空气中水分子激光分析

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空气中水分子激光分析相关的厂商

  • 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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  • 杭州科晓化工仪器设备有限公司是一家专注于实验室分析仪器销售和服务的公司,成立于1995年5月,总部位于美丽的西子湖畔——杭州,从2001年开始,公司相继在合肥、苏州、济南、沈阳、广州、南昌、上海和重庆设立了8家独立销售分公司。同时在武汉、石家庄、南宁、郑州成立了4家销售服务联络处,是一家具有在全国有着12个分支机构的公司。  杭州科晓公司主要代理销售国内一流品牌,如上海精科(上分、物光、雷磁和天平)的基础实验室分析仪器,上海伍丰科仪的液相色谱仪,上海博迅的箱式仪器,岛津(技迩)的岛津耗材和GL公司的液相色谱柱,上海中惠的安捷伦耗材,大连依利特的液相色谱柱,中科院兰化所的毛细柱子,北京精华苑的气体发生器,北京中兴汇利的项空进样器,上海安科的离心机和安亭电子的卡氏水份仪,杭州科晓是这些厂家全国最大的代理商。为了满足不同客户的品牌要求,公司还经销国内其他品牌的产品,如上海越平的电子天平和红外水份仪,上海申光的旋光仪、熔点仪和阿贝折射仪,北分瑞利的原子吸收和原子荧光,北京普析通用的可见紫外、原子吸收和原子荧光,上海棱光的分子荧光和可见紫外,上海亚荣的旋蒸,苏州赛分和上海易创的液相色谱柱,上海傲普的火焰光度计,北京海光的原子荧光,Waters的515、1525简版液相色谱仪等厂家的一级经销商;另外如梅特勒的电子天平和电化学产品,赛多利斯的电子天平和红外水份仪,岛津的苏州工厂和日本原厂的部分产品,Waters耗材和维修件,热电的耗材和柱子,安捷伦的7820、7890和1260整机,瑞士万通的水份仪等产品也有很好的渠道和价格优势。十几年来,科晓仪器凭借优质的产品资源和专家式的销售服务,赢得了全国广大用户的支持和信赖,同时也博得了国内外众多知名厂商的肯定。  2011年初,杭州科晓为了更好地打造自主品牌,在杭州市西湖区科技园注册了一家研发生产型公司——杭州捷岛科学仪器有限公司,把杭州科晓公司原来开发生产的产品:如GC1690,GC1650,GC1690Ⅱ气相色谱仪,LC-10B系列液相色谱仪,V10(容量法)卡尔费休水份测定仪,C10(库仑法)卡尔费休水份测定仪,T10全自动电位滴定仪,WJK-2LB空气泵,SGH-300A氢气发生器,DGFM便携式数字气体流量计(N2,H2,Air),GPI气体净化器等产品整体转入杭州捷岛公司生产,而捷岛科仪每年也将有几款自主研发的新产品投放市场,以保证不同客户对产品的需求。捷岛公司生产的产品由杭州科晓全权代理销售,捷岛的产品用户就是科晓在全国各地的分公司。  科晓的发展和捷岛的成长,离不开广大客户的信赖,离不开众多供应商的支持,在未来的岁月里,我们将一如既往地为您提供更优质的产品和服务,有了你们的支持和科晓人的不懈努力,我们坚信,科晓仪器一定会成为国内分析仪器行业最具影响力的公司之一,成为您未来工作中伴。
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  • 本公司是一家专业从事激光产品研发的高科技公司,拥有雄厚的技术设计和生产能力,终身致力于为国内外客户提供品质优良、性能出众、价格有竞争力之产品。目前已开发出多种半导体激光产品,其中激光标线器是一种方便实用的标线工具。可广泛用于作服装钉钮点光源定位、裁布机裁布辅助标线、缝纫机/裁剪机/钉钮机/自动手动断布机辅助标线定位、裁床裁剪对格与对条、电脑开袋机标线等等。方便快捷、直观实用。。  产品主要包括:半导体激光器、激光准直光源、激光平行光管、激光标线仪、光学透镜、实验室教学光源、激光功率计等。  半导体激光器主要包括绿光(532nm)系列激光器、红光(635nm、650nm、780nm)系列激光器和红外(808nm、850nm、980nm)系列激光器。  激光准直光源主要包括:D-系列(点状光斑)激光器、L-系列(一字线)激光器、S-系列(十字线)激光器、T1-系列(功率可调)激光器、T2-系列(频率调制)激光器,P-系列(平行光管)激光器,B-系列激光标线仪。其中D-系列激光器光束发散度可达0.1mrad;L-系列激光器线宽最小可达0.3mm;调制(T2)激光器调制范围0-10KHz。P-系列激光平行光管口径可达40mm,光束发散度可达0.02mrad。  激光功率计可标定532nm、635nm、650nm、780nm、808nm、850nm、980nm、1100nm各波段,工作同时可监测电流。  我公司激光产品及光学产品可广泛应用于科研、工业、勘探、测量及医疗等领域。可以根据用户的特殊要求设计加工专用激光器及光学系统,也可以提供激光系统应用和特殊用途的批量供应。“团结、自信、坚韧、进取”是我们的企业宗旨,我们将一如既往地为用户提供高品质的产品。
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空气中水分子激光分析相关的仪器

  • LGATM系列激光气体分析仪是基于半导体激光吸收光谱(DLAS)技术的激光气体分析系统,能够在各种环境(尤其是高温、高压、高粉尘、强腐蚀等恶劣环境下)进行气体浓度等参量的在线测量,并具有准确性高、响应速度快、可靠性高、运行费用低等特点,为生产优化、能源回收、安全控制、环保监测和科研分析带来极大的方便,在钢铁冶金、石油化工、环境保护和能源电力等行业已得到广泛的应用。  2005年,荣获中国仪器仪表学会科学技术奖  2005年,荣获“浙江省科学技术奖一等奖”  2006年,荣获“国家科学技术进步奖二等奖”  2006年,被认定为“国家重点新产品”  2007年,牵头制定“可调谐激光气体分析仪”国家标准  2008年,代表中国牵头制定“可调谐激光气体分析仪”IEC国际标准  2009年,荣获国家知识产权局“第十一届中国专利金奖”  2012年,发布《GB-T25476-2010可调谐激光气体分析仪》国家标准  2013年, 牵头制定并发布《HG/T 4376-2013化工用在线激光微量水分析仪》行业标准  2013年, 发布《IEC 61207-7EXPRESSION OF PERFORMANCE OF GAS ANALYZERS - Part 7:Tunable semiconductor laser gas analyzers》国际标准  2018年,牵头起草并发布《HG/T 5227-2017流态化催化裂化再生烟气激光气体分析仪》行业标准  已授权有效专利74项,其中外观设计1项;已授权13项软件著作权产品分类  原位正压防爆型、原位隔爆型、旁路正压防爆型、旁路隔爆型技术原理  半导体激光吸收光谱技术—利用激光能量被气体分子“选频”吸收形成吸收光谱的原理来测量气体浓度。半导体激光器发射出特定波长激光束(仅被被测气体吸收),穿过被测气体时,激光强度的衰减与被测气体浓度成一定函数关系,因此,通过测量激光强度衰减信息就可以分析获得被测气体的浓度。  LGA 系列激光气体分析仪采用以下独特技术,从根本上解决传统采样预处理带来诸如响应滞后、维护频繁、易堵易漏、易损件多和运行费用高等各种问题。原理特点  “单线光谱”技术——不受背景气体交叉干扰的影响  激光频率扫描技术——自动修正粉尘和视窗污染对测量浓度的影响  环境参数变化自动修正技术——消除气体环境参数(温度和压力等)变化对测量的影响测量气体参数气体测量精度测量范围O2100ppm0-1% Vol.,0-100%Vol.CO10 ppm0-1000ppm,0-100%Vol.CO210 ppm0-2000ppm,0-100%Vol.H2O0.3 ppm0-10ppm,0-100%Vol.H2S20 ppm0-200ppm,0-100%Vol.HF0.02 ppm0-1ppm,0-100%Vol.HCl0.1 ppm0-7ppm,0-100%Vol.HCN0.3 ppm0-20ppm,0-1%Vol.NH30.1 ppm0-10ppm,0-100%Vol.CH40.4 ppm0-200ppm,0-100%Vol.C2H20.1 ppm0-10ppm,0-100%Vol.C2H40.6 ppm0-100ppm,0-100%Vol.CH3I0.6 ppm0-100ppm,0-100%Vol.
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  • 一, 1392nm空气中水分子TDLAS激光分析测试地点:筱晓(上海)光子有限公司演示实验室 测试人:王秀祥 测试日期:2018-06-26TDLAS技术介绍:TDLAS是 Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy 的简称,中文翻译为可调谐半导体激光吸收光谱。可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)技术是利用二极管激光器波长调谐特性,获得被测气体的特征吸收光谱范围内的吸收光谱,从而对污染气体进行定性或者定量分析。*指标激光气体分析仪传统光谱在线分析仪(如质谱仪、红外仪器等)预处理系统不需要(简单的)必需*测量方法现场、连续、实时测量采样预处理后间断测量气体环境高温、高粉尘、高水分、高流速、强腐蚀等、恶劣环境适应能力强只能测量恒温、恒压、恒流、干燥及无粉尘的气体*响应速度快:仅取决于仪表响应时间,小于 1 秒慢:取决于采样预处理时间、样品气传输时间和仪表响应时间,超过 20 秒准确性实地测量,气体信息不失真;测量值为气体线平均浓度;不受背景气体、粉尘及气体参数影响溶解吸附泄漏导致气体信息失真;测量值为探头位置局部浓度;背景气体、粉尘及气体参数影响测量的准确性连续性连续测量间断测量:反吹时无法测量可靠性无运动器件、可靠性高较多运动部件,可靠性低*测量参数可同时测量气体浓度、温度、流速等参数只能测量气体浓度介质干扰不受背景气体交叉干扰;自动修正粉尘及光学视窗污染干扰受背景气体的交叉干扰,无法定量修正粉尘及光学视窗污染干扰*样气排放无样气排放,安全无污染有样气排放,危险有污染标定维护标定:3~4 次/年;维护:3~4 次/年,自动提示标定:一个月 2~3 次;维护:经常运行费用无需备品备件;运行费用接近于零(仅为电费)需要较多备品备件;年费用一般为系统成本的 20%左右TDLAS与传统测量方法性能对比: 工程师安装调试现场 软件控制界面:(H20调试设定的吸收谱线值) 局部连接装置: (线缆连接图) 整体光路调试图 (专利技术无需光路调节对准,直接光纤耦合输入光纤耦合输出) (高SNR 2f信号光谱图)(上海空气中的水分子作为待测气体)我们的客户: 设备装箱清单:配件名称数量规格说明TDLAS综合控制盒1个1个NTT DFB激光器;1个PCI锁相控制板;激光器驱动底座;温度控制装置30m长光程气体吸收池1光纤耦合输入输出,无对准2mm大光面光电探测器1 内置于Herriote Cell探测器电源1 12V双通道示波器1 RIGOL待测气体1空气中水分子 无污染不需要购买±5V/±12V电源适配器1FC/APC光纤适配器11392nm单模光纤跳线13米控制盒与气体池连线USB数据线11米SMA转BNC信号线10.8米控制盒与探测器连线BNC转BNC信号线10.8米控制盒与示波器连线探测器电源线1根1米探测器跳线1根0.3米红外激光显示卡1张内六角螺丝刀1份UBC 控制软件1份测试结果说明:通过本次H2O(气体)系统搭建及其测试,证明我司的TDLAS控制箱以及长光程气体吸收池工作正常,性能优良,高达600dB的SNR能够很好地检测出空气中0.04%水分子的且系统噪声较低,初步估算灵敏度可达1ppm的下限。 系统升级服务:对于常见的气体我们同时为客户提供有偿的标定,以及软件设计服务,我们可以让我们的系统直接输出浓度值。目前支持直接输出浓度值的气体如下:(TDLAS系统操作软件) 二,7.4um QCL结合空芯光纤气室气体分析系统 分析空气中H2O理论基础1、比尔-朗伯定律一束激光穿过浓度为C的被测气体时,当激光器的波长和被测气体某个吸收谱线中心频率相同时,气体分子会吸收光子而跃迁到高能级,表现为气体吸收波段激光光强的衰减2、波长调制光谱技术A) 激光器的调谐特性DFB激光器 由于具有良好的单色性,窄线宽特性和频率调谐特性,DFB激光器能够很好的避免其他背景气体的交叉干扰,使检测系统具有较好的测量精度,因此被广泛的用于气体检测B) 谐波检测理论通过对激光器的驱动电压加高频正弦电压信号,从而改变电流,使输出频率也按正弦规律变化。通过给激光器驱动加锯齿波电压,使其输出波长在气体吸收峰两侧扫描,利用锁相放大器调制并解调出谐波信号,进行气体浓度的测量。3、吸收谱线选取的原则在进行气体检测时,对吸收谱线的选取非常关键,应考虑以下几个方面(1)气体在选定的谱线处要有较强的吸收峰,(2)谱线波长对应的激光器光源技术要相对成熟(3)在选定的吸收谱线处没有背景气体吸收的干扰,或吸收相对较弱,可以忽略7.4um QCL结合空芯光纤气室气体分析系统 分析空气中H2O,7.4um QCL结合空芯光纤气室气体分析系统 分析空气中H2O通用参数实验仪器1、7.4um低功耗台式DFB-QCL中红外量子级联激光器QCL7400 - 7.4um低功耗台式DFB-QCL中红外量子级联激光器是筱晓2018上半年开发出的国内先进低功耗的QCL DFB激光.超过100nm的可调谐范围,输出功率大于25mw满足客户测试气体传感等工业需求。我们的激光器准直输出输出功率稳定,温度波长稳定性高比传统大功耗的量子级联激光器的稳定性高出好几个数量级。为我们中红外测试的客户提供了最佳的测试光源。光谱图波长温度电流调谐曲线2、5米长光程小型化Mini中红外空芯光纤气体吸收池HC-5-MIR 5米长光程气体吸收池可应用于光谱分析检测,坚固,紧凑的气室采用了中空光纤盘绕,其排列非常简单。在中空纤维中,探测光束和分析物重叠,从而实现了灵敏的激光吸收光谱,并以最小的样品量进行痕量气体和同位素分析。3、2-15um碲镉汞(MCT)中红外光电探测器,带放大,带TECMCT-15-4TE放大探测器是一种热电冷却光电导HgCdTe(碲镉汞,MCT)探测器。这种材料对2.0到15 μm的中红外光谱波段光波敏感。半导体制冷片(TEC)采用一个热敏电阻反馈电路对探测器元件的温度控制在-30 °C,从而将热变化对输出信号的影响最小化。为了获得最佳效果,我们推荐将输出电缆(不附带)与一个50欧姆的终端连接。由于探测器是AC偶合的,因此它需要一个脉冲或斩波输入信号。 交流耦合探测器不会看到未斩波的直流信号,因为它们对只对强度变化而不是强度的绝对值敏感。三、实验测试 本次实验使用7.4um QCL激光器结合5米光程空芯光纤气体吸收池测试空气中的H2O气体。系统示意图操作步骤:1、安装7.4umQCL激光器,准直输出到空芯光纤气室的一端2、空芯光纤气室的另一端接入MCT探测器3、用BNC转SMA线连接探测器和7.4um QCL激光器的PREAMP前置放大端4、 用一根BNC-BNC线连接示波器和7.4um QCL激光器的DACOUT模拟输出端5、 用一根BNC-BNC线连接示波器和7.4um QCL激光器的TRIG OUT触发端6、 打开激光器和探测器7、 调节软件参数,在示波器上观察二次谐波信号波形、幅值等信息过程分析:利用电脑端的控制软件调节电流和温度的大小对波长进行调谐,使激光器实现一定波长范围的扫描,使输出波长覆盖气体的吸收峰,锁相放大器提供高频正弦调制信号,使激光器输出频率得到正弦调制,激光器发出的光经过气体吸收池,通过探测器进入PREAMP端前置放大电路,再经过锁相放大器调制解调,通过DAC OUT 模拟输出端到示波器通道2,显示二次谐波的信号。整个过程中,我们通过调节软件中的各项参数,同时观察输出波形,使输出波形最优。四、实验结果1、二次谐波波形及调制参数如下:二次谐波软件调制参数2、验证分析:通过查询Hitran数据库得到在波数为1354cm-1到1356cm-1范围内的吸收谱线如下:吸收峰波长约为7.381um,通过对比二次谐波幅值信息,与数据库相符合,由此验证是H2O气体。3、实验结论:通过测试,我们发现使用这套测试系统分析空气中的H2O气体时,二次谐波幅值可达150mV,说明这套测试系统精度很高。 产品清单:#名称描述数量17.4um中红外量子级联激光器峰值工作波长7.4um,输出功率5mW,光谱宽度1MHz,输出隔离度30dB,台式规格尺寸340(L)x240(W)x100(H)mm125米长光程小型化Mini中红外空芯光纤气体吸收池有效光程5m,波长范围3-12um,输出发散角30mrad,操作大气压0.01-1atm132-15um碲镉汞(MCT)中红外光电探测器响应波长范围2-15um,光敏面大小2x2mm,工作带宽10Hz-14MHz14U盘含操作软件,产品操作手册1三,7.4um QCL 结合空芯光纤气体吸收池分析系统 (实验分析空气中 H2O 水)一、理论基础1、比尔-朗伯定律一束激光穿过浓度为C的被测气体时,当激光器的波长和被测气体某个吸收谱线中心频率相同时,气体分子会吸收光子而跃迁到高能级,表现为气体吸收波段激光光强的衰减2、波长调制光谱技术A) 激光器的调谐特性DFB激光器 由于具有良好的单色性,窄线宽特性和频率调谐特性,DFB激光器能够很好的避免其他背景气体的交叉干扰,使检测系统具有较好的测量精度,因此被广泛的用于气体检测B) 谐波检测理论通过对激光器的驱动电压加高频正弦电压信号,从而改变电流,使输出频率也按正弦规律变化。通过给激光器驱动加锯齿波电压,使其输出波长在气体吸收峰两侧扫描,利用锁相放大器调制并解调出谐波信号,进行气体浓度的测量。3、吸收谱线选取的原则在进行气体检测时,对吸收谱线的选取非常关键,应考虑以下几个方面(1)气体在选定的谱线处要有较强的吸收峰,(2)谱线波长对应的激光器光源技术要相对成熟(3)在选定的吸收谱线处没有背景气体吸收的干扰,或吸收相对较弱,可以忽略7.4um QCL 结合空芯光纤气体吸收池分析系统 (实验分析空气中 H2O 水),7.4um QCL 结合空芯光纤气体吸收池分析系统 (实验分析空气中 H2O 水)通用参数 实验仪器1、7.4um低功耗台式DFB-QCL中红外量子级联激光器QCL7400 - 7.4um低功耗台式DFB-QCL中红外量子级联激光器是筱晓2018上半年开发出的国内先进低功耗的QCL DFB激光.超过100nm的可调谐范围,输出功率大于25mw满足客户测试气体传感等工业需求。我们的激光器准直输出输出功率稳定,温度波长稳定性高比传统大功耗的量子级联激光器的稳定性高出好几个数量级。为我们中红外测试的客户提供了最佳的测试光源。光谱图2、中空光纤式气体吸收池HC-5-FC-SMA中空光纤式气体吸收池包括光学窗口、光纤端口和气体端口。通过其中两个模块,您可以将中空光纤转化为台式气体吸收池,用于吸收光谱或基准波长应用,只需更换不同路径长度的光纤即可。3、2-15um碲镉汞(MCT)中红外光电探测器,带放大,带TECMCT-15-4TE放大探测器是一种热电冷却光电导HgCdTe(碲镉汞,MCT)探测器。这种材料对2.0到15 μm的中红外光谱波段光波敏感。半导体制冷片(TEC)采用一个热敏电阻反馈电路对探测器元件的温度控制在-30 °C,从而将热变化对输出信号的影响最小化。为了获得最佳效果,我们推荐将输出电缆(不附带)与一个50欧姆的终端连接。由于探测器是AC偶合的,因此它需要一个脉冲或斩波输入信号。 交流耦合探测器不会看到未斩波的直流信号,因为它们对只对强度变化而不是强度的绝对值敏感。三、实验测试 本次实验使用7.4um QCL激光器结合空心光纤气体吸收池测试空气中的H2O气体。系统示意图操作步骤:1、安装7.4umQCL激光器,准直输出到空芯光纤气室的一端2、空芯光纤气室的另一端接入MCT探测器3、用BNC转SMA线连接探测器和7.4um QCL激光器的PREAMP前置放大端4、 用一根BNC-BNC线连接示波器和7.4um QCL激光器的DACOUT模拟输出端5、 用一根BNC-BNC线连接示波器和7.4um QCL激光器的TRIG OUT触发端6、 打开激光器和探测器7、 调节软件参数,在示波器上观察二次谐波信号波形、幅值等信息过程分析:利用电脑端的控制软件调节电流和温度的大小对波长进行调谐,使激光器实现一定波长范围的扫描,使输出波长覆盖气体的吸收峰,锁相放大器提供高频正弦调制信号,使激光器输出频率得到正弦调制,激光器发出的光经过气体吸收池,通过探测器进入PREAMP端前置放大电路,再经过锁相放大器调制解调,通过DAC OUT 模拟输出端到示波器通道2,显示二次谐波的信号。整个过程中,我们通过调节软件中的各项参数,同时观察输出波形,使输出波形最优。四、实验结果1、二次谐波波形及调制参数如下:2、验证分析:通过查询Hitran数据库得到在波数为1354cm-1到1356cm-1范围内的吸收谱线如下:吸收峰波长约为7.381um,通过对比二次谐波幅值信息,与数据库相符合,由此验证是H2O气体。3、实验结论:通过测试,我们发现使用这套测试系统分析空气中的H2O气体时,二次谐波幅值可达872mV,说明这套测试系统精度很高。 产品清单:#名称描述数量17.4um中红外量子级联激光器峰值工作波长7.4um,输出功率5mW,光谱宽度1MHz,输出隔离度30dB,台式规格尺寸340(L)x240(W)x100(H)mm12中空光纤式气体吸收池极其简单和稳固的对齐方式,波长范围:紫外到长波红外,光程范围:0.1至5m,低样品量:10mL,体积小巧;灵活布局132-15um碲镉汞(MCT)中红外光电探测器响应波长范围2-15um,光敏面大小2x2mm,工作带宽10Hz-14MHz14U盘含操作软件,产品操作手册1
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  • 激光水分活度仪 有机溶剂产品介绍: 激光水分活度仪 有机溶剂可测精确测量所有样品, 是不受挥发性物质影响的水分活度仪,突破性的可调激光技术用于测量所有样品的水分活度。无需过滤膜。无论化合物或浓度如何,只有水的同位素波长特征才能触发 TDL2的传感器。无论是什么挥发性物质——从异丙醇到乙腈——都不会影响 TDL2的准确度或测量速度。产品特点: 高性能可调激光水分活度仪精确测量所有样品,是不受挥发性物质影响的水分活度仪突破性的可调激光技术精密的激光光束仅对水分进行测量适用于所有样品可调激光传感器适用于所有样品, 突破其他传感器技术的局限操作简单,清洁维护方便采用全封闭的样品仓, 没有可移动部件。 清洁方便, 不需其它日常维护测试方法:可调激光传感器不受挥发性物质影响, 是可精确测定所有样品的水分活度仪。 无论是实验室的技术人员还是生产线上的操作人员都可在5分钟内测量水分活度值, 并达到±0.005aw的准确度。测试方法采约7mL样品, 将样品杯置样品仓, 合上仪器盖子, 密封等待蒸汽达到平衡。 平衡时, 样品仓里空气的相对湿度等于样品的水分活度。可调激光传感器TDL可调激光传感器用特定波长的激光来测量样品上方空气的相对湿度。 水蒸汽在近红外区域有很强的吸收, 传感器能够精确的测量样品上方的水蒸汽, 转换成水活度值。不受挥发性物质影响波宽小于1nm的激光光束对水的常见同位素有特定响应。 而其他蒸汽分子, 甚至水的其他同位素都不会影响结果。适用于所有样品可调激光传感器突破其他测试技术的局限, 可测所有样品, 包括高浓度乙醇, 甚至汽油。操作简单,快速准确多数样品的水分活度测量可在5分钟内完成,精度为±0.005 aw。 水分活度仪是市场上测量速度快且精准度高的水分活度仪。几乎可在任何地方使用水分活度与温度相关。 测试温度可在15-50 °C之间任意设置。 仪器内部温度控制保证样品温度恒定, 测试不受环境温度影响。易于清洁维护采用全封闭的样品仓, 没有可移动部件。 打开样品仓就可以直接清洁样品仓和传感器。数据安全水分活度仪可在机存储8000组数据。 包括水活度读数, 测量时间、日期以及操作人员信息。 并利用RS-232系列数据接口或USB接口将数据传送到电脑或直接打印, 以用于分析和存档。 管理功能可以设置数据的访问权限。 可同时设置25个用户以及密码。水分活度仪有各种形状、尺寸和传感器。但在这之前没有仪器能准确或可靠地测量制药行业经常使用的高挥发性化合物,比如各种有机溶剂。技术参数:技术指标水分活度 范围: 0.000–1.000 a w 分辨率: 0.0001 a w 准确性: ±0.005 a w @ 25 ◦ C温度 范围: 15–50 °C 分辨率: 0.01 °C 准确性: ± 0.1 °C 调整增量: 1°C测量时间 ~5 分钟操作环境 0% - 90% 无冷凝工作温度 最di:4°C 典型值:23 °C 最大值:50°C
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  • 《自然》:110亿光年外遥远星系发现水分子
    新浪科技讯 北京时间12月19日消息,据国外媒体报道,德国科学家日前表示,他们最近在一个距地球约110亿光年外的星系中发现了水分子,这是人类迄今在距离地球最远的星系中发现水的存在,表明水在宇宙诞生初期是普遍存在的。   在最新一期出版的《自然》杂志上,德国的科学家公布了他们的这一最新发现。在此之前,人类发现的有水星系最远距离地球约70亿光年。天文学家们在利用德国艾弗尔斯贝格100米射电望远镜和美国甚大阵射电望远镜对一个名为“MG J0414+0534”的遥远星系进行科学探索的过程中,在其中发现了水分子的化学迹象。水分子似乎位于该星系的中央,在那里存在一个被称为“类星体”的特大质量黑洞。在不断吸收周边物质的同时,黑洞还释放出大量的辐射物。水分子就存在于落入黑洞的那些烟尘和气体之中,而且好象还会放大一种特定频率的无线电波,形成所谓的“水脉泽”。那是一种类似于激光的辐射物。   虽然在一个遥远的星系发现水分子并不意味着该星系的行星就一定也存在水,但是对于致力于寻找地球之外生命迹象的天文学家来说,这总是一个好兆头,至少是在地球外发现了适宜生命的化学分子。该星系距离地球非常遥远。科学家们认为,它应该比宇宙年轻大约六分之一的寿命。如此遥远的距离,以至于在通常情况下我们很难看到它。科学家们必须通过一种被称之为“引力透镜”的宇宙放大镜才能够实现对该星系的观测。爱因斯坦曾经在广义相对论中预言过这种引力利用技术。当地球与遥远的天体之间存在一个巨大的前景星系时,前景星系会使遥远天体的光线发生弯曲。光的弯曲作用从而产生遥远天体的多重放大图像,我们人类也就因此可以观测这种遥远的天体。   德国波恩的马克思-普朗克研究所射电天文研究分所天文学家维奥莱特-伊姆利泽里介绍说,“只有在这种引力透镜的帮助下,我们才有可能发现这种遥远的水分子。这种宇宙望远镜大大缩减了发现宇宙水分子所必要的时间。”这一发现表明,水分子形成和存在的必要环境其实早已存在,大约形成于宇宙大爆炸25亿年之后。维奥莱特认为,“因为水脉泽形成于星系核心附近,因此我们的研究成果也为研究星系形成时是否存在特大质量黑洞这一问题提供了可能。此外,研究成果还将促进我们利用当前已有的望远镜以及下一代射电望远镜进一步探索遥远星系中的水。至少我们现在已经知道那里确实存在水。”   科学家们曾经在实验室再现过水在宇宙中诞生的过程,这项成果将有助于人们探索水、生命和行星的起源。在太阳系诞生前,宇宙中就形成了由含有氢、氧、氮等元素的气体及尘埃高密度聚集而成的分子云,然而最初分子云内并不存在水分子,水是如何形成的一直不清楚。科学家们设计了一种实验设备,能制造零下263摄氏度的真空状态,这类似于宇宙中分子云形成初期的外界环境。在这种环境下,用氧分子撞击低温的氢原子,研究人员观测到了水分子的诞生。研究人员接着用红外线照射实验中形成的水分子,结果发现与宇宙分子云内的水分子一样,这些水分子也以非晶质冰形式存在,排列散乱。研究人员还推测说,水分子很可能在分子云诞生后1万年至10万年之间形成。   尽管在宇宙的星系中已经发现了水的存在,但悲观者认为宇宙星系中存在智慧生命的机率不到亿万分之一,人类还是可以判定有些行星存在文明。同时有些文明可能已经存在几百万年了,那这样的话他们文明程度肯定比人类高得多,人类在关于星球科普电影看到这样的景象。美国宇航局确定的三大探测目标就是探测地球之外的世界,这三大行星都有宏大的目标,搜索类地行星。第二个是空间干涉的测量项目,它是要寻找几个近距离的类地行星,测量它们质量和轨道。还有一个非常令人激动的,望远镜探索类地行星,分析其化学成份以及寻找生命迹象。(刘妍)
  • 光谱技术“探秘”生命体系中的水分子——第三届水光谱组学国际会议(日本)随笔
    p style=" text-align: left "   第三届水光谱组学国际会议于2018年12月2-6日在日本兵库县淡路市梦舞台国际会议中心召开,本次会议主题为“Exploring Water Molecular Systems in Nature(探索自然界的水分子体系)”。来自22个国家的130余位代表参加了此次会议,中国有9位代表参加了会议,其中南开大学邵学广教授团队3人、山东大学臧恒昌教授团队3人、北京大学医学部韩晶岩教授1人和华为技术有限公司2012实验室的2位技术人员。 br/ /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/f4a9b752-bfdb-4806-ad38-4dfce88ab096.jpg" title=" 1.jpg" alt=" 1.jpg" / /p p   本次会议着重阐述了水光谱组学的重要性和应用,“水光谱组学(aquaphotomics)”是指以生命体系中的水作为研究对象,利用光谱技术探测水分子在不同环境下的结构变化,在分子水平上反映生命体系中水分子与其他分子的相互作用或水在生命体系中的功能。为了更好普及水光谱组学的基本知识,提高参与者的应用技能,正式会议前进行了6个小时的学习培训。来自日本神户大学的水光谱组学概念的提出者Roumiana Tsenkova教授在学习培训班和大会开幕式时分别呈现了题目是Open for public lecture: Aquaphotomics introductory course (公开讲座:水光谱组学介绍)和Why Aquaphotomics? (为什么进行水光谱组学研究)的报告。报告从不同角度介绍了水光谱组学的前世今生,以及水光谱组学的优势和应用,尤其强调了在近红外光谱技术方面的应用。 /p p   本次会议参会论文68篇,其中主题报告(keynote lecture)14篇,邀请报告(invited lecture)26篇,墙报(poster)28篇。报告分为11个会议单元(session),主题分别是水光谱组学的应用(2个单元)、x射线/紫外/太赫兹/电磁波光谱(4个单元)、化学计量学(1个单元)、基础研究与新视野(2个单元)、生命中水的作用(2个单元)。 /p p   水光谱组学的应用作为会议的第一大主题,会议安排了两场主题报告,题目分别是Recent trend in NIR spectroscopy including quantum chemistry and 2D-COS and its future potential for aquaphotomics(近红外光谱技术在量子化学和2D-COS方向的最新发展趋势及其在水光谱组学中的应用前景)和Applications of aquaphotomics in biodiagnostics, biomeasurements and biomonitoring(水光谱组学在生物诊断、生物测量和生物监测中的应用)。前者强调了量子化学和2D-COS在水光谱组学分析过程中的重要作用,后者介绍了水光谱组学实时在线分析的优势。在本研究方向有14场口头报告,分别介绍了如何利用水光谱组学对近红外光谱数据进行分析,并应用于农作物、食品、饮用水以及相关产品分析中。在这些研究工作中,“实用性”是最突出的特点,但是很多研究工作不仅仅是使用商用仪器开展研究工作,而是针对自己的研究对象开展了深入的研究工作,例如在线测量农产品中营养物质含量,实时监测温泉中心的水质和在位监测地下水浇灌的大棚蔬菜生长情况的装置设计。 /p p   基于其他光谱技术的水光谱组学方面的研究也是本次会议的重点,此次会议中有十几篇与x射线/紫外/太赫兹/电磁波光谱技术相关的论文,分别介绍了利用各种不同的光谱技术研究表界面水、水化层、水团簇以及大体积水(bulk water)中水的结构及性质。通过增加各种扰动,如温度、光照、压力、溶质等,观察水光谱的变化,将水作为“物质和能量的镜子”,反映不同体系中物质和能量的变化。此主题很大程度上拓宽了水光谱组学的研究范围,使其不在局限于近红外光谱领域的研究。更多实验手段的加入,使科研工作者可以从不同角度,不同层面认识水的性质、结构和功能。 /p p   化学计量学在水光谱组学的研究分析中起到重要作用,但一直是“非常困难”的主题。本次会议邀请了南开大学邵学广教授作报告,题目是Extracting quantitative information from temperature dependent near infrared spectra (提取温控近红外光谱数据中的定量信息)。报告强调了温控近红外光谱分析中化学计量学的作用,并提出了今后的问题与机遇。重点讲述了温度改变引发光谱变化的深层次原因,即溶液中水结构变化引发的光谱变化,该变化和温度高度相关,因此可以建立模型进行定量分析。同时,从数据结构出发介绍了从二维到高维的化学计量学方法对温控近红外光谱数据进行定量信息的提取。会议还有十余篇化学计量学方面的论文,研究内容涉及了大数据平台构建、实验设计、变量选择方法以及各种定量模型的建模方法。这些方法无疑对拓展水光谱组学的应用范围和改善近红外光谱的模型具有非常重要的作用,因此,化学计量学的培训和普及仍是近红外光谱水光谱组学研究和应用领域中的重要任务之一。 /p p   基础研究与新视野是本次会议的重要主题,本次会议安排了两场大会邀请报告,题目分别是“Nano-ice” forms in cold water and causes the density maximum anomaly (在冷水中形成的“纳米冰”是导致水密度异常的主要原因)和A brief story of the theory of torsion field and technology, resulting from it-an attempt to explain some of water anomalies (简要介绍扭转场理论及由此产生的技术-试图解释一些水的异常现象)。前者强调了在温度降低的过程中水结构的变化会导致类似于冰结构的小团簇形成,并将这种结构形式称为“纳米冰”,重点讲述了“纳米冰”的形成可能是导致水在降温过程中密度发生异常变化的主要原因。后者从扭转场理论出发讨论了水密度、溶解度和粘度的异常现象。本专题还有十几篇论文,通过不同手段研究了从溶液到凝胶,从大体积水到限域水的性质,探索水的神奇特性。 /p p   生命体系中水的作用是本次会议中独具特色的主题。华盛顿大学的Gerald Pollack教授作为特别邀请嘉宾,对水的“第四相”进行了一个半小时的专题报告(The fourth phase of water: a central role in health)。Pollack教授通过简单而严谨的实验,揭示了水分子的排布结构以及性质。他通过对话的方式建立了一个简洁的框架,展示了水的结构是如何影响我们的世界的。区别于传统的固相、液相和气相,Pollack提出的“第四相”水即EZ water(Exclusion zone water)是发生在亲水表面附近。这种广泛存在的水的性能与大量水的性质明显不同,基于此,提出了未来可能的能源转换模式,为生命的起源、运输和渗透等自然现象提供了基础。在此主题的报告中,有论文对病变部位周围的水结构进行了分析,也有论文对冠心病病理学过程中水起到的作用进行了研究。 /p p   此次会议还有一项重要内容是成立了第一届国际水光谱组学协会,旨在促进水光谱组学和相关学术领域的研究与应用,并利用这些研究成果促进社会的发展。日本神户大学的Roumiana Tsenkova教授当选为第一届理事长,日本庆应义塾大学医学院Masato Yasui教授和奥地利因斯布鲁克大学Christian Huck教授当选为副理事长,德国水科学研究室Everine van de Kraats教授当选为秘书,同时还有来自8个不同国家和地区的14位科研工作者当选为理事,其中南开大学邵学广教授被推荐为理事,主要负责化学计量学方法的研究开发工作。因本次会议的成功召开,当场吸纳会员50余名,可以看出科研工作者对水光谱组学研究抱有极大的热情。希望国内正在进行与水科学相关工作的科研人员积极加入国际水光谱组学协会,共同推进水光谱组学及相关学科的发展。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/851e38be-0347-4a94-8802-c092e1651214.jpg" title=" 2.jpg" alt=" 2.jpg" / /p p   本次会议得到了参会各方的积极响应,秉承紧张、有序、充实、有效的特点,会后交流非常活跃,开诚布公,干货满满。总体来看,经历了多年的发展,对水光谱组学的研究已取得一些阶段性成果,并将一些研究成果成功转化到实际生产应用中。但是,很多成果只是表面现象的观察和总结,对水在生命体系中重要作用的研究尚未上升到科学理论高度。因此,需要各个学科的科研工作者的团结协作共同努力,探索研究作为生命体系中不可或缺的组成部分的水的性质、结构与功能。相信这次会议的顺利召开,将吸引更多的研究者加入到水光谱组学的研究工作中,建立水分子基质的科学网络,并将其转化应用到人们的实际生产生活中,推动社会的进步。 /p p style=" text-align: right " span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " strong (崔晓宇 sup 1 /sup ,董芹 sup 2 /sup ,李丹阳 sup 2 /sup /strong /span /p p style=" text-align: right " sup span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " strong 1 /strong /span /sup span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " strong 南开大学化学学院, sup 2 /sup 山东大学药学院) /strong /span /p p br/ /p
  • “疏水分子筛”助力安光所研发抗湿型高性能硫化氢传感器
    近日,安光所利用“疏水分子筛”研发抗湿型高性能硫化氢(H2S)传感器,相关成果以“基于Pt锚定CuCrO2(铜铬氧)的高性能H2S气体传感器”,“PDMS(聚二甲基硅氧烷)膜在抗湿、高选择H2S气体传感器中的双重功能”为题,分别发表于ACS Applied Materials & Interfaces和Chemical Communication杂志上。   H2S是一种无色、易燃易爆、有强腐蚀性的剧毒气体,广泛存在于石化、天然气、矿井、下水道、养殖场、废水处理厂、垃圾填埋场等半封闭和高湿度场所。近年来,半导体型H2S传感器取得了长足的进展,包括铜铁矿、氧化锌(ZnO)、氧化铜(CuO)在内的多种氧化物在干燥空气中都对H2S具有较高的响应。然而,传感器在实际使用时必须暴露在湿度环境中,环境中的水汽是一种强干扰性气体,且水汽(湿度)随时间、地点、季节、天气等因素急剧变化,这给传感器的浓度标定带来了较大干扰。此外,H2S是一种强腐蚀性气体,且腐蚀性随湿度增加而增大,导致传感器在高湿度环境下快速腐蚀中毒、寿命大幅缩短,成为传感器走向实际应用的一个重要挑战。   为解决上述问题,安光所激光中心孟钢研究员团队在前期基于Pt单原子敏化CuCrO2的高灵敏H2S传感器基础上,通过热蒸发法在CuCrO2敏感层上蒸镀了一层基于聚二甲基硅氧烷(PDMS)的疏水、透气薄膜。PDMS性质稳定、本征疏水,可有效隔绝环境中水汽的侵入,减弱环境湿度对传感器的影响,同时显著提升传感器在湿度环境中的长期稳定性;此外,PDMS膜中大量微孔可有效阻挡甲硫醇分子(结构、性质同H2S极相似,直径略大),充当“分子筛”的作用,进一步提升了传感器对H2S的选择性,实现了“一石二鸟”的功效。基于PDMS包覆CuCrO2的H2S传感器,工作温度较低(100 ℃)、湿度影响小、响应高(50%相对湿度下对5 ppm H2S的响应高达151)、选择性高、长期稳定性好,为H2S传感器在石化、天然气等领域的实际应用奠定了重要基础。   以上研究工作由中科院国际合作及安徽光机所所长基金等项目资助。

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    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400 中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。相对于传统激光器操作复杂、机械调谐、笨重且昂贵,中红外可调谐光纤飞秒激光器Femtum UltraTune 3400的主要优点有:瓦级功率、单模光纤输出、电动调谐、紧凑轻便。其在中红外大范围调谐和高峰值功率使得在激光与物质作用方面有很广泛的应用,比如很多大分子像水分子、二氧化氮分子和甲烷分子。具体在光频梳、大光谱、种子源(OPO、OPA、OPC、OPCPA和DFG)、量子光纤、太赫兹波以及超连续谱产生、泵浦探测实验、飞秒化学和高光谱成像以及显微等方面都有应用。 主要特性:-紧凑和交钥匙系统-自动锁模-脉宽500 fs-平均功率高达1 W-单模输出应用: -光频梳-中红外图像-非线性频率转换-超连续谱产生-高能物理技术参数:光学参数标准中心波长2.8-3.4μm半高宽(FWHM)10-75nm平均功率30-1000mW脉冲能量1-30nJ重频~35MHz 峰值功率~1-100KW脉宽500 fs光束直径3 mmM^2(X轴方向与Y轴方向平均值)1.3输出偏振态椭圆偏振系统参数尺寸(W*H*D)24 × 5.2 x 17.3 in.冷却形式风冷电压100-240V光束传输自由光或者光纤输出控制器电脑控制或者集成触摸屏烃类吸收光谱: *对于有机材料来说,C-H基本键的吸收光谱在3.3μm-3.4μm之间的窗口。在这波长范围内,激光物质的相互作用会达到多于100次,效率远高于近红外激光器。对于工业应用来说Femtum UltraTune 3400将紫外激光器的强激光吸收(聚合物变性不在考虑之内)与稳定光束质量的光纤激光器结合在一起。*中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400典型光谱图和自相关曲线
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    中红外光纤飞秒激光器Femtum ultra 2800 中红外光纤飞秒激光器Femtum ultra 2800首次提供3-μm级别的超快光纤谐振腔,可用于中红外方面的研究。对于其他激光器来说主要一些问题有:操作复杂、低效率、光束质量差、维护成本高等。而中红外光纤飞秒激光器Femtum ultra 2800对于具有自动锁模、衍射极限光束质量、高重频、紧凑免维护等特性。主要特征:紧凑及交钥匙系统自启动自动锁模脉宽600 fs平均功率大于100 mW单模输出应用:-中红外光频梳 -非线性频率转换-超连续谱产生-高能物理-非线性光谱及成像中红外光纤飞秒激光器Femtum ultra 2800技术参数:光学参数标准定制中心波长2800 (± 20 ) nm半高宽(FWHM)10-30 nm平均功率35 mW 100 mW脉冲能量 1 nJ 3 nJ重频~ 35 MHz40 - 100 MHz峰值功率 1 kW 5 kW脉宽~ 500 fs200- 500 fs光束直径 3 mmM^2(X轴方向于Y轴方向的平均值) 1.3输出偏振态线偏振态系统参数尺寸(W*H*D)24 × 5.2 x 17.3 in.冷却形式 风冷电压100到240V光束传输自由光光纤输出控制器电脑控制或集成触摸屏 中红外光纤飞秒激光器Femtum ultra 2800典型光谱和自相关曲线。水吸收光谱*中心近于水吸收光谱峰值的周围,Femtum Ultra 2800可与水分子和其他分子进行相互作用。
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