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延迟器
仪器信息网延迟器专题为您提供2024年最新延迟器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括延迟器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的延迟器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延迟器相关的耗材配件、试剂标物,还有延迟器相关的最新资讯、资料,以及延迟器相关的解决方案。
延迟器相关的方案
阿秒分辨的超精密延迟器
光学延迟器的工作原理主要是利用光的折射和反射原理,通过改变光的传播路径长度,从而实现对光传播时间的控制。具体来说,当光通过光学延迟线时,由于光的传播路径被延长,使得光的传播时间增加,从而实现了对光的时间延迟。
PC钢棒延迟断裂的原因分析
近年来,以某公司生产的30MnSi盘圆为母材的 PC钢棒在存放、运输或使用过程中延迟断裂现象比较突出。PC钢棒延迟断裂的原因,以延迟断裂钢棒及30MnSi母材为研究对象,借助金相光学显微镜、酸洗
零延迟的VR空间定位解决方案
凌云正式发布VR空间定位解决方案OptiTrack,针对性地服务于各种场景尺寸的、沉浸式的虚拟现实交互体验应用。该方案具备高精度、低延迟、同时追踪多人多物等特点,为商业、教育用户提供高性价比的、简单易用的技术方案支持。
利用FS5荧光光谱仪识别热活化延迟荧光
热活化延迟荧光(TADF),也称为E型延迟荧光,是由Francis Perrin于1924年首次观察到的。在2012年,日本九州大学的Chihaya Adachi教授及其同事利用TADF机制在有机发光二极管(organic light emitting diodes, OLED)中获得三重态激子并创造了一种不需要使用重金属的新型高效的OLED,使其再次兴起并受了更加广泛的关注。自此以后,TADF已成为在OLED中收集三重态激子最常用的方法之一,并且新型TADF发射器由于其具有良好稳定性和有吸引力的颜色坐标而深受学术界和工业领域的研究。
激光中激光脉宽检测方案(激光产品)
快速延迟线是本系统实现快速扫描时域光谱的核心部件,因而,有必要对其运动特性与实现系统光谱快速扫描的关系进行分析。当飞秒探测光人射到反射镜时,快速延迟线的反射镜在音圈电机匀速驱动下进行连续的直线运动,反射点的变化就会产生光学延迟位置的变化。根据反射光与入射光的光程关系,产生的光学延迟距离为反射点沿电机运动方向变化量的两倍
动物组织中盐酸克仑特罗等4 种β - 激动剂药物的测定
99.999%) 流速:0.9 mL/min 质谱条件 接口温度:280 oC 溶剂延迟:8 min EI 温度:230 oC 四极杆温度:160 oC离子监测:定性离子:86、243、262、277 ;定量离子:86
动物组织中盐酸克仑特罗等4 种β -激动剂药物的测定
99.999%) 流速:0.9 mL/min 质谱条件 接口温度:280 º C 溶剂延迟:8 min EI 温度:230 º C 四极杆温度:160 º C离子监测:定性离子:86、243、262、277 ;定量离子:86
应用分享-激光诱导等离子体发光成像
中智科仪逐光IsCMOS像增强相机兼具纳秒级时间分辨率以及单光子探测能力。功能设计上超越传统,实现外触发和内延迟的同步调节,即在触发激光器等外部设备工作的同时进行超窄门宽的快门控制,前者可实现触发抖动小于35ps,延迟精度可达10ps量级。后者满足高帧频拍摄,在一次曝光时间内可通过Burst模式完成多次累积采样。经过规范化,规模化的测试及应用,中智科仪逐光IsCMOS时间分辨像增强相机已经成为激光等离子体发光瞬态过程、演化规律的光学诊断研究高效优选方案。
应用分享-燃烧环境下激光诱导等离子体成像
中智科仪逐光IsCMOS时间分辨像增强相机兼具皮秒级时间分辨率以及皮秒级同步触发精度,一方面可以对等离子体形成和演化过程进行瞬时冻结成像,另一方面借助精确的外同步延迟触发功能采集不同时间延迟下的多幅图像对等离子体形成和演化过程进行重构。中智科仪逐光IsCMOS时间分辨像增强相机已经成为激光诱导等离子体发光瞬态过程和演化规律诊断和研究的强有力工具。
活细胞显微成像系统硬件触发方案的简要探讨
本文以尼康显微镜为例简单介绍通过硬件之间的直接信号触发显微成像设备。这样可以尽量地减少延迟,使设备同步并减少光对样品的照射。本文简要说明了尼康的NIS-Elements触发工作流程和工作方式,并详细介绍了其对于常见的时间序列采集中的好处
硝基苯等挥发性有机物质筛选(EPA 526)
柱温: 50 oC ( 1 min ) - 200 oC, 20 oC/min ( 5 min )-310 oC, 30 oC/min ( 3 min )载气:He, 0.8 mL/min进样方式:不分流, 保持0.3min, 300 oC样品: EPA 526 混合物, 1 μ L, 10ppm连接线温度: 280 oC调谐:DFTPP溶剂延迟:5.5 min离子源:EI扫描范围:35-550 AMU 检测:MS
白菜中多种农药残留量的测定 GCMS法-ProElut CARB/NH2+ProElut QuEChERS+DM-5MS
色谱柱:DM-5MS,30 m × 0.32 mm × 0.25 μ m (Cat.#8231)进样口温度:240 ℃升温程序:初始温度70 ℃,保持2 min,以25 ℃/min升温至150 ℃,再以3 ℃/min升温至200 ℃,再以8℃/min升温至280 ℃,保持10min。载气:氦气柱流速:0.54 mL/min进样方式:不分流进样进样量:1.0 μ L离子源温度:230 ℃接口温度:280 ℃溶剂延迟:4 min
动物组织中沙丁胺醇的测定
99.999%) 流速:0.9 mL/min 质谱条件 接口温度:280 º C 溶剂延迟:8 min EI 温度:230 º C 四极杆温度:160 º C离子监测:定性离子:86、243、262、277 ;定量离子:86
HIV疫苗蛋白多参数制剂开发
据某CDMO公司统计,有约60%的公司遭遇过制剂开发问题导致的项目延迟甚至失败,尽早启动制剂开发能够帮助企业降低药物研发风险。2bind公司借助NanoTemper的PR Panta完成了HIV-1疫苗BG505-SOSIP的制剂开发。
紫外可见光谱DNA熔点测定
德国耶拿分析仪器股份公司的紫外分光光谱仪SPECORD200 PLUS和帕尔贴控温装置,SPECORD200 PLUS和帕尔贴控温装置相配合,具有控温精度高,升温无延迟等优点,并且根据DNA测定应用要求,在不同的计量模式下可以随意编程温度程序。
GC-FID成分分析-----氢气做燃烧气应用于海上液化天然气运输
海底天然气主要成分主要是甲烷,当甲烷从海底开采时,易与其他化学物质(如硫化氢、二氧化碳、水分和其他碳氢化合物)结合。用作天然气之前,需要将这些杂质从甲烷中除去。液化天然气设施上可以选择钢瓶或者氢气发生器为GC-FID提供氢气,但钢瓶中的气体耗尽,可能会导致样品分析的延迟和中断,并且钢瓶中含有的高压氢气,也会造成安全问题。使用氢气发生器为GC-FID提供燃烧气,可以减少钢瓶运输和租赁费用的波动。因其只储存少量的气体,也更为安全。氢气发生器还配有开机自检、内部检漏、报警等功能,以保证使用安全。并且氢气发生器可以可以24/7按需全天候持续供应高纯度气体,更为方便。所以对于浮式液化天然气(FLNG)装置,钢瓶的运输和使用存在一定风险,氢气发生器可以提供更为简单和安全的解决方案。
使用便携式气相色谱-质谱联用仪进行现场燃油分析
本文介绍了道达尔从2019年的CIV赛季开始使用Torion T-9,自此,已发现了多个燃油样品不符合FIM标准。Torion T-9使道达尔能够在10分钟以内,获得分析结果并呈现给比赛官员。CIV比赛结果不再会因为分析周期缓慢或者需要多次分析来获得准确度、详细的测试结果而延迟公布。
牛奶中邻苯二甲酸酯的测定-GC/MS
色谱柱:DM-5MS 30 m x 0.25 mm x 0.25 μ m (Cat. #8221)进样口温度:280 ℃进样方式:不分流载气:He流速:1.0 mL/min进样量:1 μ L程序升温:60 ℃(1 min),20 ℃/min 升到220 ℃(1 min),5 ℃/min 升到300 ℃(20 min)接口温度:280℃离子源温度:230℃溶剂延迟:5 min
苯酚类物质(EPA 528)
柱温: 40 oC ( 1 min ) - 220 oC, 12 oC/min ( 0 min )-300 oC, 30 oC/min ( 1 min )载气: He, 1.3mL/min 恒流进样方式: 不分流, 220 oC样品: EPA 528 混合物, 1 μ L, 5 ppm连接线温度: 280 oC调谐: DFTPP溶剂延迟: 5.5 min离子源: EI扫描范围: 35-550 AMU检测: MS
药品中塑化剂-邻苯二甲酸酯的检测-GC/MS
GC-MS分析条件色谱柱:DM-5MS,30 m× 0.25 mm× 0.25 μ m,(货号:8221)进样口温度:280 ℃升温程序:初始温度60 ℃,保持1 min,以20 ℃/min升温至220 ℃,保持1 min,再以5 ℃/min升温至300 ℃,保持10 min载气:氦气,流速:1 mL/min进样方式:不分流进样进样量:1 μ L离子源温度:230 ℃接口温度:280 ℃溶剂延迟:5 min
多种食品中17种邻苯二甲酸酯的检测-GC/MS
GC-MS分析条件色谱柱:DM-5MS,30 m× 0.25 mm× 0.25 μ m (货号:8221)进样口温度:280 ℃升温程序:初始温度60 ℃,保持1 min,以20 ℃/min升温至220 ℃,保持1 min,再以5 ℃/min升温至300 ℃,保持20 min载气:氦气流速:1 mL/min进样方式:不分流进样进样量:1 μ L离子源温度:230 ℃接口温度:280 ℃溶剂延迟:5 min
使用NexeraTM XR依据美国药典对美洛昔康进行分析
本实验使用Nexera XR依据USP对美洛昔康进行了分析,结果表明,系统适用性试验结果符合要求。利用ACTO功能对梯度延迟体积较大的系统进行调节,实现快速便捷的分析方法转换。
动物组织中莱克多巴胺的测定
99.999%) 流速:0.9 mL/min 质谱条件 接口温度:280 º C 溶剂延迟:8 min EI 温度:230 º C 四极杆温度:160 º C离子监测:定性离子:86、243、262、277 ;定量离子:86
动物组织中西马特罗的测定
99.999%) 流速:0.9 mL/min 质谱条件 接口温度:280 º C 溶剂延迟:8 min EI 温度:230 º C 四极杆温度:160 º C离子监测:定性离子:86、243、262、277 ;定量离子:86
激光中激光脉宽检测方案(光学测量仪)
由于飞秒激光的频率远远高于THz的频率,可以认为,在第二束飞秒激光到探测晶体的时候,对此时的THz信号进行探测。达由于延迟线可以控制探测束飞秒激光的光程,因此,可以让探测的时间点和产生的THz信号的时间起点有一定的时间差,通过不断地改变这个时间差(光程差),可以探测到不同时间点的THz信号。由于飞秒激光是连续不断地发射,每一次飞秒激光的发生都会得到一个探测信号,通过若干次地改变延迟线的长度,进而改变对透射(反射)THz信号的探测时间点,最终就可以得到一个完整的透射(反射)THz信号的强度随时间变化的图谱,也就是THz-TDS结果。
牙齿颜色和白度讨论
本文来自美国HunterLab颜色管理公司的市场部,对牙齿的材料进行分析,并对各种颜色牙齿材料的白度进行了评估和提供了相应的检测方法。应该选择什么样的仪器结构,采取什么的标准方法。
脉冲电子束产生的等离子体的时间分辨离子流量分析
在相邻电极的脉冲电子束产生的氩和氧的等离子体中,测量时间分辨离子的流量和能量分布。氩离子和氧离子的能量和流量的时间变化,是跟等离子体的电子温度和离子密度相关的。氧等离子体的延迟时间要比氩的短。这可以通过分析各种离子的损失机理来推断。
上海伯东 Stratasys 3D 打印技术在航空领域应用
航空内饰件的缺陷不仅影响乘客的乘坐体验,而且可能涉及到安全问题。传统的维修和更换方法成本高昂,且原厂零件供应可能存在延迟。上海伯东 Stratasys 3D打印技术提供了一种成本效益高、响应速度快的解决方案。
激光中激光脉宽检测方案(激光产品)
由于飞秒激光的频率远远高于THz的频率,可以认为,在第二束飞秒激光到探测晶体的时候,对此时的THz信号进行探测。达由于延迟线可以控制探测束飞秒激光的光程,因此,可以让探测的时间点和产生的THz信号的时间起点有一定的时间差,通过不断地改变这个时间差(光程差),可以探测到不同时间点的THz信号。由于飞秒激光是连续不断地发射,每一次飞秒激光的发生都会得到一个探测信号,通过若干次地改变延迟线的长度,进而改变对透射(反射)THz信号的探测时间点,最终就可以得到一个完整的透射(反射)THz信号的强度随时间变化的图谱,也就是THz-TDS结果。
纳米超快傅里叶变换太赫兹光谱(THz-NeaSNOM)对于纳米线的研究
M.Eisele等人结合Neaspec公司的散射式近场光学成像技术(NeaSNOM)与超快太赫兹光源研究了光致激发的单根砷化铟纳米线表面的受到时间影响的介电函数性质。该实验的太赫兹光谱同时达到了10纳米的空间分辨率与10飞秒的时间分辨率。纳米线随着泵浦延迟与电光采样延迟的电场强度被具体表征。实验结果可以与德鲁特模型模拟结果合理吻合。因此,作者揭示了纳米线中耗尽层的超快(小于50飞秒)形成机制。作者预见这种纳米超快傅里叶变换太赫兹光谱方法可以能够应用于物理、化学和生物变化过程中的超快机制的研究。
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