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诱导检测仪

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诱导检测仪相关的仪器

  • 前言作为物质存在的第四种状态的等离子体通常由电子、离子和处于基态以及各种激发态的原子、分子等中性粒子组成。等离子体中带电离子间库伦相互作用的长程特性,是带电粒子组分的运动状态对等离子体特性的影响起决定性作用,其中的电子是等离子体与电磁波作用过程中最重要的能量与动量传递粒子,因此,等离子体中最重要的基本物理参数是电子密度及其分布以及描述电子能量分布的函数以及相应的电子温度。而对于中高气压环境下产生的非热低温等离子体来说,等离子体中的主要组分是处于各种激发态的中性粒子,此时除了带电粒子外,中性粒子的分布和所处状态对等离子体电离过程和稳定性控制也起着非常重要的作用,尤其是各种长寿命亚稳态离子的激发。为了可以充分描述等离子体的状态,在实验上不仅要对带电粒子的分布和运动状态进行诊断,如电子温度、电子密度、电离温度等参数,还需要对等离子体中的中性粒子进行必要的实验测量,来获得有关物种的产生、能量分布以及各个激发态布居数分布等信息,如气体温度、转动温度、振动温度、激发温度等参数。基于这种要求,结合相关学科的各种技术形成了一个专门针对等离子体开展诊断研究的技术门类,如对等离子体中电子组分的诊断技术有朗缪尔探针法(Langmuir Probe),干涉度量法(Interferometer),全息法(Holographic Method),汤姆逊散射法(Thomason Scattering, TS),发射光谱法(Optical Emmission Spectroscopy, OES)等,对离子组分的光谱诊断技术有光腔衰减震荡(Cavity Ring-Down Spectroscopy, CRDS)和发射光谱法(OES),而对中性粒子的光谱诊断技术包括了吸收光谱法(Absorption Spectroscopy, AS),发射光谱法(OES),单光子或者双光子激光诱导荧光(Laser Induced Fluorescence, LIF)等。 二、激光诱导荧光(LIF or TALIF)LIF在等离子体上的应用诊断开始于1975年左右,首先是由R.Stern和J.Johnson提出的利用LIF装置可以测量中性基团和离子的相对速度、速度分布函数等。90年代后,LIF被陆续应用到了ECR、ICR、磁控管、螺旋波HELIX、ICP以及微波驱动CVD等等离子体源中。2.1、 等离子体 LIF诊断的基本模型处于基态或亚稳态的粒子吸收具有一定能量的光子后被激发,再从激发态衰变为自旋多重度相同的基态或低能态时,就会发出荧光辐射。而荧光光强与粒子数成正比,因此,通过测量荧光光强,可以确定处于基态或亚稳态的粒子密度。由于这种荧光发射的时间长度低于微妙量级,必须采用脉冲宽度在纳秒量级的激光来激发荧光,这种诊断方法因此被称作激光诱导荧光(LIF)。图1. LIF基本原理图图1[1]为LIF的基本原理图,在一个三能级系统中:离子处于亚稳态时,当照射激光能量等于跃迁激发的能量,离子被泵浦到激发态。由于激发态不稳定,离子又会迅速退激到基态并辐射出荧光。在激发态上停留时间很短暂(一般只有几纳秒宽度)。由于离子不是静止的,根据多普勒效应可知,在激光传输方向上存在一个速度选择,只有在激光传输方向上满足一定速度的离子才能被特定频率的激光诱导激发:窄带激光束(ωlaser,κlaser)入射,在入射方向上,只有离子速度 和激光频率满足关系式 时,才能通过相应的激光激发被泵浦到激发态。对入射激光频率进行扫描变换,测量相应的荧光光强变化,就能得到亚稳态离子速度分布函数在入射激光方向上的投影。如果假定亚稳态离子温度和主体基态离子温度一致,离子速度分布函数等动力学参数即可获得。2.2、 典型LIF实验架构与世界上的LIF架构参考如图2所示,为典型的等离子体装置LIF诊断实验架构图。图2 典型的等离子体LIF诊断架构图因为基团和粒子的激发波长不同,因此我们选择了波长可调谐的纳秒脉宽染料激光器,通过添加不同的染料,输出不同的波长对被测试的粒子和基团进行激发,从而得到激光诱导的荧光衰减与光谱信号,这些信号经由相关的搜集光路被捕获到光谱仪与ICCD探测器组成的光谱探测系统中,从而得到光谱、强度与时间尺度的三维荧光光谱,让研究人员进行相关的分析。图中所用的DG535/645作为整个实验系统的时序控制装置。图3到图4为世界上比较典型的不同等离子体装置的LIF诊断情况。图3. University of Greifswald LIF诊断系统(H原子)图4. IHP LIF诊断系统2.3、典型的LIF波长选择举例对Ar等离子体和He等离子体放电,常用的激光器波长可调谐范围不需要太宽要测H(氢)等离子体,激光波长需要205nm测CF等离子体 需要261nm同时测 Ar等离子体的LIF,因为观测另一条谱线,所用的激光波长又是611nm的所以LIF的波长范围应该根据要观测的等离子体放电的气体种类及观测那条谱线来决定2.4、硬件配置推荐 根据用户需求,一般推荐的配置如下:1、染料可调激光器:可选配置从200-4500nm 宽范围调谐2、 光谱仪:Ø Zolix 北京卓立汉光仪器有限公司的Omni-500I 或750I光谱仪搭配1200l/mm和1800l/mm的全息光栅Ø 207或者205高光通量光谱仪,搭配110*110mm 的大尺寸1200l/mm光栅和1800l/mm光栅2、 探测器: ICCD, 18mm 增强器,13*13mm 探测面;DG645:用于系统触发控制的时序单元其他光学平台及光路设计等 光电倍增管PMT/锁相放大器/ Boxcar 模块 等请咨询卓立汉光销售人员!参考文献[1] 赵岩, 柏洋, 金成刚, 等.激光诱导荧光在低温等离子体诊断中的应用[J]. 激光与红外, 2012, 4(42): 365-371.
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  • 激光诱导荧光检测器(LIFD)是目前用于检测化学及生物样品的高灵敏检测器之一,广泛用于高效液相色谱(HPLC)、微柱液相色谱(Micro—LC)及毛细管电泳(CE)等分离领域。特别是在超痕量生物活性物质的单分子检测,测定生物样品中的超痕量活性物质和环境污染物等方面应用广泛,如毛细管凝胶电泳—激光诱导荧光检测系统已经是DNA序列分析的方案,并被用于人类基因组计划。 本产品以固态二极管激光器为激发光源,构建了基于共聚焦光学配置的LIFD。通过在检测池中设置反射镜,使背离荧光接收光路的荧光信号经反射返回到荧光采集系统,以提高荧光信号的采集频率。长通及带通滤光片的组合使用,限度地降低了背景源,构建了适合于HPLC的LIFD检测系统。相对荧光单位0-1000RFU基线噪声<0.005RFU基线漂移<0.5RFU/h激发光波长473nm发射光中心波长525nm(510-540)检测池Z型流动孔径0.8nm检测光程:6.8nm池体积:3.42μL电源AC220V,50Hz注意:参数及性能描述仅供参考,最新版本信息请和当地销售联系,依利特科技保留最终解释权。
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  • 产品介绍:DZ-DSC100A是南京大展检测仪器一款灵敏度较高的氧化诱导期测试仪,采用上开盖式的炉体设计,保温性高,耐高温,同时测试样品方便,双向操作,7寸彩色触摸屏显示,操作便捷。测试范围:DZ-DSC100A氧化诱导期测试仪主要测材料的熔点和氧化诱导期,同时可测玻璃化转变温度、冷结晶、相转变、熔融、结晶、热稳定性等。应用范围:DZ-DSC100A氧化诱导期测试仪主要应用在材料科学、化学、生物医学和食品工业等领域。性能优势:1.新的炉体结构,更好的解析度和分辨率以及更好的基线稳定性仪器主控芯片。2.数字式气体流量计,控制吹扫气体流量,数据直接记录在数据库中。3.仪器可采用双向控制(主机控制、软件控制),界面友好,操作简便。4.采用USB双向通讯,操作更便捷。5.采用7寸24bit色全彩LCD触摸屏,界面更友好。6.采用专业合金传感器,更抗腐蚀,抗氧化。技术参数:温度范围室温~600℃ DSC量程0~±600mW升温速率0.1~100℃/min温度分辨率0.01℃温度波动±0.01℃温度重复性±0.1℃气体流量0~200ml/minDSC精度0.01mW控温方式全程序自动控制工作电源AC220V/50Hz(或定制)气氛控制仪器自动切换显示方式24bit色,7寸 LCD触摸屏显示数据接口标准USB接口参数标准配有标准物质,带有一键校准功能,用户可自行校正温度和热焓
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  • TriSep-3000激光诱导荧光检测器(LIF)采用稳定可靠的半导体激光和独特的光路设计,保证了激发光的强度和信号的稳定,大大降低噪声和基线漂移,最低检测浓度可达1*10-11 M,具有优秀的灵敏度和稳定性能。采用高灵敏度,大动态范围的光电倍增管,可实现单光子计数,特别适用于寡核苷酸片段分析、PCR扩增产物分析、氨基酸分析、药物靶蛋白分析、兴奋剂检测,在生命科学、分子生物学、神经化学、免疫学、药物学、环境科学、毒理学、食品学等领域有着广泛的应用前景,是您进行高灵敏检测的选择! 性能特点 最低检测浓度可达1x10-11mol/L 快速平衡,稳定性好 模块化的检测槽专利技术,可靠的激光安全性结掏设计 精确的检测窗口定位结构设计,优秀的定位重复性 高灵敏的PMT检测模块,动态范围宽 稳定可靠的半导体激光器激发光源 强大的软件分析处理功能
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  • 产品介绍:DZ-DSC100A是南京大展检测仪器一款主要测量熔点和氧化诱导期的差示扫描量热仪,采用全新的炉体设计,上盖示设计,测试样品方便,炉体保温性高,精度高,7寸彩色触摸屏显示,信息全面。测试范围:DZ-DSC100A差示扫描量热仪测材料的特性,如玻璃化转变温度、冷结晶、相转变、熔融、结晶、热稳定性、氧化诱导期、氧化诱导温度、比热容、固化/交联都是DSC的研发领域。应用范围:DZ-DSC100A差示扫描量热仪主要研究金属、塑料、陶瓷等材料的热稳定性、熔点和氧化诱导期等。性能优势:1.全新的炉体结构,更好的解析度和分辨率以及更好的基线稳定性仪器主控芯片。2.数字式气体流量计,控制吹扫气体流量,数据直接记录在数据库中。3.仪器可采用双向控制(主机控制、软件控制),界面友好,操作简便。4.采用Cortex-M3内核ARM控制器,运算处理速度更快,温度控制更稳定。5.采用USB双向通讯,操作更便捷。技术参数:温度范围室温~600℃ DSC量程0~±600mW升温速率0.1~100℃/min温度分辨率0.01℃温度波动±0.01℃温度重复性±0.1℃气体流量0~200ml/minDSC精度0.01mW控温方式全程序自动控制工作电源AC220V/50Hz(或定制)气氛控制仪器自动切换显示方式24bit色,7寸 LCD触摸屏显示数据接口标准USB接口参数标准配有标准物质,带有一键校准功能,用户可自行校正温度和热焓客户案例: 南京理工大学 安徽理工大学 湖南大学 湖南理工大学河南工业大学 华南理工大学 南京工业大学 南京师范大学 西安理工大学 西北大学 太原理工大学 西华师范大学
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  • 产品介绍:DZ-DSC100A是南京大展仪器推出一款可测熔点和氧化诱导期时间的检测仪器,仪器的温度范围在室温到600摄氏度,采用智能控温系统,可实现升温、恒温和降温,并且可以多段温度设置,采用彩色触摸屏操作,操作更加的便捷。测试范围:DZ-DSC100A差示扫描量热仪测试范围广,可测材料的玻璃化转变温度、冷结晶、相转变、熔融、结晶、热稳定性、氧化诱导期、氧化诱导温度、比热容、固化/交联等。应用范围:DZ-DSC100A差示扫描量热仪的应用范围,主要应用在有机物、无机物、高分子材料、金属材料、半导体材料等领域应用。性能优势:1.全新的炉体结构,更好的解析度和分辨率以及更好的基线稳定性仪器主控芯片。2.数字式气体流量计,控制吹扫气体流量,数据直接记录在数据库中。3.仪器可采用双向控制(主机控制、软件控制),界面友好,操作简便。4.采用Cortex-M3内核ARM控制器,运算处理速度更快,温度控制更稳定。 5.采用USB双向通讯,操作更便捷。6.采用7寸24bit色全彩LCD触摸屏,界面更友好。技术参数:温度范围室温~600℃ DSC量程0~±600mW升温速率0.1~100℃/min温度分辨率0.01℃温度波动±0.01℃温度重复性±0.1℃气体流量0~200ml/minDSC精度0.01mW控温方式全程序自动控制工作电源AC220V/50Hz(或定制)气氛控制仪器自动切换显示方式24bit色,7寸 LCD触摸屏显示数据接口标准USB接口参数标准配有标准物质,带有一键校准功能,用户可自行校正温度和热焓
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  • 激光诱导击穿光谱(Laser Induced Breakdown Spectroscopy, 简称 LIBS)是一种原子发射光谱。它利用高能量聚焦脉冲激光光束激发样品表面,对产生的原子光谱通过算法分析得到对应元素。2012 年 8 月,美国宇航局(NASA)的“好奇号(Curiosity)”探测车正式登陆火星,该探测车上搭载了一套 LIBS 设备对火星岩石进行了成分分析实验,出色的完成了检测任务,从而 LIBS 技术开始被人所熟知。由苏州星帆华镭光电科技有限公司成功研制的手持(便携)激光诱导击穿光谱仪可用于铁基、铝基、铜基、镍基等合金材料的牌号鉴别及所含元素的定量分析,并拓展至非金属材料的元素测量,特别是锂矿石中锂的测量,锂电池材料如磷酸铁锂中锂含量的测量。
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  • 随着新能源产业的快速发展,动力性锂电池需求量在大幅提升,对锂矿石的需求逐步走高,锂价格持续攀升,锂资源争夺加剧。锂(Lithium)是一种金属元素,元素符号为Li,对应的单质为银白色质软金属,也是密度最小的金属。用于原子反应堆、制轻合金及电池等。锂电池拥有开路电压高,比能量高,工作温度范围宽,放电平衡,自放电子等优点,在新能源汽车动力电池和储能领域具有长期需求刚性和需求前景。 一直以来,对锂矿石中锂元素的测量方法比较复杂,需要送到实验室用专业设备进行检测,前期需要经过复杂的制样过程,整体测试周期较长,成本也比较高。 激光诱导光谱技术的问世,为锂元素的检测带来了一种全新的方法,通过手持(便携)式激光诱导击穿光谱仪可以对锂矿石(原矿、粉末)进行现场快速的定性及定量分析,而简单的制样压片及全自动的操作,可以让用户轻松使用。 激光:1064nm LASER 分析范围:Li元素检测 工作环境温度:0°C至40°C 显示器:彩色,电阻式触摸屏显示器蓝牙:支持打印功能内存/数据存储: 16 GB工业级存储数据传输:WiFi,蓝牙操作系统:Linux安全性:受密码保护的用户安全性语言:英语、中文、日语、韩语、德语、法语、意大利语、俄罗斯语标准配件:带锁屏蔽防爆手提箱气体保护:高纯氩
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  • 光束诱导电流成像检测系统 LBIC激光诱导电流测量仪该设备可以执行各种太阳能电池的光电电流分布和光电转换元素的测量,比如测量SiPD、CCD和CMOS。该设备是采用激光诱导电流测量(LBIC)方法。作为标准,提供532nm的绿色激光系统,在x - y方向移动样品,然后再短路测试(Isc)。该系统有10μm空间分辨率,并且能够测量50 x 50mm的样品。尤其针对钙钛矿的太阳能电池等等,钙钛矿太阳能电池是用旋涂机表面涂层方法做出来的,那么在样品的中心和边缘就会存在均匀性差异的问题。针对这样的样品评估,该系统就是最理想的评估系统。这个系统也可以用来评估SiPD、CCD和CMOS涂层或镀膜材料的均匀性。l 评估钙钛矿太阳能电池平面光电流和涂层分布的理想系统l 根据选择的激光,在375 ~ 900nm的范围内,它能测量不同波长l 区域的详细说明来源于获得的数据和两个表面不均匀性[( max. value - min. value) /(max.value + min.value) ],并且也能够得到平均值[ Total effective data / number of effective data ]技术参数激光波长 : 532nm输出 : 1mW稳定性 : ±5%/h标准 : Class 2在国际标准内XY stage : ±25mm, 0.01mm minimum step电流测量 : 10fA~ 20mA软件 : Windows 7, 32 bit规格大小 : W750 x D270 x H650mm( excluding the electrometer, stage controller and the PC )标准设备配备1. 激光灯源 ( 波长 532nm ) 2. XY stage 3. 静电计4. 样品室 ( 带手动快门 ) 5. 个人电脑 ( Windows 7 32 bits )6. LBC-2专用软件选配激光(375/406/445/473/488/635/650/670/785/808/830/850/904/980nm) 用SMA 连接器可以切换各种激光可视相机和监测器 监测激光辐照的样品自动快门机制 通过软件机制来控制快门Si 光电二极管 探测器用于量子效率的计算软件
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  • 激光诱导荧光(Laser-induced flourescence, LIF)技术是上世纪80年代出现的一种检测方法,由于其具有高检测灵敏度以及适合于微区检测的特点,获得了快速的发展和广泛的应用。近年来,随着电子科学技术的发展,依据物质发射的辐射能或辐射能与物质的相互作用的光谱分析方法在各个领域中的应用越来越广泛。本公司激光诱导荧光检测仪是由将激发光源,发射光检测及样品盘集成为一体的小型测试仪器。仪器采用通用的96孔板,可对被测样品进行高通量的荧光实时检测,并对其荧光信号进行详细分析。由于采用了固体激光器作为光源,不仅简化了结构且具有较高的激发光强,加之高灵敏度的光信号检测设计,使本仪器成为了一台高效、灵敏且体积较小的的检测仪器;由于设计有便于修改的参数系统,既可供科研工作设置各种实验条件,对被测样品进行实时观测及动态分析,提供完整的实验数据;也可向批量检测、试剂研发等应用方面发展,实现样品批量测试的一致性。本仪器可以被应用于药物检测、免疫分析、矿物分析、环境监测、生化试剂研究以及生命科学等相关领域。仪器特点:1. 激光诱导荧光具有极高的灵敏度,比通常荧光检测仪高出几个数量级;2. 特殊的光学设计,有效增强了光信号的检测效率;3. 选择性高,特异性强,仅对产生荧光或被荧光物质标记的样品产生响应,能有效消除基体成分的干扰;4. 采用96孔板样品池,试剂用量少,能实现生物样品批量检测,确保实验结果在同一条件下进行。5. 孔板设计有振动功能,可使样品溶液混合均匀;应用领域:Y 蛋白质、氨基酸、多肽、DNA和细胞等多种生化样品的分析Y 矿石、染料、衍生的金属离子、超痕量生物活性物质的分析Y 环境分析、药物质量检测,食品安全检测以及医学检测Y 基因组学、蛋白质组学、单分子及单细胞分析、以及临床诊断Y 荧光检测机理应用研究Y 纳米科学、生物探针、量子点探针方面应用研究Y 生物试剂以及医疗试剂的研发生产技术参数:2 测量动态范围:大于5个数量级2 测量精度:优于0.05%2 倍增管工作电压:300 ~ 1000 V2 放大器增益:1×,10×,100×,1000×,10000×,100000×2 放大器输出漂移:优于0.05%2 采样速率:10,50,100,200,375,750,1500,3000 T/S2 系统自动调零2 光电倍增管波长范围:230 — 920 nm(峰值波长:630 nm)2 激发波长:470 nm(可选)2 发射波长:525 nm(可选)2 样品盘:96孔板2 振动功能:弱,中,强
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  • 一、产品原理激光诱导击穿光谱 (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy,LIBS) 技术是一种通过高能激光脉冲直接聚焦于样品表面,利用 激光激发原子外层电子,从而产生等离子体的原子发射 光谱的分析方法。二、优势亮点 轻元素的检测(Z12) 可测定C,N,O,Li,Be,B等元素 弥补XRF技术的短板 出众的样品形态兼容性 固态样品直接分析,是快速筛查的有力手段 液态样品快速相转换富集分析 样品处理时间短多元素同时分析 同时实现多种元素的定性定量分析 能够覆盖周期表中的大部分元素 轻巧便携 整机1.9KG(含电池 ) 待机时间长,续航无忧 三 、技 术参 数 四、应用场景 矿石检测:可准确便捷分析矿石金属含量。锂矿采选:传统采选需在现场多点采样送至实验室分析,废样多目耗时耗力,使用手持LIBS检测仪,无需运送沉重样品至实验室,在现场即能获得分析结果,大大提高采选勘探效率锂电池回收:精准测量,提高回收效率
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  • LIFS-405:有稳光谱稳功率的半导体激光器作为激光光源,小型化在线检测的微型光纤光谱仪接收,通过稳定可靠的荧光探头来采集激光诱导荧光的便携式光谱仪。新一代的量子点荧光标记检测量子点:一种由II-Ⅵ族或III-V族元素组成的纳米颗粒,尺寸小于或者接近激子波尔半径(一般直径不超过10nm),具有明显的量子效应。 图1 不同大小的CdSe量子点暴露在紫外光下会发出不同颜色的荧光农药残留检测:油溶性的CdSe/ZnS转移到水相,然后通过阴阳离子共轭作用与有机磷水解酶形成生物共轭体,通过该方法研制了一种新型的量子点生物传感器,制备的生物传感器可用来检测对氧磷农药,最低检测限达到10~8mol/L。 量子点生物荧光探针:利用量子点极强的荧光特性长期实时监测和跟踪生物分子间相互作用。不同颜色量子点同时观测活细胞中或其表面的多个靶分子的优点,通过检测药物作用前后的各量子点的荧光。 快速、高效、高灵敏度地寻找到药物作用的真正靶点,加快药物研发和论证。 基于激光诱导的水果糖分无损测定利用405激光诱导荧光光谱获取400~ 1000 nm 范围内的特征变量。提取12个特征变量时, 建立的猕猴桃糖度多元线性回归(MLR)模型的校正集相关系数Rc为0.932,预测均方根误差( RMSEC ) 为0. 476 4  Brix,预测集相关系数Rp为0. 822 7,预测均方根误差( RMSEP )为0. 564 5 B rix。 图2 基于405激光诱导荧光测量的糖分准确度对比图 油料检测/ 石油污染物检测石油以碳氢化合生成的烃类为主要成分(95%~99%),同时还有一些非烃类组分,其中芳烃族尤其是多环芳烃具有很高的荧光效率,通过激光诱导荧光对芳香烃及其衍生物的测定来实现汽油或石油类污染物组分测定和鉴别。 编号油类品种峰数目峰值波长/nm相对强度a高真空油244049524033286b0#柴油1499524c美孚速霸10W40润滑油3414442494890870809d美孚速霸5W30润滑油244048220341451e-10#柴油243849016891991f航空煤油243248814611419g胜利油田原油2442486423397h97#汽油2441488688690i93#汽油2442484403360图3 基于405激光诱导荧光测量的汽油、石油类数据表
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  • TriSep-3000激光诱导荧光检测器( Laser Induced Fluorescence Detector,LIF )采用稳定可靠的半导体激光和独特的光路设计,保证了激发光的强度和信号的稳定,大大降低噪声和基线漂移,检测浓度可低至1*10-11 M,具有卓越的灵敏度和稳定性能。采用高灵敏度,大动态范围的光电倍增管,可实现单光子计数,特别适用于寡核苷酸片段分析、PCR扩增产物分析、氨基酸分析、药物靶蛋白分析、兴奋剂检测等,在生命科学、分子生物学、神经化学、免疫学、药物学、环境科学、食品学、毒理学等领域有着广泛的应用前景,是您进行高灵敏检测的选择!性能特点 检测浓度可低至1x10-11mol/L 快速平衡,稳定性好 模块化的检测槽技术,可靠的激光安全性结掏设计 精确的检测窗口定位结构设计,极高的定位重复性 高灵敏的PMT检测模块,动态范围宽 稳定可靠的半导体激光器激发光源 强大的软件分析处理功能与分离技术间超强的匹配性 毛细管电色谱仪 毛细管电泳仪 常规高效液相色谱 微径液相色谱仪 毛细管液相色谱仪 微流控芯片
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塑料差示扫描量热法(DSC)第6部分:氧化诱导时间(等温OIT)和氧化诱导温度(动态OIT)的测定1、氧化诱导期分析仪范围GB/T19466的本部分规定了用差示扫描量热法(DSC)测定聚合材料氧化诱导时间(等温OIT)和氧化诱导温度(动态OIT)的试验方法。本部分适用于充分稳定混配的聚烯烃材料(原料或最终制品)。本部分也适用于其他塑料。2、氧化诱导期分析仪规范性引用文件下列文件中的条款通过GB/T19466的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T1845.2—2006塑料聚乙烯(PE)模塑和挤出材料第2部分:试样制备和性能测定(ISO1872-2:1997,MOD)GB/T2035—2008塑料术语及其定义(ISO472:1999,IDT)GB/T2546.2-2003塑料聚丙烯(PP)模塑和挤出材料第2部分:试样制备和性能测定(ISO1873-2:1997,MOD)GB/T9352—2008塑料热塑性塑料材料试样的压塑(ISO293:2004,IDT)GB/T17037.3—2003塑料热塑性塑料材料注塑试样的制备第3部分:小方试片(ISO294-3:2002,IDT)GB/T19466.1-2004塑料差示扫描量热法(DSC)第1部分:通则(ISO11357-1:1997,IDT)ISO8986-2:1995塑料聚丁烯(PB)模塑和挤出材料第2部分:试样制备和性能测试3、氧化诱导期分析仪术语和定义GB/T2035-2008和GB/T19466.1确立的以及下列术语和定义适用于本部分。3.1氧化诱导时间oxidationinductiontime等温OIT,isothermalOIT稳定化材料耐氧化分解的一种相对度量。在常压、氧气或空气气氛及规定温度下,通过量热法测定材料出现氧化放热的时间。注:以分(min)表示。3.2氧化诱导温度oxidationinductiontemperature动态OIT,dynamicOIT稳定化材料耐氧化分解的一种相对度量。在常压、氧气或空气气氛中,以规定的速率升温,通过量热法测定材料出现氧化放热的温度。注:以摄氏度(C)表示。4、氧化诱导期分析仪原理4.1概述在氧气或空气气氛中,在规定的温度下恒温或以恒定的速率升温时,测定试样中的抗氧化稳定体系抑制其氧化所需的时间或温度。氧化诱导时间或氧化诱导温度是评价被测材料稳定水平(或程度)的一种手段。试验温度越高氧化诱导时间越短;升温速率越快氧化诱导温度也越高。氧化诱导时间和氧化诱导温度还与试样承受氧化的表面积有关。应注意,在纯氧中测试会比普通大气环境下测得的氧化诱导时间短或氧化诱导温度低。注:氧化诱导时间或氧化诱导温度能评价试样中抗氧剂的效果,但在解释数据时须注意,因为氧化反应动力学与温度和样品中添加剂的固有性质有关。例如经常用氧化诱导时间或氧化诱导温度对树脂的配方进行优选,某些抗氧剂尽管在最终制品的使用温度下性能优异,但由于抗氧剂的挥发或氧化反应活化能的差异,也可能导致较差的氧化诱导时间或氧化诱导温度测试结果。4.2氧化诱导时间(等温OIT)试样和参比物在惰性气氛(氮气)中以恒定的速率升温。达到规定温度时,切换成相同流速的氧气或空气。然后将试样保持在该恒定温度下,直到在热分析曲线上显示出氧化反应。等温OIT就是开始通氧气或空气到氧化反应开始的时间间隔。氧化的起始点是由试样放热的突增来表明的,可通过差示扫描量热仪(DSC)观察。按照9.6.1测定等温OIT。4.3氧化诱导温度(动态OIT)试样和参比物在氧气或空气气氛中以恒定的速率升温,直到在热分析曲线上显示出氧化反应。动态OIT就是氧化反应开始时的温度。氧化的起始点是由试样放热的突增来表明的,可通过差示扫描量热仪(DSC)观察。按照9.6.2测定动态OIT。5、氧化诱导期分析仪器和材料5.1概述仪器和材料见GB/T19466.1-2004第5章,以及下述5.5至5.8(5.7和5.8仅适用于氧化诱导时间测试)。5.2差示扫描量热仪(DSC)仪器差示扫描量热仪(DSC)仪器的最高温度应至少能达到500℃。对于氧化诱导时间的测试,应能在试验温度下、整个试验期间(通常为60min),保持士0.3℃的恒温稳定性。对于高精度测试,建议恒温稳定性为0.1℃。5.3坩埚将试样置于开口或加盖密封但上部通气的坩埚内。最好使用铝坩埚,通过有关方面商定后,也可使用其他材质的坩埚。注:坩埚的材质能显著影响氧化诱导时间和氧化诱导温度的测试结果(即具有相关的催化作用)。容器的类型决定于被测材料的用途。通常,用于电线电缆工业的聚烯烃可用铜坩埚或铝坩埚,而用于地膜和防雾滴膜的聚烯烃仅使用铝坩埚,5.4流量计流速测量装置用于校准气体流速,如带流量调节阀的转子流量计或皂膜流量计。质量流量计应用容积式测量装置进行校准。5.5氧气99.5%工业氧一等品(特别干燥)或更高纯度的氧气。警告——使用高压气体应进行安全、妥当的处理。另外,氧气是极强的氧化剂,能加速燃烧。应将油脂远离正在使用或载氧的设备。5.6空气干燥且无油脂的压缩空气。5.7氮气99.99%纯氮(特别干燥)或更高纯度的氮气。5.8气体选择转换器及调节器氮气和氧气或空气之间的切换装置,用于测量氧化诱导时间时气体的切换。为使切换体积最小,气体切换点和仪器样品室之间的距离应尽量短,滞后时间不能超过1min。对于50mL/min的气体流速,死体积不应超过50mL。注:若滞后时间可知,则能获得更高的测试精度。测定滞后时间一种可行的方法是对一种在氧气中立即氧化的不稳定材料进行测试。用该测试所得的氧化诱导时间可对以后的等温OIT测定值进行修正。6、氧化诱导期分析仪试样6.1概述试样见GB/T19466.1—2004第6章。试样厚度为(650土100)μm,要求厚度均匀、表面平行、平整、无毛刺、无斑点。注:样品和试样的制备方法取决于材料及其加工历史、尺寸和使用条件,它们对测试结果与其意义的一致性是非常关键的。另外,试样的比表面积、样品不均匀、残余应力以及试样与坩埚接触不良都会显著影响试验精度。若要进行横穿样品厚度方向的OIT测试,可能需要厚度远小于650μm的试样。应在试验报告中注明。6.2模压片材的试样为获得形状和厚度一致的试样,应按照GB/T9352-2008或其他与聚烯烃制品相关的标准,如GB/T1845.2-2006、GB/T2546.2—2003,以及ISO8986-2:1995标准,将样品模压成厚度满足6.1要图片转文字台井拆分水印PDF压缩文栏对比搜索与替换求的片材。也可从较厚的模压片材上切取适当厚度的试样。如果相关产品标准没有规定加热时间,在模压温度下最多加热5min。用打孔器从片材上冲出一直径略小于样品内径的圆片。从片材上冲取的试样圆片应足够小,平铺在坩埚内,不应叠加试样来增加质量。注:试样质量随直径变化而变化。根据材料的密度不同,通常对于直径为5.5mm、从片材上切取的试样圆片,其质量应在(12~17)mg之间。6.3注塑片材或熔体流动速率测定仪挤出料条的试样从厚度满足6.1要求的注塑试样上取样。注塑样品时按照GB/T17037.3-2003或其他与聚烯烃制品相关的标准,如GB/T1845.2-2006、GB/T2546.2-2003以及ISO8986-2:1995。最好用打孔器从片材上冲出一直径略小于样品内径的圆片。也可从熔体流动速率测定仪挤出料条上切取试样。此时,应从垂直于料条长度方向上切取,并通过目测观察试样以确保其没有气泡。最好用切片机切取厚度为(650土100)μm的试样。6.4制品部件的试样按照相关标准从最终制品(如管材或管件)切取圆形片材,获得厚度为(650±100)μm的试样。建议采用下述步骤从较厚的最终制品上取样:用取芯钻快速直接穿透管壁以获得一个管壁的横断面,芯的直径刚好小于样品的内径。注意在切取过程中防止试样过热。最好使用切片机,从芯上切取规定厚度的试样圆片。若期望得到表面效应的特性,则从内、外表面切取试样,然后将原始表面朝上进行试验。若期望得到原材料本身的特性,应切去内、外表面,从中间部分切取试样。7、氧化诱导期分析仪试验条件和试样的状态调节见GB/T19466.1—2004第7章。8、氧化诱导期分析仪校准8.1氧化诱导时间(等温OIT)采用两点校准步骤。对聚烯烃可用钢和锡作为标准物质,因为两者的熔点涵盖了规定的分析温度范围(180℃~230℃)。若分析其他塑料,可能需要改变标准物质。按照GB/T19466.1-2004第8章校准仪器。在氮气气氛中使用密封坩埚进行校准。若校准程序中未提供升温速率的校正,则采用下列熔融步骤:钢:以10℃/min从室温升至145℃;再以1℃/min从145℃升至165℃。锡:以10℃/min从室温升至220℃;再以1℃/min从220℃升至240℃。8.2氧化诱导温度(动态OIT)应按照GB/T19466.1—2004第8章所述步骤对仪器进行校准,所用吹扫气为氮气或空气。9、氧化诱导期分析仪操作步骤9.1仪器准备见GB/T19466.1—2004中9.1。9.2试样放置见GB/T19466.1—2004中9.2。若试样是切自管材或管件内、外表面,应将其关注的表面朝上放入坩埚内。由于此时不测定热流,称量试样时可精确至土0.5mg。将试样放到适当类型的锅内。必须加盖时,应将其刺破以使氧气或空气流至试样。除非坩埚是通气的,否则不能密封坩埚。9.3坩埚放置见GB/T19466.1-2004中9.3。9.4舞气、空气和氧气流速设定采用与校准仪器时相同的吹扫气流速。气体流速发生变化时需重新校准仪器。吹扫气流速通常是(50士5)mL/min。9.5灵敏度调整调整仪器的灵敏度以使DSC曲线突变的纵坐标高度差至少是记录仪满量程的50%以上。计算机控制的仪器无需此调整。9.6测量9.6.1氧化诱导时间(等温OIT)在室温下放置试样及参比样,开始升温之前,通氮气5min。在氮气气氛中以20℃/min的速率从室温开始程序升温试样至试验温度。恒温试验温度的选取尽量是10℃的倍数,而且每变化一次只改变10℃。可按照参考标准的规定或有关方面商定采用其他的试验温度。当试样的OIT小于10min时,应在较低温度下重新测试;当试样的OIT大于60min时,也应在较高温度下重新测试。达到设定温度后,停止程序升温并使试样在该温度下恒定3min。打开记录仪。恒定时间结束后,立即将气体切换为同氮气流速相同的氧气或空气。该氧气或空气切换点记为试验的零点。继续恒温,直到放热显著变化点出现之后至少2min(见图1)。也可按照产品技术指标要求或经有关方面商定的时间终止试验。试验完毕,将气体转换器切回至氮气并将仪器冷却至室温。如需继续进行下一试验,应将仪器样品室冷却至60℃以下。每个样品的试验次数可由有关方面商定。建议重复测试两次,报告其算术平均值、低值和高值。注:由于氧化诱导时间与温度和聚合物中的添加剂有复杂的关系。因此外推或比较不同温度下得到的数据是无效的,除非有试验结果能证实。t1——氧气或空气切换点(时间零点);t2——氧化起始点;t3——切线法测的交点(氧化诱导时间);t4——氧化出峰时间。图1氧化诱导时间曲线示意图切线分析方法9.6.2氧化诱导温度(动态OIT)开始升温之前,在室温下用测试用吹扫气(即氧气或空气),将载有试样及参比样坩埚的仪器吹扫器5min。在氧气或空气气氛中从室温开始程序升温试样至放热显著变化点出现后至少30℃(见图2)。尽量采用10℃/min或20℃/min的升温速率。也可按照产品技术指标要求或经有关方面商定的温度终止试验。试验完毕后,将仪器冷却至室温。如需继续进行下一个试验,应将仪器样品室冷却至60℃以下。每个样品的试验次数可由有关方面商定。建议重复测试两次,报告其算术平均值、低值和高值。T1——聚合物的熔融温度;T2——氧化起始点;T3——切线法测的交点(氧化诱导温度);T4——氧化出峰温度。图2氧化诱导温度曲线示意围——切线分析法9.7清洗在空气或氧气中至少升温至500℃并保持5min以清洗污染的DSC测量池,清洗频率可根据相关认可程序或结果偏离情况而定。作为预防措施,清洗频率应按照实验室的规程执行。10、氧化诱导期分析仪结果表示将数据以热流速率为Y轴,以时间或温度为X轴进行绘图。采用手工分析时,为便于分析应尽量扩展X轴。记录的基线应充分延长至氧化放热反应起始点之外,外推放热曲线上最大斜率处的切线与延长的基线相交(见图1或图2)。该交点对应的时间或温度即是氧化诱导时间或氧化诱导温度,保留三位有效数字。上述切线分析法是确定交点的优选方法。但当氧化反应缓慢时,可能会产生逐步放热的峰,此时在放热曲线上选择合适的切线比较困难。若用切线分析法时选择的基线很不明显,可使用偏移法。在距离第一条基线0.05W/g处(见图3或图4)画一条与其平行的第二条基线。将第二条基线与放热曲线的交点定义为氧化起始点。有逐步放热峰的热分析曲线也可能是由于试样制备欠佳,如,试样厚度不均、不平或有毛刺、斑痕造成的。因此,在用偏移分析法对结果进行评价时,建议在确保试样满足第6章中需求后重复扫描,以确认有逐步放热峰的热分析曲线的存在。经有关方面商定,也可采用其他处理手段或基线间距。t1——氧气或空气切换点(时间零点);t2——氧化起始点;t3——偏移法测的交点(氧化诱导时间);t4——氧化出峰时间。图3有逐步放热峰的氧化诱导时间曲线——偏移分析法T1——聚合物的熔融温度;T2——氧化起始点;T3——偏移法测的交点(氧化诱导温度);T4——氧化出峰温度。图4有逐步放热峰的氧化诱导温度曲线——偏移分析法11、氧化诱导期分析仪精密度11.1氧化诱导时间精密度三种聚乙烯和三种聚丙烯样品精密度试验结果见表1。表1聚乙烯和聚丙烯氧化诱导时间的精密度数据11.2氧化诱导温度精密度因未获得实验室间数据,氧化诱导温度试验方法的精密度尚不可知。待得到实验室间数据后,将在下次修订中增加有关精密度的内容。注:ISO的精密度参见附录A。12、氧化诱导期分析仪试验报告试验报告应包括GB/T19466.1-2004第10章中要求的信息以及下列内容:a)样品及试样制备方法的详细描述;b)所用的吹扫气类型及流速;c)试验温度;d)所用的测量技术(切线法、偏移法或其他协定的方法);e)氧化诱导时间(min),或氧化诱导温度(℃),均保留三位有效数字;f)升温程序(包括氧化诱导温度的升温速率);g)任何与GB/T19466本部分规定有差异的条件或材料的细节。附录A(资料性附录)lSO11357-6:2008的精密度A.1精度及偏差由瑞士材料测试协会EMPA于1998和2000年对四种不同PE在14和16个实验室间进行了循环测试,相应的等温及动态OIT试验结果见表A.1、表A.2。表A.1等温OIT的重复性和再现性表A.2动态OIT的重复性和再现性
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  • 麻醉诱导盒 400-860-5168转1886
    麻醉诱导盒采用吸入式气体维持麻醉前,首先需要将动物放入此透明诱导盒中进行诱导麻醉,整个过程只需2-5分钟即可达到效果。另外,诱导盒出口可连接麻醉气体过滤罐,吸收麻醉废气,避免直接排放到环境中对空气或实验人员产生有害影响。特殊亚克力材料制成,结实耐用,方便清洗,也方便观察动物的麻醉状态翻盖式设计,顶盖加厚,顶盖与盒体接触的中间部分添加塑料密封条确保密闭性良好翻盖后有挡板,防止顶盖坠落或折断 -规格参数-型号V101品牌RWD尺寸240×120×180 mm
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  • 差示扫描量热议产品介绍:DSC测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系,应用范围非常广,特别是材料的研发、性能检测与质量控制。差示扫描量热议测量范围:材料的特性:如玻璃化转变温度。冷结晶、相转变、熔融、结晶、热稳定性、氧化诱导期、氧化诱导温度、比热容、固化/交联,都是DSC的研发领域。DZ-DSC100A差示扫描量热仪的优势:1.全新的炉体结构,更好的解析度和分辨率以及更好的基线稳定性仪器主控芯片。2.数字式气体流量计,控制吹扫气体流量,数据直接记录在数据库中。3.仪器可采用双向控制(主机控制、软件控制),界面友好,操作简便。4.采用Cortex-M3内核ARM控制器,运算处理速度更快,温度控制更。5.采用USB双向通讯,操作更便捷。6.采用7寸24bit色全彩LCD触摸屏,界面更友好。7.采用专业合金传感器,更抗腐蚀,抗氧化。DZ-DSC100A差示扫描量热仪的技术参数:温度范围室温~600℃ DSC量程0~±600mW升温速率0.1~100℃/min温度分辨率0.01℃温度波动±0.01℃温度重复性±0.1℃DSC噪声0.01μWDSC解析度0.01μWDSC灵敏度0.001mW控温方式全程序自动控制曲线扫描升温扫描气氛控制仪器自动切换显示方式24bit色,7寸 LCD触摸屏显示数据接口标准USB接口参数标准配有标准物质,带有一键校准功能,用户可自行校正温度和热焓
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  • 激光诱导击穿光谱技术(LIBS),利用脉冲激光产生的等离子体烧蚀并激发样品(通常为固体)中的物质,并通过光谱仪获取被等离子体激发的原子所发射的光谱,以此来识别样品中的元素组成成分,进而可以进行元素鉴定、材料的识别、分类、定性以及定量分析。 CNI生产的激光诱导等离子体光谱仪中,激光器稳定可靠,光谱仪分辨率高,软件分析快速准确,是实验室、工业现场的实用分析仪器。■ 基本组成 脉冲激光器、光纤光谱仪、聚焦透镜、样品、转台、耦合透镜、光纤座、光纤。■ 激光器的选择固态物质LIBS检测金属样品(金属、合金、钢、矿石等组分检测)高能脉冲激光器E:100μJ~10mJ样品导热性好,激光器能量足够高即可非金属多组分样品(土壤中重金属、氮磷钾肥检测、煤质分析等)低频高能脉冲激光器E:10mJ~100mJ样品导热性,高温易化学反应或燃烧液态物质LIBS检测液体样品(海水、工业污水检测等)高能脉冲激光器E:100mJ~500mJ由于等离子体冲击波作用,液面波动影响探测稳定性气态物质LIBS检测气体或气溶胶(空气成分、大气污染物、汽车尾气、工业废气检测等)低频高能脉冲激光器E:100mJ~1000mJ气体击穿阈值大,需要高能激光作为激发光源
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  • 激光诱导击穿光谱(LIBS)技术是一种激光烧蚀分析技术,它是将激光聚焦到样品表面,当激光脉冲的能量密度大于击穿阈值能量时,就会在样品局部产生等离子体,随着外界膨胀逐渐冷却,并发射出表征样品组分信息的光谱,然后通过高分辨率光谱仪来对光谱进行收集,是一种快速定性及定量的工业分析技术。手持式LIBS镁铝合金光谱仪是一款先进的光谱分析工具,集成了激光诱导击穿技术和光谱分析方法,轻便易携、操作简单,具有分析速度快、无需样品准备、破坏性小、点探测作用面积小、多元素同时在线检测等特点,可对金属材料进行精确的牌号识别及元素定量分析特别适用镁、铝、硅等轻质元素的检测。为金属材料、冶金冶炼等行业提供了一种便捷、高效的元素分析解决方案,为用户在复杂环境中进行精确、实时的样品分析提供了可靠的工具。使用优势一秒检测一键式操作,灵活高效1秒检测,2秒出结果。便携轻巧整机重量仅1.65千克,体积小,符合人体工程学要求,续航能力强,可满足野外应用的测试需求。安全激光使用基于高能脉冲安全(3B)激光技术,正常使用对人体绝无危害。此外,仪器配备传感激光安全互锁装置,以帮助降低激光误射的风险。烧灼伤小可以实现微损检测,对于样品靶面的烧蚀损伤越小,裸眼基本无法察觉。无需备样可以用于对任何形态物质(固体、液体、气体及混合态)进行元素分析,且无需或仅需少量的样品制备。低检出限高分辨硬件配置和自主拟合算法,为仪器带来更高的精确度和更低的检出限。在大多数常规应用中,LIBS的检出限可以从几ppm一直到%级的范围。应用场景汽车制造航空航天金属加工废旧回收建材行业电子工业规格参数核心技术集成了激光诱导击穿技术和光谱分析方法尺寸255 x 294 x 80 mm(L×W×H)重量1.65KG(含电池)储存器32G防水性能IP54显示系统4.3英寸工业级电阻触摸屏自动根据外部环境亮度调节显示器亮度激光器固态激光器光谱仪 <0.2nm分辨率单次测试时间1秒出结果高精度测试模式快检、普检、精检模式(可通过算法分析多个单次测试值后的平均值)合金基体铝合金、铜合金、镍合金、钛合金、铅合金、锌合金、镁合金及不锈钢、中低合金钢等合金牌号和主要元素含量可测试元素Mg、Al、Cr、Cu、Fe、 Mn、Ni、Si、Li、Ti、Zn、Zr、Pb、Sn、Sr等样品种类圆柱体,薄板,直径1mm以上线材,箔片(~0.02mm),大碎片(无粉末)检测限根据不同基体及元素而异工作温度标准0~40℃,建议5~35℃软件应用程序更新,数据下载及牌号库自定义编辑,生成检测报告、校准文件编辑等安全性传感激光安全互锁装置电源系统配备MSBUS总线智能电池2块单电池可持续工作8H左右,可直接查看电池剩余容量符合航空危险品运输条例
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  • CEL-OPTH-Ⅵ光诱导合成催化系统(光热协同),在光诱导的作用下,实现催化新材料的合成与光热催化活性的表征。系统由高温反应炉、石英反应管、法兰接头、导光柱、控制台等一体组成,该系统的优势是在高温加热过程中,上方选配的氙灯光源产生的光可通过导光柱由外向内导入石英反应管并照射到反应样品上,实现了光热催化协同作用。 材料合成,高温加热的同时加入光源,提高催化剂材料的产率、改变材料的形貌特征、晶体状态、提高材料的各种催化性能。材料表征,评价光热协同情况下催化剂材料的活性。 CEL-OPTH-Ⅵ光诱导合成催化系统(光热协同),主要应用于半导体材料的合成烧结、催化剂材料的制备、材料的活性评价、光解水制氢、光解水制氧、二氧化碳还原、气相光催化、甲醛气体的光催化降解、VOCs、NOx、SOx、固氮等领域。 CEL-OPTH光诱导合成催化系统的特点:l 高温光热催化反应系统实现高温过程中光催化反应体系,工作区温差小于±1℃;l 可以让紫外光、可见光、红外光等光源照射到催化剂材料的表面,实现光热协同;l 光热催化反应器采用高透光石英玻璃管,内含石英专用样品台;l 可以实现气氛保护、抽取真空、多种气体流量控制等功能;l 系统采用一体化结构设计,可以随时调整样品位置,实现快速加热或快速冷却;l 采取模块化设计,光源、高温反应炉、高温石英反应器、高真空等,可根据实验调整。 CEL-OPTH-Ⅵ光诱导合成催化系统技术参数项目参数加热功率1段控温加热,1000W(220V、50Hz)炉体隔热风冷隔热,优势可实现配置中教金源任意一款300W光催化氙灯光源;控温范围常温~800℃ (精度0.1℃),64段程序控温;工作区30mm,温度差±1℃,入光口30mm;加热管直径30mm,材质:紫外高透高纯石英;实现了气体完全通过催化剂,而不是从催化剂表面流过,反应区为28mm*22mm;控制系统超温报警、断电保护、7吋触控电脑屏、昆仑通态控制软件接口测温接口3个,外接伴热接口2个,实现外部管路控温;光路接口1套;管路接口3mm,卡套接头,KF16法兰四通;外形规格400*425*505mm;选配一、光源CEL-PF300-T3/T8/T9/T10氙灯光源系统选配二、配气配气系统模块,CEL-GPPCN质量流量计;CEL-GPPCL浮子流量计。选配三、四内循环反应及在线采样检测选配三、气体内循环泵选配四、自动在线阀门组及GC检测系统,GC7920;选配五、在线分析合成和催化在线进样模块配合GC检测系统;选配六、真空高真空系统模块,分子泵机组,10-3Pa;低真空系统模块,采用油真空泵;选配检测分析模块气相色谱仪 GC7920离子色谱仪(NH4+,NO2-,NO3-,SO42-,Br-等);
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  • SH8018汽油氧化安定性试验仪 (诱导期法)是根据中华人民共和国标准GB/T 8018-2015《汽油氧化安定性测定法(诱导期法)》所规定的要求设计制造的,本仪器也符合ASTM D525标准。适用于按照GB/T 8018标准测定加速氧化条件下汽油的氧化安定性,配有彩色液晶屏,屏幕可以实时显示试样的温度,压力的曲线,用户可以实时设置试样的压力,或修改仪器时间。采用嵌入式系统设计,用户可以查看历史数据,利用仪器上打印机将结果打印出来。适用于车用汽油、车用乙醇汽油调合组分油和车用乙醇汽油等产品产品型号 SH8018产品名称 自动汽油氧化安定性仪生产厂家 山东盛泰仪器有限公司检测项目 测定加速氧化条件下汽油的氧化安定性符合标准标准GB/T 8018-2015《汽油氧化安定性测定法(诱导期法)》 简单技术特点或参数采用嵌入式系统设计,用户可以查看历史数据,利用仪器上打印机将结果打印出来主要技术指标及参数● 工作电源: AC220V±5%,50Hz。 ● 加热管功率: 1800W ● 氧弹压力变送器测量范围:(0~1600)kPa,精度:±2‰。 ● 浴温度控制点:金属浴加热 100.0℃±0.1℃。 ● 温度计: 配备玻璃温度计,可以随时按需要校正系度。● 控温范围:室温~200℃● 环境温度: ≤30℃。 ● 相对湿度: ≤85%。● 测温元件:铂电阻Pt100±0.1℃。● 外形尺寸:660*400*350mm(高)● 重 量:40kg● 储存方式:实验结果可储存 199组历史数据,方便查询;● 结果输出:同时可配备U盘输出功能,输出到PC端进行长期保存● 输出格式:结果U盘输出格式为CSV或者excel。★ 远程升级:具备TCP网络传输功能,可后期进行软件远程升级(选配)★ 数据管理:可连接limis系统(选配) 序 号名 称单位数量备 注1主机台12试验氧弹总成套23诱导期专用玻璃水银温度计只14玻璃试验瓶及盖套25说明书份16装箱单份17合格证保修卡份1
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  • 仪器特点: 1、专为塑料、橡胶行业测量氧化诱导期设计,整机一体化,减少信号损失,减少干扰。 2、样品在仪器上方,操作方便。 3、小型化加热炉,减小热惰性,从室温开始就能保证对样品进行线性升温,恒温控制更精确。 4、完善的两路气氛控制系统,采用质量流量控制器。测量过程中,氮气、氧气自动切换。 5、用户利用标准试样可进行温度、恒温系数校正,减少误差。 6、可自动测出氧化诱导期数据和自动生成曲线。 7、可自动作出切线,求出交叉点并能直接得到该交叉点到氮氧切换的实际时间长. 8、仪器可自动生成氧化诱导期实验报告。 9、大屏幕液晶显示,实时显示仪器的状态和数据,两套测温电偶,一套电偶实时显示炉温(无论加热炉工作与否)另一套电偶显示工作时样品温度。 10、用户给出计算的公式或计算方法,我厂能及时提供相应的软件研制产品。 11、仪器具有远程操作维护、调校功能(通过互联网可对仪器进行远程操作)。 概述氧化诱导期热稳定实验适用于国标GB/T17391-1998、GB/T19466.6-20091、 主要参数: 温度控制精度0.1度 2、 试验方法: 截取少量样品放入仪器样品架内,接通氧气和氮气在氮气状态下,以20℃/min的速率升温到200℃±0.1℃保持恒温7分钟,迅速切换成氧气,并记录曲线明显变化的时间即氧化诱导期时间。 仪器指标温度数据 温度范围: 室温~500℃ 温度准确度:±0.1℃升温速率:0.1℃/min至80℃/min 气氛系统:氮气、氧气自动切换 DSC数据 DSC测量范围:0-±500mw最小分辨率:±0.1μw准确度:±0.1μw坩埚容积 0.06ml或0.12ml
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  • 在进行动物手术时,采用异氟烷吸入式气体维持麻醉前,首先需要对动物进行诱导麻醉,将动物快速麻倒。将动物放入此透明诱导盒中进行诱导麻醉,整个过程只需2-5分钟即可达到效果,选择透明材料方便实验人员随时观察动物麻醉状态。另外,诱导盒出口可连接麻醉气体过滤罐(装有活性碳),可将排出的麻醉气体清楚,避免直接排放到环境中或被实验人员吸收。瑞沃德自行开发有多种规格诱导盒(详见订货信息),满足不同种类和大小动物的实验需求。突出特点:l 有机玻璃透明材料制成,结实耐用,方便清洗,也方便观察动物的麻醉状态l 翻盖式设计,且顶盖加厚,顶盖与盒体接触的中间部分添加塑料密封条,密封性非常好 l 翻盖后,有挡板,防止顶盖坠落或折断l 入口与出口分别位于对侧,且入口位置相对高于出口,符合空气与麻醉气体的物理特性,保证麻醉气体充满整个诱导盒。订货信息规格产品名称备注V100麻醉诱导盒-小鼠(15cm*10cm*10cm)含1个有机玻璃盒、1.2米长的波纹管和1个气体过滤罐R510-31SV101麻醉诱导盒-大鼠(24cm*12cm*18cm)含1个有机玻璃盒、1.2米长的波纹管和1个气体过滤罐R510-31SV102麻醉诱导盒-兔猫(40cm*18.5cm*25cm)含1个有机玻璃盒、1.2米长的波纹管和1个气体过滤罐R510-31SV103麻醉诱导盒-大动物(50cm*30cm*30cm)定制含1个有机玻璃盒、1.2米长的波纹管和1个气体过滤罐R510-31S
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  • XST-SIFNet日光诱导叶绿素荧光光谱仪产品概述:光谱数据是遥感信息反演的基础数据源。XST-SIFNet日光诱导叶绿素荧光光谱仪为实现全天候高光谱数据的自动测量提供了低成本、高效率的测量方式,可以应用于长时间序列光谱数据获取与生态环境变量监测。特点:1. 长期自动监测地物光谱反射率:高精度,低功耗,内置自动温度控制模块,适应野外环境。2. 荧光参数自动计算:内置多种SIF计算模型,实时输出植被荧光计算结果。3. 基于云平台的数据可视化:实时测量参数与同步计算参数直观展示。4. 多目标探测功能:内置自动光路切换模块,实现一机多目标、多角度探测。5. 基于浏览器的操作界面:随时查看、修改参数,手动测量模式切换、查看及下载数据。6. 野外调试及维护简单:软件配置、调试可实现远程网络化操作。7. 内置多种数据校正模块:辐射校正、光谱校正和暗流校正。8. 通过国家科研单位检测中心检测,国家重点实验室定期数据标定基准机。应用领域:&bull 植物生理领域:提高陆面植被光合作用过程模型中重要参数的长期连续监测能力,提高光合作用描述的准确度,支撑发展陆面冠层辐射机理参数化方案。&bull 植物生态领域:提供精细化的实时光合作用能量分配参数,为评估生态环境效应、开展逐日和区域尺度的碳预测提供时序站点数据,助力双碳目标。&bull 陆地遥感领域:具有支撑开展陆面植被生长过程与遥感观测实时数据同化能力,为区域联网观测提供网络节点,支撑包括中国碳卫星等遥感观测数据地面验证工作。技术参数:直接测量参数光谱原始数据、光谱反射率、日光诱导叶绿素荧光(SIF)、归一化植被指数(NDVI)、红边指数(REI)等实时模拟计算参数总激发荧光(SIFT)、叶绿素荧光产额(SIFY)、光合速率(PSR)、光合有效辐射吸收比(FPAR)、总初级生产力(GPP)、以及多种植被指数支持定制用户可提定制参数计算模型,星视图实现模块嵌入自动计算有效光谱范围600nm-820nm光谱分辨率0.3nm信噪比1000:1光谱采样间隔0.15nm动态范围5000制冷与温控光谱仪独立恒温仓,双降温模式,采用TEC 半导与风控降温波长标定采用Hg灯,利用9点定标,最大程度保证波长的准确性杂散光范围0.06%@710nm余弦接收器采用Spectralon材料,抗紫外线,进行自动校准积分时间自动优化积分时间,可自定义积分时间,理论范围0.2ms-65s输入通道个数标配2路光纤(1入射和1反射),最多支持8路光纤(1入射和7反射)光纤视场角入射180°,反射25°系统控制可基于浏览器,电脑、手机查看修改设备参数(如测量时间与频率)波谱测量可基于浏览器,电脑、手机中断自动测量,进入手动测量模式波谱数据可视化可基于浏览器,测量结果电脑、手机实时显示,数据下载数据管理软件原始数据与模型计算结果本机保存并同时发送到云端(连接路由)数据传输支持网口连接路由器无线传输;支持通过RS485串口方式本地输出运行功耗常规状态18W,峰值功耗22W(350-2500nm款为27W)断电重启功能支持强制断电,上电重启,避免意外断电导致设备无法启动运行模式全自动全天候观测,数据自动远程回传
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  • STZ诱导糖尿病小鼠体脂比分析仪糖尿病是一种慢性疾病,其特点是相对或绝对胰岛素缺乏,导致高血糖。慢性高血糖可导致多种并发症,如神经病变、肾病和视网膜病变,并增加心血管疾病的风险。据世界卫生组织(WHO)数据,2030年之前糖尿病将成为全球第七大死亡原因。STZ (Streptozotocin) 是一种常用的化学物质,被广泛用于实验室研究中诱导糖尿病小鼠模型。通过注射STZ,可以损伤胰岛的β细胞,导致胰岛素分泌不足,从而模拟人类糖尿病的病理过程。STZ诱导糖尿病小鼠模型是一种常用的研究工具,可以帮助科学家们更好地理解糖尿病的发病机制和病程进展。STZ诱导糖尿病小鼠模型具有与人类糖尿病相似的病理生理特征,如高血糖、胰岛素抵抗和β细胞功能受损等。通过研究STZ诱导糖尿病小鼠模型,科学家们可以深入探讨糖尿病的治疗方法和潜在机制,而STZ诱导糖尿病小鼠体脂比对于糖尿病治疗的药物评价起到重要作用。STZ诱导糖尿病小鼠体脂比研究面临的问题?1、 老鼠个体差异性的影响,无法长期考察各种药物及外界因素、营养对动物体生理指标的影响。2、 如何得到活体老鼠测脂肪等体成分含量,传统的监测方法是宰杀后作组织形态学检查,部分基因模型昂贵且难建模,老鼠不舍得杀。3、 解剖分离不完全,无法分离皮下脂肪。STZ诱导糖尿病小鼠体脂比检测---QMR清醒小动物体成分技术QMR清醒小动物体成分技术在小动物清醒无束缚状态下快速、准确、定量的测量小动物的脂肪、瘦肉及体液含量,无需麻醉,直接进行测试,过程方便简洁,对小鼠或小动物无任何伤害,节约实验成本,可对单只小鼠或小动物进行长期跟踪研究,也通过MRI也可以实时观察体脂分布及沉积情况。通过长时间监测小动物的生理参数,考察各种药物、运动、外界因素及营养对动物体生理指标的影响。清醒小动物体成分分析仪主要用于与代谢有关的脂肪、瘦肉及体液等的成分的定量分析,协助实现药物有效部位(成分)的活性筛选,代谢性疾病的病因、病机等研究。QMR清醒小动物体成分技术可应用在药学、医学、公共卫生学、运动健康、动物科学、营养学等领域的学科研究,用于活体小动物的脂肪、瘦肉、体液的检测。STZ诱导糖尿病小鼠体脂比分析仪主要功能:快速,无损测量小鼠的肌肉、脂肪和体液含量。应用于代谢、内分泌、糖尿病和肥胖症等研究。检测方式:低场核磁共振测定法STZ诱导糖尿病小鼠体脂比分析仪主要技术指标:磁体技术:永磁体;探头线圈:小鼠体成分专用探头;无损测试:对操作者和实验动物无任何损伤(动物无需麻醉) 纽迈专用小鼠体成分分析软件;STZ诱导糖尿病小鼠体脂比分析仪产品优势:STZ诱导糖尿病小鼠体脂比分析仪是一款基于低场核磁共振技术,可测量活鼠体内脂肪、瘦肉、水分的含量的仪器。仪器通过定量磁共振技术与多元变量数学分析技术,实现清醒状态下活鼠的实时无损检测与持续监测,具有快速、精准、稳定、安全等优点。STZ诱导糖尿病小鼠体脂比分析仪性能特点:1、测试迅速:测试简单、快速、整个测试过程在1min内;2、样品无需预处理:样品无须麻醉,无须处死;3、测试结果:测试结果为脂肪含量,肌肉含量,可靠真实且稳定性高、重复性好;4、适用性: 活体大鼠、小鼠、兔子等小动物均可测量;
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  • 代谢性疾病,如高尿酸血症和痛风,已成为全球公共卫生的重要挑战。研究这些疾病的发展机制和治疗方法需要精确的模型和先进的成像技术。果糖诱导高尿酸模型因其能够模拟人类高尿酸血症的病理过程而受到重视。结合低场核磁共振技术(LF-NMR),果糖诱导高尿酸模型成像分析仪为研究代谢性疾病提供了一种创新的解决方案。果糖诱导高尿酸模型通过在动物饮食中添加果糖来模拟人类高尿酸血症的病理过程。这种模型能够复制高尿酸血症的关键特征,包括血尿酸水平的升高和尿酸盐晶体的沉积,是研究高尿酸血症和痛风的理想模型。低场核磁共振技术在代谢性疾病研究中的应用无创性成像LF-NMR技术提供了一种无创性的成像方法,可以在不伤害动物的情况下,连续监测果糖诱导高尿酸模型的生理变化。这对于长期研究和药物疗效评估尤为重要。高分辨率成像通过LF-NMR技术,果糖诱导高尿酸模型的成像分析仪能够提供高分辨率的图像,清晰地显示尿酸盐晶体的沉积位置和分布,有助于研究者更准确地评估疾病的发展。代谢物分析LF-NMR技术还能够进行代谢物分析,提供关于动物体内代谢物变化的信息,这对于理解高尿酸血症的代谢机制和评估治疗效果具有重要意义。果糖诱导高尿酸模型成像分析仪结合低场核磁共振技术,为代谢性疾病研究提供了一种高效、精确的成像和分析工具。是一款功能强大,无损伤性的成像分析仪,准确而直观的反映活体动物内部情况,广泛应用于生命科学领域。产品参数:磁体材料:永磁体磁场强度:1T±0.05T磁体均匀度:≤30ppm样品范围:实验鼠(离体组织、小鼠、大鼠,1-350g)磁共振造影剂磁性纳米颗粒产品特点永磁技术,无需制冷剂和屏蔽房空间分辨率高,清晰显示组织结构组织对比度高,明显区分组织差异产品功能:多参数成像:如T1加权、T2加权、质子密度加权、水脂抑制成像等临床前研究:组织结构病变及过程研究,药效评价造影剂评价:磁共振造影剂弛豫率磁性纳米颗粒追踪:辅助诊断、光热治疗及药物递送研究应用案例:
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  • 小动物诱导箱、麻醉箱(针对大鼠、小鼠、兔子等动物有不同的型号,敬请来电咨询)在进行动物手术时,采用异氟烷吸入式气体维持麻醉前,首先需要对动物进行诱导麻醉,将动物快速麻倒。将动物放入诱导箱中进行诱导麻醉,整个过程只需1-2分钟即可达到效果,选择透明材料方便实验人员随时观察动物麻醉状态。麻醉诱导箱出口可连接麻醉废气清除装置,可将排出的麻醉气体清除,避免直接排放到环境中或被实验人员吸收。多种规格诱导盒(详见订货信息),满足不同种类和大小动物的实验需求。我们可根据您的实验需要,量身订做合适的尺寸。 动物麻醉箱的产品特点 :可对小动物进行气体麻醉的前期诱导;也可用于实验动物的安乐处死(符合动物福利);密闭性好,结实耐用;材料透明,方便观察;尺寸可以订做,也可以进行其他特别的改进和设计。主要规格型号:可根据需求,选择自动型小动物安乐处死系统:CL-1000型小动物安乐处死系统采用自动化控制的二氧化碳缺氧致死的方式,控制和增加箱体内二氧化碳的浓度,并在达到一定的浓度后,自动切断气源,维持一定的诱导时间,在没有惊扰、极轻微的痛苦中,对动物进行快速的诱导死亡。CL-1000型小动物安乐si系统与常规型手控流量控制式安乐处死箱相比较,有明显的优势:使用便捷:自动化程度高,一键式完成操作;省事省力:系统可自动进行充气、维持和清除废气的作业;参数可调:流速、通气时间、维持时间、废气清洗时间可调可控;使用更安全:自动清除箱体内的大量二氧化碳和废气,确保实验室的安全,可连续进行多批次的实验操作;还可根据需求,选择一体式小动物安乐处死系统主要特点: 设备为一体式设计,可隔放在实验台上使用 系统可预设程序,自动往安乐处死箱内通入设定量的二氧化碳 多种参数可进行设置:流速、通气时间、维持时间、废气冲洗时间,紫外杀菌时间 设置参数后,可一键式操作即可完成动物麻醉、安乐处死、废气清除的整个操作,过程中无需有人值守 二氧化碳气体通入流速:0-50L/min,数字化显示,调控精度为0.01L/min 设备具有CO2传感器,能实时检测箱体内CO2浓度,并可调节和控制箱体内CO2的浓度 全触摸屏操作,人性化界面设计,显示屏上可同屏显示多种运行状态参考文献:1. Lu, Zhenyao, et al. "Quantitative analysis of 20 purine and pyrimidine metabolites by HILIC-MS/MS in the serum and hippocampus of depressed mice." Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 219 (2022): 114886. doi: 10.1016/j.jpba.2022.1148862. Ma, Peipei, et al. "Wound healing of laser injured skin with glycerol monooleicate cubic liquid crystal." Burns 46.6 (2020): 1381-1388. doi: 10.1016/j.burns.2020.03.0163. Sun, Xian, et al. "Yishen Qingli Heluo granule in the treatment of chronic kidney disease: network pharmacology analysis and experimental validation." Drug Design, Development and Therapy (2022): 769-787. doi: 10.2147/dddt.s3483354. Sun, Xian, et al. "Yishen Qingli Heluo granule ameliorates renal dysfunction in 5/6 nephrectomized rats by targeting gut microbiota and intestinal barrier integrity." Frontiers in Pharmacology 13 (2022). doi: 10.3389/fphar.2022.8588815. Zhao, Xiaoye, et al. "An injectable and antifouling self-fused supramolecular hydrogel for preventing postoperative and recurrent adhesions." Chemical Engineering Journal 404 (2021): 127096. doi: 10.1016/j.cej.2020.1270966. Liu, Bin, et al. "JS-K, a nitric oxide donor, induces autophagy as a complementary mechanism inhibiting ovarian cancer." BMC cancer 19.1 (2019): 1-15. doi: 10.1186/s12885-019-5619-z7. Li, Xiaozhou, et al. "Antibacterial, antioxidant and biocompatible nanosized quercetin-PVA xerogel films for wound dressing." Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 209 (2022): 112175. doi: 10.1016/j.colsurfb.2021.1121758. Kan, Mo, et al. "Investigating the mechanism of ShengmaiYin (codonopsis pilosula) in the treatment of heart failure based on network pharmacology." Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening 25.13 (2022): 2191-2202. doi: 10.2174/13862073256662202210934159. Chen, Yongli, et al. "Microfluidic chip interfacing microdialysis and mass spectrometry for in vivo monitoring of nanomedicine pharmacokinetics in real time." Journal of Chromatography A 1683 (2022): 463520. doi: 10.2139/ssrn.405357010. Jia, HuiJie, et al. "Anti-inflammation and anti-aging mechanisms of mercaptopurine in vivo and in vitro." Biochemical and Biophysical Research Communications 638 (2023): 103-111. doi: 10.1016/j.bbrc.2022.11.03511.苏鹏亮,沈明勤,许尤琪.健脾活血方对肝癌原位移植瘤的抑制作用及机制探讨.现代中西医结合杂志, 2021 年11月,30( 33).12.张娇娇,谢晨龙,雍玥等.电针对心肌梗死后小鼠长期生存率的影响及其机制研究.针刺研究,2022年3月第47卷第3期.13.汤倩倩,卢山,蒋敏海.SCID小鼠永久性左侧大脑中动脉阻塞模型的制备及评价. 浙江医学,2017 年第39 卷第6 期.14.张芯,杨宁,蔡伟等.丙氨酰谷氨酰胺对脑缺血再灌注损伤小鼠肠道通透性改变的影响.中华老年心脑血管病杂志,2019年2月第2l卷第2期.15.王晓冬,王莹,王彩霞等,5-HT1A和5-HT3受体在七氟烷诱发老龄大鼠脑神经毒性中的作用.中华麻醉学杂志,2021年5月第41卷第5期. 请关注玉研仪器的更多相关产品。如对产品细节和价格感兴趣,敬请来电咨询!
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  • 全自动高分辨纳米红外成像与光谱系统 ——10nm以下空间分辨红外成像与光谱采集用于化学分析和材料成像的纳米红外光谱系统Park FX200-IR 有效融合了崭新的红外光谱技术、美国Molecular Vista 的光诱导力显微镜(PiFM)以及行业前沿的 Park AFM技术。PiFM 红外光谱采用非接触式检测技术,在空间分辨率、测量可靠性和样品安全性方面皆优于现有的光谱技术,包括轻敲PTIR(光热诱导共振)。Park FX200-IR 中的 PiFM不仅能够进行高分辨率红外光谱分析,还能进行高质量的红外吸收材料成像,以进行准确的化学成分测量。高分辨率红外光谱与传统的FTIR(傅里叶变换红外)光谱保持着密切的相关性。此外,Park FX200-IR 还可以通过检测技术、直接驱动和边带双峰检测的变化提供不同深度的有价值的材料信息。FX200-IR纳米红外依托于原子力显微镜平台,利用光诱导力显微镜(Photo-induced Force Microscope, PiFM)技术,结合波长可调的红外光源,从而实现10nm以下空间分辨红外成像与光谱采集,无需远场光学接收器及干涉仪。 FX200-IR纳米红外所采集的PiFM红外光谱与标准FTIR光谱高度吻合,这使得科研人员可以将PiFM纳米红外光谱与FTIR红外光谱图库中的数据进行对比分析。样品为聚醚砜薄膜(Polyethersulfone, PES film)FX200 IR 纳米红外成像与光谱案例光诱导力显微镜突破性的采用检测探针与样品之间的偶极交互(dipole interaction),使其不受到样品横向热膨胀对于空间分辨率带来的负面影响。因此,基于光诱导力显微镜的纳米红外能真正意义上的实现10nm以下空间分辨纳米红外成像!下图PS-PMMA嵌段共聚物纳米红外成像与光谱案例,红色和绿色分别代表PMMA与PS的分布情况。摘自“Nanoscale chemical imaging by photoinduced force microscopy,Sci. Adv. 2016”基于光诱导力显微镜的纳米红外不仅适合有机高分子材料,也适合无机材料。下图为不同Si/Al比的ZSM-5沸石分子筛的纳米红外骨架振动峰在1100cm-1处的蓝移及劈裂情况,以及通过碳氢化合物在1480cm-1的C=C伸缩振动峰来反映ZSM-5参与甲醇制碳氢化合物(MTH)催化反应后结焦的分布情况。
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  • J200激光诱导击穿光谱仪(LIBS)可将大量的等离子光耦合到检测器模块,此功能可实现高的灵敏度性能,通过对各种材料的不同干扰进行广泛测试的证明,ASI的化学计量软件包为我们的客户增加了另一层次的分析能力,固态锂离子电池装置深度剖面的激光诱导击穿光谱分析(LIBS),使用J200 LIBS仪器快速监测原始锂离子电池电极材料的成分,生产线操作员可以使用同一台J200仪器简单地运行准备好的测量配方以进行常规质量控制工作,或者实验室科学家可以使用该J200仪器进行前沿的元素研究,该仪器还包括最适合客户应用的光谱仪类型,可为每种分析情况提供且合适的解决方案。设备优势及特点:1、J200 LIBS仪器对红宝石-沸石中的宝石进行化学成像;2、LIBS对of钽矿的地球化学指纹图谱;3、LIBS对半导体引线框架上的薄焊料镀层进行快速铅(Pb)分析;4、激光诱导击穿光谱仪(LIBS)进行植物分析;5、应用Spectra的J200 LIBS建立法证玻璃分析的信心;6、激光诱导击穿光谱法(LIBS)快速分析采矿样品;7、激光诱导击穿光谱法(LIBS)进行氟分析;8、LIBS用于土壤中的大量元素和微量元素分析。J200激光诱导击穿光谱仪(LIBS)专为处理痕量元素分析而设计-那些需要高灵敏度和准确性的分析,该仪器能够监测具有分析意义的单个或多个元素,ASI专有的化学计量软件利用一组高度复杂的统计算法为我们的LIBS仪器增加了材料鉴别能力,Axiom具有简单直观的图形界面,允许多个用户使用不同的访问权限来操作仪器软件,使用J200 LIBS仪器进行可重现的测量以实现可靠的质量控制。
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  • 激光诱导击穿光谱分析仪,自动化控制,高分辨率,高检测限,实时快速分析,无附加产物,无接触检测,低能耗
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