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混无损超仪

仪器信息网混无损超仪专题为您提供2024年最新混无损超仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括混无损超仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的混无损超仪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混无损超仪相关的耗材配件、试剂标物,还有混无损超仪相关的最新资讯、资料,以及混无损超仪相关的解决方案。

混无损超仪相关的耗材

  • 微泄漏无损密封测试仪MLT-V100(T)
    微泄漏无损密封测试仪MLT-V100(T)产品介绍:MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》 标准研发。专业适用于各种空的/预充式 注射器、水针及粉针瓶(玻璃/塑料)、灌装压盖瓶、奶粉罐、其他硬质包装容器、电器元件等试样的无损正、负压的微泄漏测试。本产品采用先 进的设计和严谨、科学的计算方法保证了其快速测试和高准确度及高稳定性。亦可满足用户的非标准(软件或测试夹具)定制。执行标准:《ASTM F2338-13 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》 《USP1207美国药典标准 》 《药品GMP指南——无菌药品》11.1密封完整性测试 《中国药典》2020年版四部 微生物检查法 《化学药品注射剂包装系统密封性研究技术指南(试行)》《YYT 0681.18-2020 无菌医疗器械包装试验方法第18部分:用真空衰减法无损检验包装泄漏》技术优势:● 内置10吋触摸屏电脑 与外置电脑可选; ● 单样检测过程用时在15S内(管路、腔体的抽真空,保压和样品测试时间); ● 可精确显示泄漏孔径(≥1μm)及泄漏量 ; ● 测试腔与主机为分体布局,一套测试腔适用5种以上规格试样; ● 测试腔为铝合金或不锈钢制造,气动夹持; ● 内置流量计,一键完成流量校准; ● 具备零点、漏孔、流量3种校准方式; ● 测试结果具备压力衰减、泄漏孔径、泄漏流量三种判断模式 ● 测试结果流量误差≤0.1sccm ● 真空分辨率≤1pa/0.01mbar/0.0001psi ● 具备(kpa/mbar/pa/psi)等测试单位转换 ● 可检测西林瓶,输液袋,隐形眼镜、奶粉罐,电子配件等各种软、硬试样的正负压力衰减测试; 微泄漏无损密封测试仪MLT-V100(T) 微泄漏无损密封测试仪MLT-V100(T)
  • 工业X射线管-无损检测
    产品简介万睿视影像制造的工业X射线球管可在无损检测(NDT)、射线检查、行李扫描、厚度测量等众多领域进行成像应用。万睿视影像的无损检测产品系列涵盖广泛的金属陶瓷X射线管,可提供各种靶面、焦点和功率的选择。在要求极高的数字成像应用方面,我们可提供高功率工业级的小焦点X射线管,可以获得高分辨率的影像。产品规格产品名称最大KV值焦点靶角电流固有过滤EDS-18061601.6mmW x 1.5mmL204.6A2.0mm BeHPC-160FB1605.5mm2025mA2.0mm BeHPC-225-FB2253.9mm2013mA1.0mm CuHPX-160-111600.4mm x 1.0mm1111.25mA0.8mm BEHPX-160-201601.0mm x 1.0mm206.5mA0.8mm BEHPX-225-112250.4mm x 1.0mm118mA1.0mm CuHPX-225-202251.0mm x 1.0mm204.4mA0.8mm BEHPX-2262257.5mm17.7mA0.8mm BeHPX-320-11 3200.4mm x 1.0mm115.6mA4.0mm BeHPX-450-114500.4mm x 1.0mm113.3mA5.0mm BeMCS-1402255.5mm2013.0mA2.0mm BeMCS-80801.5mm204.4A2.0mm BeNDI-160-201601.0mm x 1.0mm204mA 0.8mm BENDI-160-211601.0mm x 3.0mm2010mA0.8mm BENDI-160-221601.0mm x 5.5mm2013mA0.8mm BENDI-1611607.5mm3019mA0.8mm BENDI-225-202251.0mm x 1.0mm202.8mA0.8mm BENDI-225-21225 1.0mm x 3.0mm207mA0.8mm BENDI-225-222251.0mm x 5.5mm2013mA0.8mm BENDI-225-FB2257.5mm20 13mA1.0mm CuNDI-2262257.5mm3013mA0.8mm BENDI-320-233201.9mm x 3.6mm205mA4.0mm BeNDI-320-263203.0mm x 5.5mm2013mA4.0mm BeNDI-320-26FB3203.0mm x 5.5mm2013.1mA2.0mm Be +0.4mm FeNDI-3213208.0mm3010mA4.0mm BeNDI-350-233501.9mm x 3.6mm205mA4.0mm BeNDI-350-263501.5mm x 4.0mm205mA4.0mm BeNDI-451Be4502.5mm x 5.5mm3010mA5.0mm BeNDI-4524502.5mm x 5.5mm3010mA2.3mm Fe +1.0mm CuPI-2002003.0mm203.8A0.8mm Be关于万睿视影像科颐维电子是美国万睿视影像(Varex Imaging)中国区授权经销商。万睿视影像(前瓦里安影像部件事业部)深耕影像行业五十余载,基于多年累积的技术经验和行业专识,致力于为医疗、科技、工业、安防、货物安检行业的全球客户提供世界顶级的影像部件。我们为世界装备了获取射线影像的最佳工具,保护我们的港口和家园。作为影像部件领域的领导者,帮助客户提升竞争力,加速产品入市,进而成为世界级的系统供应商是我们的不懈追求。
  • 进口英国Starna超微量荧光池
    英国Starna公司是国际著名的专业生产光谱仪用各种比色池,光学元件以及认证用标准参比材料的厂家。作为全球比色池生产的领导者,Starna公司早在十九世纪五十年代就开发并完美实现了全熔融无损光学表面技术制造比色池,先进的制造技术以及卓越的产品品质使得Starna成为全球各仪器厂家宝贵的合作伙伴。 四面石英,超微量 光程10mm 样品体积0.1ml 还有0.01,0.04,0.05,0.16ml超微量荧光池可选。
  • 进口英国Starna超微量流动池(比色皿)
    英国Starna公司是国际著名的专业生产光谱仪用各种比色池,光学元件以及认证用标准参比材料的厂家。作为全球比色池生产的领导者,Starna公司早在十九世纪五十年代就开发并完美实现了全熔融无损光学表面技术制造比色池,先进的制造技术以及卓越的产品品质使得Starna成为全球各仪器厂家宝贵的合作伙伴。 超微量流动池 光程1mm 样品体积0.12ml 还有0.01,0.05,0.1,0.2,0.5,2mm光程流动池可选。
  • 超分辨成像缓冲体系试剂盒
    超分辨成像缓冲体系试剂盒用途:本试剂盒提供超分辨荧光成像所需的全套成像缓冲体系。规格:包含可进行50次独立实验的用量,每次实验可检测10个样品。1)试剂成分和pH稳定,能保证长时间的成像效果,且对样品无损伤;2)试剂盒内所有内容物均采用灭菌处理,无污染,且不产生背景荧光;3)方便快捷,用户只需提供样品,加入本品即可进行超分辨荧光成像;4)操作简单,即开即用,无需复杂配制过程,无需专业人员即可完成。
  • GATTA-STED NANORULER 受激辐射损耗超分辨标准纳米尺
    GATTA-STED NANORULER作为第一种超分辨率显微镜技术,STED(受激辐射损耗技术)方法彻底改变了光学显微镜。有了GATTA-STED系列的纳米尺子,现在终于有了足够的校准探针。单色纳米尺子携带两个由高量子产率染料ATTO 647N密集排列而成的荧光标记。我们提供50纳米,70纳米,90纳米和120纳米尺寸的标记距离。此外,我们还提供了一种新的设计,包含两个不同荧光团的三个发射点,可以获得非常引人注目的图像。多色纳米尺有三个发射点,尺寸为140 nm (ATTO 647N和ATTO 594)。我们还可以根据您的要求设计特殊的解决方案。所有的纳米样品将在一个密封的玻璃载片上,你可以舒服地直接放在你的显微镜上。订购选单
  • 混合像元探测器
    这款混合像元探测器是全球领先的基于Medipix2/Timepix technology技术的像素探测器,它能够实现零背景噪音成像,非常适合粒子追踪和X射线成像等应用。由位于瑞士的欧洲核子研究组织CERN的17个研究所75个科学家联合研究完成。 这款混合像元探测器采用世界领先的无界Medipix2/Timepix芯片传感器 (CERN),仅仅2平方分米的尺寸,具有一流的读取电路,提出最佳性能。统的CCD或CMOS成像技术以模拟方式积分入射辐射能量的总和进行成像,而这款探测器数字化单光子计数入射光子或粒子,直接转换成可探测的电信号被进一步处理,这种技术不仅实现零噪音成像,而且实现超高亮度和锐度的图像。 致电离辐射探测需要对CCD或CMOS相机探测器配备闪烁材料做成的荧光屏,这种结构的探测器在分辨率,灵敏度和帧频等指标上存在限制。这种革命性的辐射成像探测器就克服了诸多限制,它提供256x256个像素阵列,单个像素可达55x55微米,可当个像素成像,具有如下工作模式:单光子计数模式:当个像素每秒记录高达100000光子数(100000cps).整个探测器的计数能力高达65亿cps,而且能量阈值可以设定。能量模式(TOT):每个像素测量单个光子能量,非常适合全谱X射线成像和辐射监测,不仅可以对辐射粒子的轨迹成像,还可以测量粒子能量,非常适合辐射监测,因为粒子轨迹的形状对于不同辐射类型而言是独特的,这种技术也颠覆了现在辐射监测的方法。 到达时间模式(TOA)单个像素计算入射时间,非常适合辐射粒子追踪和时间飞行测量。 产品特点 高对比度高动态范围无噪音实时监测256x256像素单光子计数阵列传感器面积14.1x14.1mm^2单个像素55um超大面积 产品应用天文学,粒子物理,医学成像,光谱成像,粒子追踪,电子显微镜,无损检测,质谱学,X射线成像,X射线衍射,X射线荧光光谱
  • PosiTector 200型 测厚仪
    PosiTector 200型 测厚仪,适用于木材、混凝土、塑料等基材 用于测量木材、混凝土、塑料等基材上涂层厚度。 高级型:最多测量3层并带有图形显示 应用成熟的超声波技术在许多行业无损测量涂层厚度,如混凝土、木材、复合材料等 价格低廉 使用简单 非破坏性 PosiTector 200 超声波测厚仪使用简单,价格低廉而且是非破坏性。可用于测量木材,混凝土及其它基材上涂层厚度。 简 单 直接测量,测量大多数涂层时无需调校 菜单操作 双色指示灯,适于嘈杂环境 重置功能可以即时恢复出厂设置 耐 用 耐溶剂、酸、油、水和灰尘,防护等级满足或超出IP5X 显示屏耐划伤/溶剂,适用于恶劣环境 防震保护橡胶皮套,带皮带夹 主机与探头两年保修 精 确 灵敏传感器,使测量迅速且准确(最多40个读数/分钟) 成熟的无损超声波技术,符合ASTM D6132与ISO 2808标准 校准证书可追溯NIST 多种功能 连续显示/更新平均值、标准偏差和测量次数 内部存储最多10000个数据,最多可分1000组 内置时钟可对存储的结果标注时间、日期 输出提供USB、红外和串行接口,可与打印机和电脑进行简单通讯 背光显示,可用于阴暗环境 英制/公制两种单位,可相互转换 多种显示语文选择 可选配件 - 标准片&mdash &mdash 符合 ISO 和其它质量标准 - PosiSoft 分析软件: 可以输入注释 可以打印和显示基本的数据分布图和直方图 可以输出到一个文件或试算表中 提供连接打印机和计算机的数据线 红外打印机 - 使用电池和红外线接收数据 整套包括 耐用的携带,3节AAA电池、说明书、具有NIST可追朔性的校准证书,保修一年。 尺寸: 146 x 64 x 31mm 重量: 105g(不含电池) 1. 阅读容易,防划花,液晶显示 2. 指示灯在噪音环境中,方便确认读数 3. 红外线接口用于无线打印 4. RS232 接口用于下载 5. 坚固外壳,耐溶剂、酸、油、水和灰尘 6. 压力恒定,探头测量面为塑料,不会划伤测量面 7. 舒适把手,减少操作人员的疲劳 8. 柔软连接线 技术参数 B/标准 B/高级 C/标准 C/高级 量 程 13-1000um 0.5-40mils 25-1000um 分辨率 0.1mils 2um 精度 ± 0.1mils + 3% 读数 ± 2um +3% 读数 测量速度 45 读数 / 分钟
  • EDXRF光谱仪配件
    EDXRF光谱仪配件采用最新的X射线探测器和分析技术,提供无以伦比的高速和高精度测量方案。EDXRF光谱仪配件具有紧凑的结构尺寸,可移动的样品台(XYZ样品台)和强大的光学系统,提供了超高的测量精度,非常适合珠宝行业,精密冶金的科研测量需求,适合各种固体或液体样品测量。EDXRF光谱仪配件特色广泛的应用:珠宝,考古,艺术品收藏, 刑侦, 陶瓷, 冶金,材料科学等强大的软件:独特而功能强大的软件可对所有标准元素和未知元素进行定量测量,并具有优异的测量精度。多功能化灵巧设计:提供台式仪器所有具有的最大样品室,560x720mm。可用于大型尺寸样品的分析。超快的测量速度:模块化的机械和人体工程学用户界面的软件可大大提供测量速度。是定量测量的理想工具:实时采集数据,计算各个测量的标准偏差,软件可以确定分析时间和采样程序,用于质量控制,比如生产中的3-σ测量。EDXRF光谱仪配件特点* 50KV,25W X射线管* 电动XYZ位移台,一键自动操作* 优化几何设计快速分析,精确统计测量;* 超大样品室* 视频相机辅助分析* 强大的操作软件X射线荧光光谱仪产品优势* 快速,无损定量分析Al-U所有的元素;* 测量未知样品;* 简单操作,快捷实用;* 辨认有害材料;* 定量控制制造过程能量色散X射线光谱仪又称为EDXRF光谱仪,是X射线荧光光谱仪的一种,是高速高精度测量的首选。
  • 燃烧器混合室组件,用于 PinAAcle 系列
    用于珀金埃尔默原子吸收系统的安捷伦燃烧室组件的主要特征旨在提供最高精密度、高效排放、最少的燃烧头堵塞和较低的干扰。 确保与珀金埃尔默仪器兼容 享有安捷伦全方位支持保证,可确保部件不会导致仪器故障或者停机 原厂珀金埃尔默系统认证的部件 AA、ICP-OES 和 ICP-MS 消耗品、标准品和服务的全套产品系列可确保您的珀金埃尔默系统具有最佳运行性能 世界一流的技术支持团队将为您解答与部件匹配、功能或者针对特定应用的问题和担忧,帮助您的珀金埃尔默系统实现最佳性能 库存和现货全球供应,24 小时至 48 小时送达(在大部分区域) 提供操作指南和原理视频,确保您在使用我们的部件和备件时,能够实现珀金埃尔默系统的最佳性能 安捷伦包装中的许多部件都具有耐用且坚固的设计,可在运输过程中提供最佳保护,确保部件无损伤到达
  • 燃烧器混合室组件,用于 AAnalyst 100/200/300/400/700/800
    用于珀金埃尔默原子吸收系统的安捷伦燃烧室组件的主要特征旨在提供最高精密度、高效排放、最少的燃烧头堵塞和较低的干扰。 确保与珀金埃尔默仪器兼容 享有安捷伦全方位支持保证,可确保部件不会导致仪器故障或者停机 原厂珀金埃尔默系统认证的部件 AA、ICP-OES 和 ICP-MS 消耗品、标准品和服务的全套产品系列可确保您的珀金埃尔默系统具有最佳运行性能 世界一流的技术支持团队将为您解答与部件匹配、功能或者针对特定应用的问题和担忧,帮助您的珀金埃尔默系统实现最佳性能 库存和现货全球供应,24 小时至 48 小时送达(在大部分区域) 提供操作指南和原理视频,确保您在使用我们的部件和备件时,能够实现珀金埃尔默系统的最佳性能 安捷伦包装中的许多部件都具有耐用且坚固的设计,可在运输过程中提供最佳保护,确保部件无损伤到达
  • 采样附件
    荧光采样附件的详细资料: 详情请联系吴小姐:15080317079 采样附件满足您的各种应用需求 远程光纤附件 远程光纤附件让您能够在样品处进行测量,从而避免将样品放入仪器内。它内含能在280-800nm范围内操作的双分支合成石英光纤(长 1m)和安插在分光计上的外引光路系统。本附件是对荧光纸和纤维织物进行远程无损测试,或对危险材料进行远程采样的理想选择。 用于LS50B/45/55 L2250144 全发射附件 全发射附件能增强荧光检测的灵敏度,便于检测弱发射样品。推荐使用在生物发光和化学发光实验中。该附件利用一个能转动到发射光单色仪前方的平面镜来实现对样品全部荧光的测量。 推荐使用截止发射滤光片来减少来自其他波长的发射。LS55分光计附带五个软件控制的发射滤光片。 用于LS50B/55 L2250101需由PerkinElmer服务工程师安装 前表面附件*高分子材料稳定性和荧光增白剂属性研究的理想之选 52123130 用于固体、粉末及粘稠和不透明液体测量 这个简单易用的前表面附件能将您的测量能力拓展到一系列固体和半固体样品,包括粉末、纸、塑料薄膜、布料样品、TLC板、凝胶和浑浊液体。该附件可用于LS-50B/45/55分光计。 特色和优势 Ø 用于荧光和磷光测量 Ø 样品可以直接置于附件中,或放置在合成石英窗片粉末支架中 Ø 超小容量或粘稠样品可以夹在两个窗片之间 Ø 不透明和浑浊样品可以在小样品池(小于10mm)中测量
  • 采样附件
    荧光采样附件的详细资料: 详情请联系吴小姐:15080317079 采样附件满足您的各种应用需求 远程光纤附件 远程光纤附件让您能够在样品处进行测量,从而避免将样品放入仪器内。它内含能在280-800nm范围内操作的双分支合成石英光纤(长 1m)和安插在分光计上的外引光路系统。本附件是对荧光纸和纤维织物进行远程无损测试,或对危险材料进行远程采样的理想选择。 用于LS50B/45/55 L2250144 全发射附件 全发射附件能增强荧光检测的灵敏度,便于检测弱发射样品。推荐使用在生物发光和化学发光实验中。该附件利用一个能转动到发射光单色仪前方的平面镜来实现对样品全部荧光的测量。 推荐使用截止发射滤光片来减少来自其他波长的发射。LS55分光计附带五个软件控制的发射滤光片。 用于LS50B/55 L2250101需由PerkinElmer服务工程师安装 前表面附件*高分子材料稳定性和荧光增白剂属性研究的理想之选 52123130 用于固体、粉末及粘稠和不透明液体测量 这个简单易用的前表面附件能将您的测量能力拓展到一系列固体和半固体样品,包括粉末、纸、塑料薄膜、布料样品、TLC板、凝胶和浑浊液体。该附件可用于LS-50B/45/55分光计。 特色和优势 Ø 用于荧光和磷光测量 Ø 样品可以直接置于附件中,或放置在合成石英窗片粉末支架中 Ø 超小容量或粘稠样品可以夹在两个窗片之间 Ø 不透明和浑浊样品可以在小样品池(小于10mm)中测量
  • 超洁净小体积 Scott 型 PFA 雾化室,适用于带 PFA 端盖的同心雾化器,适用于 NexION
    安捷伦雾化室和备件完全兼容您的珀金埃尔默 ICP-MS。单通道玻璃旋流雾化室具有优异的清洗能力确保了良好的信噪比。此外,双通道玻璃旋流雾化室为有机和高 TDS 样品提供稳定性更高的等离子体。 确保与珀金埃尔默仪器兼容 享有安捷伦全方位支持保证,可确保部件不会导致仪器故障或者停机 原厂珀金埃尔默系统认证的部件 安捷伦包装中的许多部件都具有耐用且坚固的设计,可在运输过程中提供最佳保护,确保部件无损伤到达 AA、ICP-OES 和 ICP-MS 消耗品、标准品和服务的全套产品系列可确保您的珀金埃尔默系统具有最佳运行性能 世界一流的技术支持团队将为您解答与部件匹配、功能或者针对特定应用的问题和担忧,帮助您的珀金埃尔默系统实现最佳性能 库存和现货全球供应,24 小时至 48 小时送达(在大部分区域) 提供操作指南和原理视频,确保您在使用我们的部件和备件时,能够实现珀金埃尔默系统的最佳性能
  • 采样附件
    荧光采样附件的详细资料: 详情请联系吴小姐:15080317079 采样附件满足您的各种应用需求 远程光纤附件 远程光纤附件让您能够在样品处进行测量,从而避免将样品放入仪器内。它内含能在280-800nm范围内操作的双分支合成石英光纤(长 1m)和安插在分光计上的外引光路系统。本附件是对荧光纸和纤维织物进行远程无损测试,或对危险材料进行远程采样的理想选择。 用于LS50B/45/55 L2250144 全发射附件 全发射附件能增强荧光检测的灵敏度,便于检测弱发射样品。推荐使用在生物发光和化学发光实验中。该附件利用一个能转动到发射光单色仪前方的平面镜来实现对样品全部荧光的测量。 推荐使用截止发射滤光片来减少来自其他波长的发射。LS55分光计附带五个软件控制的发射滤光片。 用于LS50B/55 L2250101需由PerkinElmer服务工程师安装 前表面附件*高分子材料稳定性和荧光增白剂属性研究的理想之选 52123130 用于固体、粉末及粘稠和不透明液体测量 这个简单易用的前表面附件能将您的测量能力拓展到一系列固体和半固体样品,包括粉末、纸、塑料薄膜、布料样品、TLC板、凝胶和浑浊液体。该附件可用于LS-50B/45/55分光计。 特色和优势 Ø 用于荧光和磷光测量 Ø 样品可以直接置于附件中,或放置在合成石英窗片粉末支架中 Ø 超小容量或粘稠样品可以夹在两个窗片之间 Ø 不透明和浑浊样品可以在小样品池(小于10mm)中测量
  • 采样附件
    荧光采样附件的详细资料: 详情请联系吴小姐:15080317079 采样附件满足您的各种应用需求 远程光纤附件 远程光纤附件让您能够在样品处进行测量,从而避免将样品放入仪器内。它内含能在280-800nm范围内操作的双分支合成石英光纤(长 1m)和安插在分光计上的外引光路系统。本附件是对荧光纸和纤维织物进行远程无损测试,或对危险材料进行远程采样的理想选择。 用于LS50B/45/55 L2250144 全发射附件 全发射附件能增强荧光检测的灵敏度,便于检测弱发射样品。推荐使用在生物发光和化学发光实验中。该附件利用一个能转动到发射光单色仪前方的平面镜来实现对样品全部荧光的测量。 推荐使用截止发射滤光片来减少来自其他波长的发射。LS55分光计附带五个软件控制的发射滤光片。 用于LS50B/55 L2250101需由PerkinElmer服务工程师安装 前表面附件*高分子材料稳定性和荧光增白剂属性研究的理想之选 52123130 用于固体、粉末及粘稠和不透明液体测量 这个简单易用的前表面附件能将您的测量能力拓展到一系列固体和半固体样品,包括粉末、纸、塑料薄膜、布料样品、TLC板、凝胶和浑浊液体。该附件可用于LS-50B/45/55分光计。 特色和优势 Ø 用于荧光和磷光测量 Ø 样品可以直接置于附件中,或放置在合成石英窗片粉末支架中 Ø 超小容量或粘稠样品可以夹在两个窗片之间 Ø 不透明和浑浊样品可以在小样品池(小于10mm)中测量
  • 超洁净小体积 Scott 型 PFA 雾化室,适用于同心雾化器,需要 PFA 中心管组件和端盖,适用于 NexION
    安捷伦雾化室和备件完全兼容您的珀金埃尔默 ICP-MS。单通道玻璃旋流雾化室具有优异的清洗能力确保了良好的信噪比。此外,双通道玻璃旋流雾化室为有机和高 TDS 样品提供稳定性更高的等离子体。 确保与珀金埃尔默仪器兼容 享有安捷伦全方位支持保证,可确保部件不会导致仪器故障或者停机 原厂珀金埃尔默系统认证的部件 安捷伦包装中的许多部件都具有耐用且坚固的设计,可在运输过程中提供最佳保护,确保部件无损伤到达 AA、ICP-OES 和 ICP-MS 消耗品、标准品和服务的全套产品系列可确保您的珀金埃尔默系统具有最佳运行性能 世界一流的技术支持团队将为您解答与部件匹配、功能或者针对特定应用的问题和担忧,帮助您的珀金埃尔默系统实现最佳性能 库存和现货全球供应,24 小时至 48 小时送达(在大部分区域) 提供操作指南和原理视频,确保您在使用我们的部件和备件时,能够实现珀金埃尔默系统的最佳性能
  • Hyper 截取锥,适用于 NexION
    安捷伦超截取锥的性能等同于珀金埃尔默 ICP-MS 超截取锥的性能,使您充满信心。 确保与珀金埃尔默仪器兼容 享有安捷伦全方位支持保证,可确保部件不会导致仪器故障或者停机 原厂珀金埃尔默系统认证的部件 安捷伦包装中的许多部件都具有耐用且坚固的设计,可在运输过程中提供最佳保护,确保部件无损伤到达 AA、ICP-OES 和 ICP-MS 消耗品、标准品和服务的全套产品系列可确保您的珀金埃尔默系统具有最佳运行性能 世界一流的技术支持团队将为您解答与部件匹配、功能或者针对特定应用的问题和担忧,帮助您的珀金埃尔默系统实现最佳性能 库存和现货全球供应,24 小时至 48 小时送达(在大部分区域) 提供操作指南和原理视频,确保您在使用我们的部件和备件时,能够实现珀金埃尔默系统的最佳性能
  • 用于 Hyper 截取锥的螺钉,适用于 NexION
    安捷伦超截取锥的性能等同于珀金埃尔默 ICP-MS 超截取锥的性能,使您充满信心。 确保与珀金埃尔默仪器兼容 享有安捷伦全方位支持保证,可确保部件不会导致仪器故障或者停机 原厂珀金埃尔默系统认证的部件 安捷伦包装中的许多部件都具有耐用且坚固的设计,可在运输过程中提供最佳保护,确保部件无损伤到达 AA、ICP-OES 和 ICP-MS 消耗品、标准品和服务的全套产品系列可确保您的珀金埃尔默系统具有最佳运行性能 世界一流的技术支持团队将为您解答与部件匹配、功能或者针对特定应用的问题和担忧,帮助您的珀金埃尔默系统实现最佳性能 库存和现货全球供应,24 小时至 48 小时送达(在大部分区域) 提供操作指南和原理视频,确保您在使用我们的部件和备件时,能够实现珀金埃尔默系统的最佳性能
  • 光学元件保护袋,棉混纺保护袋
    棉混纺保护袋用于Ø 1/2英寸或Ø 1英寸光学元件Ø 1/2英寸光学元件保护袋:1英寸 x 1英寸,无带盖Ø 1英寸光学元件保护袋:2英寸 x 2英寸,含带盖以10件套出售这些棉混纺保护袋可以将Ø 1/2英寸或Ø 1英寸光学元件装入其中,使光学元件在不使用时不受到环境因素带来的损坏。这些非织物保护袋不含粘合剂、化学品或裂缝,故不会对存放在其中的光学元件造成损坏。棉混纺材料不会损坏光学元件的表面或任何附着在元件表面的镀膜。*每套保护袋都含有10个空白不干胶标签,便于光学元件的辨识。右图显示了一个Ø 1/2英寸光学元件装在一个Ø 1/2英寸的保护袋中,上面贴有对应的标签。*警告:请不要用棉混纺保护袋存放我们的增透膜ND滤光片。相关测试显示棉混纺保护袋会污染滤光片上的镀膜。请使用我们的独立光学镜片存放箱子对其进行存放。不能使用这两种保护袋存放薄膜分束器、光栅或激光二极管,否则会损坏这些产品。带标签的BAG05CB中存放了一个Ø 1/2英寸的透镜
  • 用于 Hyper 截取锥的进样器垫片,适用于 NexION
    安捷伦超截取锥的性能等同于珀金埃尔默 ICP-MS 超截取锥的性能,使您充满信心。 确保与珀金埃尔默仪器兼容 享有安捷伦全方位支持保证,可确保部件不会导致仪器故障或者停机 原厂珀金埃尔默系统认证的部件 安捷伦包装中的许多部件都具有耐用且坚固的设计,可在运输过程中提供最佳保护,确保部件无损伤到达 AA、ICP-OES 和 ICP-MS 消耗品、标准品和服务的全套产品系列可确保您的珀金埃尔默系统具有最佳运行性能 世界一流的技术支持团队将为您解答与部件匹配、功能或者针对特定应用的问题和担忧,帮助您的珀金埃尔默系统实现最佳性能 库存和现货全球供应,24 小时至 48 小时送达(在大部分区域) 提供操作指南和原理视频,确保您在使用我们的部件和备件时,能够实现珀金埃尔默系统的最佳性能
  • 用于 Hyper 截取锥的 O 形圈,适用于 NexION
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  • BH3084个人剂量仪
    BH3084B个人射线剂量仪主要技术指标符合国家标准和国际标准,广泛适用于辐照站、海关、工业无损探伤、核电站、核潜艇、同位素应用和医疗钴治疗等领域。 BH3084B个人射线剂量仪是采用新型单片机技术制作而成的智能型仪器,主要用来监测X、&gamma 射线照射人体后人体的吸收剂量。同时该仪器声光报警频率与剂量率成正比,所以也可定性监测剂量率大小。 技术参数: BH3084C技术指标 探 测 器:GM计数管  量 程:0.1&mu Sv~1MSv 相对误差:± 20%(137Cs) 欠压指示:当电池电力不足时仪器停止工作,缺电指标灯亮 体 积:121mm × 71mm × 21mm 重 量:110克。 主要特点: BH3084C个人射线剂量仪主要技术指标符合国家标准和国际标准,广泛适用于辐照站、海关、工业无损探伤、核电站、核潜艇、同位素应用和医疗钴治疗等领域。 BH3084C个人射线剂量仪是采用新型单片机技术制作而成的智能型仪器,主要用来监测X、&gamma 射线照射人体后人体的吸收剂量。同时该仪器声光报警频率与剂量率成正比,所以也可定性监测剂量率大小
  • 实验室仪器耗材四氟消解罐内罐
    微波消解罐是为在一定温度、一定压力条件下合成化学物质提供的反应器。它广泛应用于新材料、能源、环境工程等领域的科研试验中,是高校教学、科研单位、化工实验室进行科学研究的常用小型反应器。微波消解罐包括外罐、置于外罐之内的内罐、内罐盖和外罐盖,其特征在于,外罐盖通过螺纹拧紧到外罐罐口并将内罐盖压紧到内罐罐口。微波消解罐,既能到达较高的工作压力,同时体积较小,易于加工,具有自动及手动泄压功能。对于微波消解仪内罐材质而言一般有4种即:PTFE、TFM、PFA、石英,前三种都属于氟塑料类型。三种材料相比,不管是从耐温性还是耐受压力等方面来讲TFM无疑是可靠选择,因此目前一般进口微波消解消解仪内罐都是选用TFM材质的。除了PTFE的所有优点外,还有一些值得注意的特性改进:高温高压下形变性更小、渗透性更小、高温下重压恢复性更好、很高的表面光洁度。一、TFM内罐特点:聚四氟乙烯(简称PTFE、F4)特性:外观纯白色。耐腐蚀:耐强酸、强碱、王水和各种有机溶剂。耐高温:使用温度≤180℃ 耐压力:0.3Mpa 1、抗腐蚀性好,无有害物质溢出,减少污染,使用安全。2、升温、升压后,能快速无损地溶解在常规条件下难以溶解的试样及含有挥发性元素的试样。3、外观美观,结构合理,操作简单,缩短分析时间,数据可靠。4、内有聚四氟乙烯衬套,可耐酸,碱等。5、可替代铂坩埚解决高纯氧化铝中微量元素分析的溶样处理问题。6、高润滑:固体材料中摩擦系数zui底。7、不粘附:不粘附任何物质。8、无毒害:具有惰性,可植入人体内 耐老化可长期在大气中使用。9、防泄漏:从离地1.2米高处落下,瓶体不破裂,瓶盖不脱落,无破损泄漏现象。二、市场上微波管鱼龙混杂,怎么选择,价格在500-3000元均有,怎么选择适合实验的微波管?1、看材质微波消解仪内罐材料为TFM,国内多说是进口聚四氟乙烯,就是特氟龙材质,材质要和原装材质一致,材质非TFM这些就可以不用选择了。针对有些微波消解罐,盖子是透明,材质是PFA的,非这个材质的也可以不用选择了。2、看光滑度有时候我们在展会上会遇到厂家销售微波管,可以用手触摸消解罐内壁,内壁光滑程度决定加工工艺,自己可以试试,感觉是很明显的,外观上是白中偏蓝色。3、是不是生产厂家,是经销商还是厂家决定价格的,是不是主要做这个方面的产品的成熟度,进入市场的年限,相应的典型客户有哪些。德氟是专业从事聚四氟乙烯制品(PTFE)销售的工业企业,是高分子材料制品,仪器仪表耗材等产品生产加工的公司 德氟可定制各个厂家微波消解仪内罐。品质保证,免费包退换。
  • 混合接头多模光纤跳线
    混合接头多模光纤跳线特性FC/PC(2 mm窄键)转SMA905多模转接电缆提供许多光纤类型/纤芯尺寸(见右表)带?3 mm橘色松套管的1 m和2 m跳线可选可以定制跳线这些多模光纤跳线由阶跃折射率多模光纤构成,一端为FC/PC接头,另一端为SMA905接头。库存可选长度为1 m和2 m。每条跳线都带有两个罩在终端的保护帽,防止灰尘落入或其它损伤。我们也单独出售保护FC/PC终端的CAPF塑料光纤帽和CAPFM金属螺纹光纤保护帽。另外,我们还出售CAPM橡胶光纤保护帽和SMA端口的CAPMM金属螺纹光纤保护帽。由于过高功率会造成接头内的环氧树脂过分加热,这些跳线便不适合需要光纤承载高光学功率的应用。详情请看损伤阈值标签。除了没有接头的光纤,Thorlabs还提供其他可以兼容高功率的跳线选择。下表中包含了一些选项的链接。如果您没有找到适合您应用的现货光纤,请见我们的定制光纤跳线页面,来满足您特殊的需求。Item # PrefixCoreNAWavelength RangeFiber UsedM23L?10μm0.10400 to 550 nm and700 to 1000 nmFG010LDAM39L?25μm0.10400 to 550 nm and700 to 1400 nmFG025LJAM16L?50μm0.22400 to 2400 nm(Low OH)FG050LGAM100L?105μm0.10400 to 2100 nm(Low OH)FG105LVAM18L?105μm0.22400 to 2400 nm(Low OH)FG105LCAM91L?200μm0.22250 to 1200 nm(High OH)FG200UEAM36L?200 μm0.22400 to 2400 nm(Low OH)FG200LEAM75L?200μm0.39400 to 2200 nm(Low OH)FT200EMTM129L?200 μm0.50300 to 1200 nm(High OH)FP200URTM12L?300μm0.39400 to 2200 nm(Low OH)FT300EMTM76L?400μm0.39400 to 2200 nm(Low OH)FT400EMTM131L?400 μm0.50300 to 1200 nm(High OH)FP400URTM47L?550 μm0.22400 to 2200 nm(Low OH)FG550LECIn-Stock Multimode Fiber Optic Patch Cable SelectionStep IndexGraded IndexFiber BundlesUncoatedCoatedMid-IROptogeneticsSpecialized ApplicationsSMA FC/PC FC/PC to SMA Square-Core FC/PC and SMAAR-Coated SMA HR-Coated FC/PC Beamsplitter-Coated FC/PCFluoride FC and SMALightweight FC/PC Lightweight SMA Rotary Joint FC/PC and SMAHigh-Power SMA UHV, High-Temp. SMA Armored SMA Solarization-Resistant SMAFC/PC FC/PC to LC/PC多模(MM)光纤的有效面积由纤芯直径确定,一般要远大于SM光纤的MFD值。如要获得zui佳耦合效果,Thorlabs建议光束的光斑大小聚焦到纤芯直径的70 - 80%。由于多模光纤的有效面积较大,降低了光纤端面的功率密度,因此,较高的光功率(一般上千瓦的数量级)可以无损伤地耦合到多模光纤中。Estimated Optical Power Densities on Air / Glass InterfaceaTypeTheoretical Damage ThresholdbPractical Safe LevelcCW(Average Power)~1 MW/cm2~250 kW/cm210 ns Pulsed(Peak Power)~5 GW/cm2~1 GW/cm2 所有值针对无终端(裸露)的石英光纤,适用于自由空间耦合到洁净的光纤端面。这是可以入射到光纤端面且没有损伤风险的zui大功率密度估算值。用户在高功率下工作前,必须验证系统中光纤元件的性能与可靠性,因其与系统有着紧密的关系。这是在大多数工作条件下,入射到光纤端面且不会损伤光纤的安全功率密度估算值。插芯/接头终端相关的损伤机制有终端接头的光纤要考虑更多的功率适用条件。光纤一般通过环氧树脂粘合到陶瓷或不锈钢插芯中。光通过接头耦合到光纤时,没有进入纤芯并在光纤中传播的光会散射到光纤的外层,再进入插芯中,而环氧树脂用来将光纤固定在插芯中。如果光足够强,就可以熔化环氧树脂,使其气化,并在接头表面留下残渣。这样,光纤端面就出现了局部吸收点,造成耦合效率降低,散射增加,进而出现损伤。与环氧树脂相关的损伤取决于波长,出于以下几个原因。一般而言,短波长的光比长波长的光散射更强。由于短波长单模光纤的MFD较小,且产生更多的散射光,则耦合时的偏移也更大。为了zui大程度地减小熔化环氧树脂的风险,可以在光纤端面附近的光纤与插芯之间构建无环氧树脂的气隙光纤接头。我们的高功率多模光纤跳线就使用了这种设计特点的接头。曲线图展现了带终端的单模石英光纤的大概功率适用水平。每条线展示了考虑具体损伤机制估算的功率水平。zui大功率适用性受到所有相关损伤机制的zui低功率水平限制(由实线表示)。确定具有多种损伤机制的功率适用性光纤跳线或组件可能受到多种途径的损伤(比如,光纤跳线),而光纤适用的zui大功率始终受到与该光纤组件相关的zui低损伤阈值的限制。例如,右边曲线图展现了由于光纤端面损伤和光学接头造成的损伤而导致单模光纤跳线功率适用性受到限制的估算值。有终端的光纤在给定波长下适用的总功率受到在任一给定波长下,两种限制之中的较小值限制(由实线表示)。在488 nm左右工作的单模光纤主要受到光纤端面损伤的限制(蓝色实线),而在1550nm下工作的光纤受到接头造成的损伤的限制(红色实线)。对于多模光纤,有效模场由纤芯直径确定,一般要远大于SM光纤的有效模场。因此,其光纤端面上的功率密度更低,较高的光功率(一般上千瓦的数量级)可以无损伤地耦合到光纤中(图中未显示)。而插芯/接头终端的损伤限制保持不变,这样,多模光纤的zui大适用功率就会受到插芯和接头终端的限制。请注意,曲线上的值只是在合理的操作和对准步骤几乎不可能造成损伤的情况下粗略估算的功率水平值。值得注意的是,光纤经常在超过上述功率水平的条件下使用。不过,这样的应用一般需要专业用户,并在使用之前以较低的功率进行测试,尽量降低损伤风险。但即使如此,如果在较高的功率水平下使用,则这些光纤元件应该被看作实验室消耗品。光纤内的损伤阈值除了空气玻璃界面的损伤机制外,光纤本身的损伤机制也会限制光纤使用的功率水平。这些限制会影响所有的光纤组件,因为它们存在于光纤本身。光纤内的两种损伤包括弯曲损耗和光暗化损伤。弯曲损耗光在纤芯内传播入射到纤芯包层界面的角度大于临界角会使其无法全反射,光在某个区域就会射出光纤,这时候就会产生弯曲损耗。射出光纤的光一般功率密度较高,会烧坏光纤涂覆层和周围的松套管。有一种叫做双包层的特种光纤,允许光纤包层(第二层)也和纤芯一样用作波导,从而降低弯折损伤的风险。通过使包层/涂覆层界面的临界角高于纤芯/包层界面的临界角,射出纤芯的光就会被限制在包层内。这些光会在几厘米或者几米的距离而不是光纤内的某个局部点漏出,从而zui大限度地降低损伤。Thorlabs生产并销售0.22 NA双包层多模光纤,它们能将适用功率提升百万瓦的范围。光暗化光纤内的第二种损伤机制称为光暗化或负感现象,一般发生在紫外或短波长可见光,尤其是掺锗纤芯的光纤。在这些波长下工作的光纤随着曝光时间增加,衰减也会增加。引起光暗化的原因大部分未可知,但可以采取一些列措施来缓解。例如,研究发现,羟基离子(OH)含量非常低的光纤可以抵抗光暗化,其它掺杂物比如氟,也能减少光暗化。即使采取了上述措施,所有光纤在用于紫外光或短波长光时还是会有光暗化产生,因此用于这些波长下的光纤应该被看成消耗品。制备和处理光纤通用清洁和操作指南建议将这些通用清洁和操作指南用于所有的光纤产品。而对于具体的产品,用户还是应该根据辅助文献或手册中给出的具体指南操作。只有遵守了所有恰当的清洁和操作步骤,损伤阈值的计算才会适用。安装或集成光纤(有终端的光纤或裸纤)前应该关掉所有光源,以避免聚焦的光束入射在接头或光纤的脆弱部分而造成损伤。光纤适用的功率直接与光纤/接头端面的质量相关。将光纤连接到光学系统前,一定要检查光纤的末端。端面应该是干净的,没有污垢和其它可能导致耦合光散射的污染物。另外,如果是裸纤,使用前应该剪切,用户应该检查光纤末端,确保切面质量良好。如果将光纤熔接到光学系统,用户首先应该在低功率下验证熔接的质量良好,然后在高功率下使用。熔接质量差,会增加光在熔接界面的散射,从而成为光纤损伤的来源。对准系统和优化耦合时,用户应该使用低功率;这样可以zui大程度地减少光纤其他部分(非纤芯)的曝光。如果高功率光束聚焦在包层、涂覆层或接头,有可能产生散射光造成的损伤。高功率下使用光纤的注意事项一般而言,光纤和光纤元件应该要在安全功率水平限制之内工作,但在理想的条件下(ji佳的光学对准和非常干净的光纤端面),光纤元件适用的功率可能会增大。用户首先必须在他们的系统内验证光纤的性能和稳定性,然后再提高输入或输出功率,遵守所有所需的安全和操作指导。以下事项是一些有用的建议,有助于考虑在光纤或组件中增大光学功率。要防止光纤损伤光耦合进光纤的对准步骤也是重要的。在对准过程中,在取得zui佳耦合前,光很容易就聚焦到光纤某部位而不是纤芯。如果高功率光束聚焦在包层或光纤其它部位时,会发生散射引起损伤使用光纤熔接机将光纤组件熔接到系统中,可以增大适用的功率,因为它可以zui大程度地减少空气/光纤界面损伤的可能性。用户应该遵守所有恰当的指导来制备,并进行高质量的光纤熔接。熔接质量差可能导致散射,或在熔接界面局部形成高热区域,从而损伤光纤。连接光纤或组件之后,应该在低功率下使用光源测试并对准系统。然后将系统功率缓慢增加到所希望的输出功率,同时周期性地验证所有组件对准良好,耦合效率相对光学耦合功率没有变化。由于剧烈弯曲光纤造成的弯曲损耗可能使光从受到应力的区域漏出。在高功率下工作时,大量的光从很小的区域(受到应力的区域)逃出,从而在局部形成产生高热量,进而损伤光纤。请在操作过程中不要破坏或突然弯曲光纤,以尽可能地减少弯曲损耗。用户应该针对给定的应用选择合适的光纤。例如,大模场光纤可以良好地代替标准的单模光纤在高功率应用中使用,因为前者可以提供更佳的光束质量,更大的MFD,且可以降低空气/光纤界面的功率密度。阶跃折射率石英单模光纤一般不用于紫外光或高峰值功率脉冲应用,因为这些应用与高空间功率密度相关。 FC/PC转SMA光纤跳线,?10 μm,数值孔径0.10FiberCore Diameter Cladding DiameterCoating DiameterNABend Radius (Short Term/Long Term)Wavelength RangeAttenuation PlotFerrule Material JacketFG010LDA10 ± 3 μm125 ± 2 μm245 ± 10 μm0.100 ± 0.01515 mm / 30 mm400 to 550 nm and 700 to 1000 nmFC/PC: Ceramic SMA: Stainless SteelFT030 (?3 mm)产品型号公英制通用M23L01FC/PC至SMA光纤跳线,?10 μm,数值孔径0.10,1 mFC/PC转SMA光纤跳线,?25 μm,数值孔径0.10FiberCore DiameterCladding DiameterCoating DiameterNABend Radius (Short Term/Long Term)Wavelength RangeAttenuation PlotFerrule MaterialJacketFG025LJA25 ± 3 μm125 ± 2 μm245 ± 10 μm0.100 ± 0.01515 mm / 30 mm400 to 550 nm and 700 to 1400 nmFC/PC: Ceramic SMA: Stainless SteelFT030 (?3 mm)产品型号公英制通用M39L01FC/PC转SMA光纤跳线,?25 μm,数值孔径0.10,1 m FC/PC转SMA光纤跳线,?50 μm,数值孔径0.22,低羟基FiberCore DiameterCladding DiameterCoating DiameterNABend Radius (Short Term/Long Term)Wavelength RangeAttenuation PlotFerrule MaterialJacketFG050LGA50 μm ± 2%125 ± 1 μm250 μm ± 10 μm0.22 ± 0.0215 mm / 30 mm400 to 2400 nm (Low OH)FC/PC: Ceramic SMA: Stainless SteelFT030 (?3 mm)产品型号公英制通用M16L01Customer Inspired! FC/PC至SMA光纤跳线,?50 μm,数值孔径0.22,1 mFC/PC转SMA光纤跳线,?105 μm,数值孔径0.10,低羟基FiberCore DiameterCladding DiameterCoating DiameterNABend Radius (Short Term/Long Term)Wavelength RangeAttenuation PlotFerrule MaterialJacketFG105LVA105 ± 3 μm125 ± 2 μm250 ± 10 μm0.100 ± 0.01515 mm / 30 mm400 to 2100 nm (Low OH)FC/PC: Ceramic SMA: Stainless SteelFT030 (?3 mm) Attenuation PlotFerrule MaterialJacketFG105LCA105 μm ± 2%125 ± 1 μm250 ± 10 μm0.22 ± 0.02
  • 混合接头单模光纤跳线
    混合接头单模光纤跳线特性混合接头单模光纤跳线,用于305 nm - 2300 nm波段信号传输FC/PC转FC/APC,或FC/PC转SMA接头可选窄键FC/PC和FC/APC接头提供定制跳线Thorlabs的混合接头单模光纤跳线带FC/PC转FC/APC或FC/PC转SMA接头。这些跳线简化了光纤应用中的接头连接。FC/PC和FC/APC接头经过高质量的机械抛光,具有50 dB以上的回波损耗,而SMA接头则是经过手工抛光,保证了zui佳的插芯高度公差(0.3860英寸到0.3863英寸)。所有跳线都带有一个?3 mm的FT030-Y保护套,以及两个保护帽,可防止插芯末端不受灰尘和其它污染物的污染。我们还单独出售用于FC/PC和FC/APC末端的CAPF保护帽以及带金属螺纹的CAPFM保护帽。此外,我们还出售CAPM橡胶光纤保护帽和SMA端口的CAPMM金属螺纹光纤保护帽。我们还提供匹配套管,它可连接FC转FC,SMA转SMA,和FC转SMA的接头。这些匹配套管能将背反射降到zui少,并保证光纤纤芯对准。对于更短波长,Thorlabs还提供低插入损耗的光纤跳线,它们是手挑的单模光纤,更紧致的纤芯,以提供低插入损耗和高透射率。我们还提供镀增透膜单模跳线,在光纤到自由空间的应用中提供更好的性能。如果您不能在我们的库存中找到适合您应用的光纤,Thorlabs还提供定制光纤跳线服务,可以在下单当日发货。Stocked SM Patch Cables Selection GuideStandard CablesFC/PC to FC/PCFC/APC to FC/APCHybridAR-Coated Patch CablesTEC AR-CoatedHR CoatedBeamsplitter CoatedLow Insertion LossMIR Fluoride Fiber规格:Item #P5-305A-PCAPC-1P5-405B-PCAPC-1 P2-405B-PCSMA-1P5-460B-PCAPC-1 P2-460B-PCSMA-1P5-630A-PCAPC-1 P2-630A-PCSMA-1P5-780A-PCAPC-1 P2-780A-PCSMA-1FiberSM300SM400SM450SM600780HPOperatig Wavelength320 - 430 nm405 - 532 nm488 - 633 nma633 - 780 nmb780 - 970 nmCutoff Wavelength≤ 310 nm305 - 400 nm350 - 470 nma500 - 600 nm730 ± 30 nmMode Field Diameter (MFD)c2.0 - 2.4 μm @ 350 nm2.5 - 3.4 μm @ 480 nm2.8 - 4.1 μm @ 488 nm3.6 - 5.3 μm @ 633 nm5.0 ± 0.5 μm @ 850 nmCladding Diameter125 ± 1.0 μm125 ± 1.0 μm125 ± 1.0 μm125 ± 1.0 μm125 ± 1 μmCoating Diameter245 ± 15 μm245 ± 15 μm245 ± 15 μm245 ± 15 μm245 ± 15 μmAttenuation (Max)d≤ 70 dB/km @ 350 nm≤ 50 dB/km @ 430 nm ≤ 30 dB/km @ 532 nm≤ 50 dB/km @ 488 nm≤ 15 dB/km @ 633 nm 3.2 dB/km @ 850nmNA0.12 - 0.140.12 - 0.140.10 - 0.140.10 - 0.140.13Return LosseFC/PC Connectors: 50 dB Typical (40 dB Min) FC/APC Connectors: 60 dB TypicalInsertion Loss (Typ.)(FC/PC and FC/APC Connectors)f3.0 dB Loss (Connector to Connector) @ 375 nm2.5 dB Loss (Connector to Connector) @ 405 nm2.5 dB Loss (Connector to Connector) @ 488 nm2.0 dB Loss (Connector to Connector) @ 633 nm1.5 dB Loss (Connector to Connector) @ 780 nmConnectorsgFC/PC to FC/APC (30126C3 to 30126A3)P5: FC/PC to FC/APC (30126C3 to 30126A3)P2: FC/PC to SMA (30126C3 to 10125A)Length1 mProtective Jacketing?3 mm, Yellow FT030-Y光纤是手选的,以确保更高的截止波长。对于截止波长附近的单模操作,需要考虑发射条件。波长范围是说明性的,且无法保证。MFD是标称的计算值,在工作波长下估算得出。衰减度针对的是裸纤。回波损耗针对无端接头而定义。例如,如果您的光源连接到FC/PC端,您的回波损耗将为FC/APC测量值的60 dB。插入损耗不针对SMA接头,因为它们在光纤和光纤连接中具有空气间隔,这会造成更多背向反射。所有FC/PC和FC/APC接头带一个2.0 mm窄键。Item #P5-305A-PCAPC-1P5-405B-PCAPC-1 P2-405B-PCSMA-1P5-460B-PCAPC-1 P2-460B-PCSMA-1 P5-630A-PCAPC-1 P2-630A-PCSMA-1P5-780A-PCAPC-1 P2-780A-PCSMA-1FiberSM300SM400SM450SM600780HPOperatig Wavelength320 - 430 nm405 - 532 nm488 - 633 nma633 - 780 nmb780 - 970 nmCutoff Wavelength ≤ 310 nm305 - 400 nm350 - 470 nma500 - 600 nm730 ± 30 nmMode Field Diameter (MFD)c2.0 - 2.4 μm @ 350 nm2.5 - 3.4μm @ 480 nm2.8 - 4.1 μm @ 488 nm3.6 - 5.3 μm @ 633 nm5.0 ± 0.5 μm @ 850 nmCladding Diameter125 ± 1.0 μm125 ± 1.0 μm125 ± 1.0 μm125 ± 1.0 μm125 ± 1 μmCoating Diameter245 ± 15 μm245 ± 15 μm245 ± 15 μm245 ± 15 μm245 ± 15μmAttenuation (Max)d≤ 70 dB/km @ 350 nm≤ 50 dB/km @ 430 nm ≤ 30 dB/km @ 532 nm≤ 50 dB/km @ 488 nm≤ 15 dB/km @ 633 nm 3.2 dB/km @ 850nmNA0.12 - 0.140.12 - 0.140.10 - 0.140.10 - 0.140.13Return LosseFC/PC Connectors: 50 dB Typical (40 dB Min) FC/APC Connectors: 60 dB TypicalInsertion Loss (Typ.)(FC/PC and FC/APC Connectors)f3.0 dB Loss (Connector to Connector) @ 375 nm2.5 dB Loss (Connector to Connector) @ 405 nm2.5 dB Loss (Connector to Connector) @ 488 nm2.0 dB Loss (Connector to Connector) @ 633 nm1.5 dB Loss (Connector to Connector) @ 780 nmConnectorsgFC/PC to FC/APC (30126C3 to 30126A3)P5: FC/PC to FC/APC (30126C3 to 30126A3)P2: FC/PC to SMA (30126C3 to 10125A)Length1 mProtective Jacketing?3 mm, Yellow FT030-Y 波长范围是说明性的,且无法保证。MFD是标称的计算值,在工作波长下估算得出。衰减度针对的是裸纤。SM2000光纤的衰减度非常依赖于波长。插入损耗不针对SMA接头,因为它们在光纤和光纤连接中具有空气间隔,这会造成更多背向反射。插入损耗不针对SMA接头,因为它们在光纤和光纤连接中具有空气间隔,这会造成更多背向反射。所有FC/PC和FC/APC接头带一个2.0 mm窄键。键槽对准FC/PC和FC/APC跳线键槽对准FC/PC和FC/APC跳线带有2.0 mm窄键或2.2mm宽键,可以插入匹配元件对应的槽中。键槽对准对于正确对齐所连光纤跳线的纤芯至关重要,能够zui大程度地减少连接的插入损耗。 例如,Thorlabs精心设计和制造用于FC/PC和FC/APC终端跳线的匹配套管,以确保正确使用时能够实现良好的对准。为了达到zui佳对准,需将跳线上的对准键插入对应匹配套管上的槽中。Thorlabs提供带有2.2 mm宽键槽或2.0 mm窄键槽的匹配套管。宽键槽匹配套管2.2 mm宽键槽匹配套管兼容宽键和窄键接头。但是,将窄键接头插入宽键槽时,接头可在匹配套管内轻微旋转(如左下方的动画所示)。这种配置对于FC/PC接头的跳线是可以接受的,但对于FC/APC应用,我们还是建议使用窄键槽匹配套管,以实现zui优对准。窄键槽匹配套管2.0 mm窄键槽匹配套管能够实现带角度窄键FC/APC接头的良好对准,如右下方的动画所示。因此,它们不兼容具有2.2 mm宽键的接头。请注意,Thorlabs制造的所有FC/PC和FC/APC跳线都使用窄键接头。宽键匹配套管和接头之间的匹配窄键匹配套管和接头之间的匹配 宽键槽匹配套管和窄键接头窄键接头插入宽键槽匹配套管之后,接头还有旋转空间。对于窄键FC/PC接头而言,这一点可以接受,但对于窄键FC/APC接头而言,这会产生很大的耦合损耗。 激光诱导的光纤损伤以下教程详述了无终端(裸露的)、有终端光纤以及其他基于激光光源的光纤元件的损伤机制,包括空气-玻璃界面(自由空间耦合或使用接头时)的损伤机制和光纤玻璃内的损伤机制。诸如裸纤、光纤跳线或熔接耦合器等光纤元件可能受到多种潜在的损伤(比如,接头、光纤端面和装置本身)。光纤适用的zui大功率始终受到这些损伤机制的zui小值的限制。虽然可以使用比例关系和一般规则估算损伤阈值,但是,光纤的jue对损伤阈值在很大程度上取决于应用和特定用户。用户可以以此教程为指南,估算zui大程度降低损伤风险的安全功率水平。Quick LinksDamage at the Air / Glass InterfaceIntrinsic Damage ThresholdPreparation and Handling of Optical Fibers空气-玻璃界面的损伤空气/玻璃界面有几种潜在的损伤机制。自由空间耦合或使用光学接头匹配两根光纤时,光会入射到这个界面。如果光的强度很高,就会降低功率的适用性,并给光纤造成yong久性损伤。而对于使用环氧树脂将接头与光纤固定的终端光纤而言,高强度的光产生的热量会使环氧树脂熔化,进而在光路中的光纤表面留下残留物。 损伤的光纤端面未损伤的光纤端面裸纤端面的损伤机制多模(MM)光纤的有效面积由纤芯直径确定,一般要远大于SM光纤的MFD值。如要获得zui佳耦合效果,Thorlabs建议光束的光斑大小聚焦到纤芯直径的70 - 80%。由于多模光纤的有效面积较大,降低了光纤端面的功率密度,因此,较高的光功率(一般上千瓦的数量级)可以无损伤地耦合到多模光纤中。 Estimated Optical Power Densities on Air / Glass InterfaceaTypeTheoretical Damage ThresholdbPractical Safe LevelcCW(Average Power)~1 MW/cm2~250 kW/cm210 ns Pulsed(Peak Power)~5 GW/cm2~1 GW/cm2确定具有多种损伤机制的功率适用性曲线图展现了带终端的单模石英光纤的大概功率适用水平。每条线展示了考虑具体损伤机制估算的功率水平。zui大功率适用性受到所有相关损伤机制的zui低功率水平限制(由实线表示)。混合接头单模光纤跳线,320 - 430 nmItem #ConnectorsFiberTypeOperatingWavelengthCutoffWavelengthMode FieldDiameterCladdingDiameterMaxAttenuationaNAJacketP5-305A-PCAPC-1FC/PCtoFC/APCSM300320 - 430 nm≤310 nm2.0- 2.4 μm @ 350 nm125 ± 1.0 μm≤70 dB/km @ 350 nm0.12-0.14FT030-Yzui大衰减度数据针对的是裸纤。产品型号公英制通用P5-305A-PCAPC-1单模光纤跳线,320 - 430 nm,FC/PC转FC/APC,1米长 混合接头单模光纤跳线,405 - 532 nmItem #ConnectorsFiber TypeOperating WavelengthCutoff WavelengthMode Field DiameterCladding DiameterMax AttenuationaNAJacketP5-405B-PCAPC-1FC/PC to FC/APCSM400405 - 532 nm305 - 400 nm2.5 - 3.4 μm @ 480 nm125 ± 1.0 μm≤50 dB/km @ 430 nm ≤30 dB/km @ 532 nm0.12 - 0.14FT030-YJacketP5-630A-PCAPC-1FC/PC to FC/APCSM600633 - 780 nma500 - 600 nm3.6 - 5.3 μm @ 633 nm125 ± 1.0 μm
  • A3 型高灵敏度石英雾化器,用于超痕量应用,氩气流速 1 L/min,吸取速率 3 mL/min,适用于 ELAN 9000/6xX00/DRC
    用于珀金埃尔默 ICP-MS 系统的安捷伦雾化器的主要设计特征旨在提供最高精密度、高效排放、最少的燃烧头堵塞和较低的干扰。带有 GemTips 的 GemClean 交叉流 II 经优化适用于 ICP-MS(0.009 英寸和 0.013 英寸孔口),经过特殊制造和清洁,可用于超痕量分析。OpalMist PFA 的吸取速率为 0.4 mL/min,经设计适用于需要对 HF 具有较高耐受性的高精度分析。此外,微量吸取雾化器 MicroMist 可针对较小的样品体积提供较高的性能。 确保与珀金埃尔默仪器兼容 享有安捷伦全方位支持保证,可确保部件不会导致仪器故障或者停机 原厂珀金埃尔默系统认证的部件 安捷伦包装中的许多部件都具有耐用且坚固的设计,可在运输过程中提供最佳保护,确保部件无损伤到达 AA、ICP-OES 和 ICP-MS 消耗品、标准品和服务的全套产品系列可确保您的珀金埃尔默系统具有最佳运行性能 世界一流的技术支持团队将为您解答与部件匹配、功能或者针对特定应用的问题和担忧,帮助您的珀金埃尔默系统实现最佳性能 库存和现货全球供应,24 小时至 48 小时送达(在大部分区域) 提供操作指南和原理视频,确保您在使用我们的部件和备件时,能够实现珀金埃尔默系统的最佳性能
  • 美国培安cem微波消解仪100ml内罐
    微波消解罐是为在一定温度、一定压力条件下合成化学物质提供的反应器。它广泛应用于新材料、能源、环境工程等领域的科研试验中,是高校教学、科研单位、化工实验室进行科学研究的常用小型反应器。微波消解罐包括外罐、置于外罐之内的内罐、内罐盖和外罐盖,其特征在于,外罐盖通过螺纹拧紧到外罐罐口并将内罐盖压紧到内罐罐口。微波消解罐,既能到达较高的工作压力,同时体积较小,易于加工,具有自动及手动泄压功能。对于微波消解仪内罐材质而言一般有4种即:PTFE、TFM、PFA、石英,前三种都属于氟塑料类型。三种材料相比,不管是从耐温性还是耐受压力等方面来讲TFM无疑是可靠选择,因此目前一般进口微波消解消解仪内罐都是选用TFM材质的。除了PTFE的所有优点外,还有一些值得注意的特性改进:高温高压下形变性更小、渗透性更小、高温下重压恢复性更好、很高的表面光洁度。一、TFM内罐特点:聚四氟乙烯(简称PTFE、F4)特性:外观纯白色。耐腐蚀:耐强酸、强碱、王水和各种有机溶剂。耐高温:使用温度≤180℃ 耐压力:0.3Mpa 1、抗腐蚀性好,无有害物质溢出,减少污染,使用安全。2、升温、升压后,能快速无损地溶解在常规条件下难以溶解的试样及含有挥发性元素的试样。3、外观美观,结构合理,操作简单,缩短分析时间,数据可靠。4、内有聚四氟乙烯衬套,可耐酸,碱等。5、可替代铂坩埚解决高纯氧化铝中微量元素分析的溶样处理问题。6、高润滑:固体材料中摩擦系数zui底。7、不粘附:不粘附任何物质。8、无毒害:具有惰性,可植入人体内 耐老化可长期在大气中使用。9、防泄漏:从离地1.2米高处落下,瓶体不破裂,瓶盖不脱落,无破损泄漏现象。二、市场上微波管鱼龙混杂,怎么选择,价格在500-3000元均有,怎么选择适合实验的微波管?1、看材质微波消解仪内罐材料为TFM,国内多说是进口聚四氟乙烯,就是特氟龙材质,材质要和原装材质一致,材质非TFM这些就可以不用选择了。针对有些微波消解罐,盖子是透明,材质是PFA的,非这个材质的也可以不用选择了。2、看光滑度有时候我们在展会上会遇到厂家销售微波管,可以用手触摸消解罐内壁,内壁光滑程度决定加工工艺,自己可以试试,感觉是很明显的,外观上是白中偏蓝色。3、是不是生产厂家,是经销商还是厂家决定价格的,是不是主要做这个方面的产品的成熟度,进入市场的年限,相应的典型客户有哪些。德氟是专业从事聚四氟乙烯制品(PTFE)销售的工业企业,是高分子材料制品,仪器仪表耗材等产品生产加工的公司 德氟可定制各个厂家微波消解仪内罐。品质保证,免费包退换。
  • A0.5 型高灵敏度石英雾化器,用于超痕量应用,氩气流速 1 L/min,吸取速率 0.5 mL/min,适用于 NexION
    用于珀金埃尔默 ICP-MS 系统的安捷伦雾化器的主要设计特征旨在提供最高精密度、高效排放、最少的燃烧头堵塞和较低的干扰。带有 GemTips 的 GemClean 交叉流 II 经优化适用于 ICP-MS(0.009 英寸和 0.013 英寸孔口),经过特殊制造和清洁,可用于超痕量分析。OpalMist PFA 的吸取速率为 0.4 mL/min,经设计适用于需要对 HF 具有较高耐受性的高精度分析。此外,微量吸取雾化器 MicroMist 可针对较小的样品体积提供较高的性能。 确保与珀金埃尔默仪器兼容 享有安捷伦全方位支持保证,可确保部件不会导致仪器故障或者停机 原厂珀金埃尔默系统认证的部件 安捷伦包装中的许多部件都具有耐用且坚固的设计,可在运输过程中提供最佳保护,确保部件无损伤到达 AA、ICP-OES 和 ICP-MS 消耗品、标准品和服务的全套产品系列可确保您的珀金埃尔默系统具有最佳运行性能 世界一流的技术支持团队将为您解答与部件匹配、功能或者针对特定应用的问题和担忧,帮助您的珀金埃尔默系统实现最佳性能 库存和现货全球供应,24 小时至 48 小时送达(在大部分区域) 提供操作指南和原理视频,确保您在使用我们的部件和备件时,能够实现珀金埃尔默系统的最佳性能
  • 08Z-4高通量智能微波消解仪配件
    08Z-4高通量智能微波消解仪仪器简介: 08Z-4高通量智能微波消解仪为样品提供了快速,安全,自动化的解决方案,在高压条件下加快样品消解反应的速度,广泛应用于食品、环境保护、疾病控制、质量监督、商品检验、科研院所等领域。功能特点: 仪器采用微波非脉冲连续自动变频控制,延长了仪器的使用寿命和电磁波的均匀性,腔体采用52L大容积316L不锈钢腔体材料特制而成,自锁式缓冲防爆炉门,当反应异常时,缓冲结构确保操作人员人身安全和炉门结构完整无损,炉门和腔体结合紧密,微波泄漏符合国家标准。仪器采用温、压双控系统对消解实验的压力和温度进行控制,实时显示。360°同向连续旋转,微波均匀,保证各个样品微波环境相同,提高实验结果的一致性。当罐内的压力超过设定的保护值时,微波会自动停止加热。安全防爆膜具有双保险功能,当罐内的压力超过防爆膜所能承受的压力时,防爆膜先行破裂,气体泻出,防止罐体受损和对人体的伤害。技术参数:主机参数:(1)电源要求:220 VAC 50 Hz 15A;(2)微波源:专业微波源,(3)微波输出功率 :0~1600W;(4)微波输出特性:微波非脉冲连续自动变频控制,0~100%自动输出;(5)微波均匀性:垂直双向波导设计,三维输出技术,匹配谐波功频实现了高度的场均匀性;(6)微波腔体:52L,316级全不锈钢腔体,6层防腐耐高温特氟隆涂层;(7)自锁式缓冲防爆炉门,在危险出现时能自动提前释放横向压力冲击,确保操作人员人身安全和炉门结构 完整无损;(8)排风和冷却系统:炉腔配备大功率排风系统,各种反应可在通风,安全和易于观察的环境下长时间连续进行。炉腔通风采用耐酸蚀,大风量离心式风机,排风量不小于5m3/min;炉腔内具有风冷功能,持续为反应罐降温,温度和压力实时显示。(9)转盘设计:360°同向连续旋转,微波均匀,保证各个样品微波环境相同,提高实验结果的一致性。(10)控制方式:触摸屏设计,8寸TFT-LED(800X480彩)大屏幕显示,远距离直读反应进程,实时显示密闭反应罐温度、压力,并可实时显示温压曲线;(11)操作语言:中文简体(12)自动保护功能:具有故障自检系统;当控温和控压中某一系统失灵时,仪器会自动切断微波发射,并且报警;控制系统参数 :(1)温度控制系统:采用接触式控温方式,控温精准无误差,使用高精度铂电阻温度传感器;实时检测控制并显示微波消解反应罐内的温度和曲线;(2)温度控制范围:0~300℃;控温精度:±0.5℃;(3)控温能力:速率升温功能。(4)压力控制系统:采用接触式控压方式,控压精准无误差,是沿袭100年技术成熟的控压方式。实时检测控制并显示微波消解反应罐内的压力和曲线;(5)压力控制范围:范围: 0~6MPa 控压精度:0.01MPa;(6)压力保护:超压自动调整/停止微波发射并自动报警;反应罐参数:(1)、最高温度≥300℃,最高压力≥1500psi;(2)、内罐材质:聚四氟材料;(3)、防爆外套管材质:PEEK宇航材料;(6)、内罐反应容积:100ml;(7)、高压消解罐批处理量≥4个样品/批(可不更换转子升级为40位);(8)防爆膜片采用陶瓷压紧,陶瓷受热不变形,四氟受热变形,起不到防爆膜作用,采用陶瓷件压紧。(9)、消解罐工作方式为360°同向连续旋转,微波均匀,保证各个样品微波环境相同,提高实验结果的一致性配置清单:名 称数量单位1、主机1台2、温度传感器1支2、转盘支架1个3、套扣1个4、PEEK外罐(含主罐一套)4套5、聚四氟乙烯内罐(含主罐一套)4套6、陶瓷嘴(卸压用)3个7、安全防爆膜1包8、注射器20ml1只9、测压管套2套10、外罐扳手1套11、250V/10A保险管2支12、说明书1本
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