,远远强于室外太阳光的强度,用一般的太阳镜去防紫外线灯的紫外线效果很差。4、由于高强度紫外线灯所发出的紫外线是肉眼看不到的,紫外线和可见光一样存在反射现象,尽管没有直视紫外线灯,但会有大量的从其它发射面发射过来的紫外线,而LUV-10紫外线防护眼镜带有顶部和侧面防护包围,能够从顶部和侧面屏蔽紫外线。LUV-10紫外线防护眼镜的行业应用:LUV-10紫外线防护眼镜用于探伤行业(NDT)在荧光渗透探伤以及荧光磁粉探伤操作紫外线探伤灯时,因为紫外线探伤黑光灯发出的强烈紫外线对操作人员眼镜有伤害,操作人员必须佩戴紫外线防护眼镜,LUV-10紫外线防护眼镜能够阻隔紫外线,对探伤操作人员眼睛防护。LUV-10紫外线防护眼镜用于法医行业法医在用紫外线光源以及生物检材发现仪时,紫外线光源和生物发现仪发出的强烈紫外线对操作人员的眼镜有极大的危害,所以操作人员必须紫外线防护眼镜。如果法医佩戴LUV-30荧光增强眼镜,使证据(如精液、唾液、口红、尿液、尘土、头发、纤维及油脂)显示观察更加清楚。LUV-10紫外线防护眼镜用于荧光检漏行业在荧光检漏行业,普遍使用的紫外检漏灯、紫光检漏灯、蓝光检漏灯,这些灯不论是紫外线还是蓝光,对操作人员的眼镜都有伤害,LUV-10能够隔离紫外线,对操作人员眼镜进行防护。选用LUV-10紫外线防护眼镜应注意的问题:3、LUV-10紫外线防护眼镜尽管能彻底屏蔽紫外线,但并不能屏蔽强光,所以,紫外线防护眼镜只能适用于操作紫外线灯、紫外线观察箱、紫外线分析仪、超净工作台等紫外线产品,并不能用于电焊以及太阳光等强光防护的应用。4、LUV-10紫外线防护眼镜由于长时间使用,如果紫外线眼镜表面保护不好,表面会有划痕,影响观察荧光效果,应及时更换新的紫外线防护眼镜。 上图为LUV-10紫外线防护眼镜的正视图,经过防雾,防刮擦处理,高清晰的镜片。上图为LUV-10紫外线防护眼镜的俯视图,带有侧翼防护和透气孔,顶部同样带有眉棱防护。镜腿带有穿绳孔,防止在工作现场意外跌落。买紫外线防护眼镜请务必认清LUYOR商标,LUYOR和LUV商标归属美国路阳仪器设备有限公司所有。 上图为眼镜上清晰标注了防护眼镜的型号LUV-10,型号为激光雕刻,擦洗不掉。 上图为激光全息防伪标志。下面为紫外线防护眼镜的防护效果测试的图片:上图为用LUYOR-365L高强度紫外线手电筒开启后紫外线强度为12100uw/cm2,远远大于紫外线光源正常反射过来的紫外线。 用LUV-10紫外线防护眼眼镜遮盖住紫外线照度计成传感器后,紫外线照度照度计显示读数为零。These UV blocking spectacles protect the eyes from harmful UV radiation emitted from UV lamps. Specific eye protection is given for emitting wavelengths of 254 nm to 365 nm (nanometers).Features...1. Light weight, sturdy and impact resistant.2. Fit comfortably on the face and nicely over prescription glasses.3. Wide side arm panels give additional eye protection.LUV-10 Spectacles, LUV-20Goggles and LUV-80 Faceshield Operating ManualUltraviolet Blocking EyewearEyewear block ultraviolet radiation while providing optimumcontrast in viewing and lessened eye fatigue. The LUV-20 Goggles have air ventsthat are located on each side of the goggles to allow air flow while blockingthe ultraviolet radiation. The LUV-10 Spectacles are lightweight and fitcomfortably on the face, even over prescription glasses. Side arm panels giveadditional eye protection. The LUV-80 Faceshield covers the neck and face area.Important: The eyewear are intended to protect theeyes from harmful ultraviolet radiation emitted from UV lamps.The eyewear isdesigned for eye protection from lamps emitting wavelengths of 254nm to 365nm(nanometers).These Ultraviolet Blocking Eyewear also reduce longwave ultraviolet“blue haze” for optimum viewing.For exposure periods other than eight hours or for ultravioletwavelength emissions other than 254nm to 365nm, consult Document HSM 73-11009“Criteria for a Recommended Standard ... Occupational Exposure to UltravioletRadiation published by the US Department of Health, Education and Welfare.”Caution: Although the Goggles and Spectacles areintended to protect the eyes and the Faceshield to protect the face and neck,care must be taken to protect other parts of the body from severe skin burnassociated with shortwave UV wavelengths. Avoid shining any ultraviolet lamp onreflective surfaces. Wear protective clothing and skin cream.Eyewear meet performance standards of ANSI Z87.1-1989.Spectacles and Goggles lenses are impact resistant, but not unbreakable. Cleanand inspect frequently. Pitted or scratched eyewear reduce protection — replaceimmediately. Clean all eyewear surfaces with a mild soap solution. Do not usesolvent on lenses. Carefully rinse off all soap. Air dry or pat dry with aclean, soft cloth or tissue.
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