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羟基腺嘌呤

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羟基腺嘌呤相关的耗材

  • 东曹羟基磷灰石层析填料Ca++Pure-HA
    东曹生命科学于2018年10月推出了Ca++Pure-HA 羟基磷灰石层析填料,该款填料的配基和填料骨架都是由同一种材料来源同时形成,为工艺开发提供了无与伦比的选择性和分辨率。其高选择性可以分离电泳或其他层析模式难以分离的蛋白。 虽然Ca++Pure-HA羟基磷灰石层析填料的应用领域很广泛,但它最适合用于生物分子的分离纯化。比如单克隆、多克隆抗体的纯化;抗体多种亚型、同工酶、抗体片段的纯化;以及从双链DNA中分离出单链DNA。 Ca++Pure-HA羟基磷灰石层析填料是大孔径的球型羟基磷灰石六方晶体结构。经过高温烧结,提高了机械强度和化学稳定性,可以满足工业规模的应用要求,并且可以在高流速和大型层析柱中重复循环使用。
  • 液态发酵食醋中对羟基苯甲酸酯类 色谱检测预处理方法包
    色谱法检测调味品中对羟基苯甲酸酯类防腐剂样品预处理专用方法包 - 液态发酵食醋检测专用本方法包综合采用固相萃取(SPE)+QuEChERS技术,从液态发酵食醋中同时分离、提取和净化对羟基苯甲酸酯类(甲酯、乙酯、丙酯、丁酯)防腐剂,以用于气相色谱技术或液相色谱技术对这些防腐剂含量的测定
  • 东曹羟基磷灰石层析填料CaPure-HA
    东曹生命科学于2018年10月推出了Ca++Pure-HA 羟基磷灰石层析填料,该款填料的配基和填料骨架都是由同一种材料来源同时形成,为工艺开发提供了无与伦比的选择性和分辨率。其高选择性可以分离电泳或其他层析模式难以分离的蛋白。 虽然Ca++Pure-HA羟基磷灰石层析填料的应用领域很广泛,但它最适合用于生物分子的分离纯化。比如单克隆、多克隆抗体的纯化;抗体多种亚型、同工酶、抗体片段的纯化;以及从双链DNA中分离出单链DNA。 Ca++Pure-HA羟基磷灰石层析填料是大孔径的球型羟基磷灰石六方晶体结构。经过高温烧结,提高了机械强度和化学稳定性,可以满足工业规模的应用要求,并且可以在高流速和大型层析柱中重复循环使用。 图:Ca++Pure-HA羟基磷灰石层析填料的结构Ca10(PO4)6(OH)2) 订购信息货号产品名称包装规格45045Ca++Pure-HA50 g45039Ca++Pure-HA100 g45040Ca++Pure-HA250 g40415Ca++Pure-HA500 g45042Ca++Pure-HA1 kg45043Ca++Pure-HA5 kg
  • 固态发酵食醋中对羟基苯甲酸酯类 色谱检测预处理方法包
    色谱法检测调味品中对羟基苯甲酸酯类防腐剂样品预处理专用方法包 - 固态发酵食醋检测专用本方法包综合采用固相萃取(SPE)+QuEChERS技术,从固态发酵食醋中同时分离、提取和净化对羟基苯甲酸酯类(甲酯、乙酯、丙酯、丁酯)防腐剂,以用于气相色谱技术或液相色谱技术对这些防腐剂含量的测定
  • 1- 胺基 -2- 羟基 -4- 萘磺酸 for determination of phosphate
    1- 胺基 -2- 羟基 -4- 萘磺酸 for determination of phosphate
  • 1- 胺基 -2- 羟基 -4- 萘磺酸 for determination of phosphate 1.00099.0025 unit
    1- 胺基 -2- 羟基 -4- 萘磺酸 for determination of phosphate
  • 羟基磁珠BeaverBeads™ Mag OH系列磁性微球
    羟基磁珠BeaverBeads™ Mag OH系列磁性微球专为核酸提取和纯化设计,表面修饰大量硅烷醇基团(羟基),能在高盐、低pH条件下和溶液中的核酸通过疏水作用、氢键作用和静电作用等发生特异性结合,而不与其他杂质(如蛋白)结合,迅速从生物样品中分离核酸,操作安全简单,非常有利于核酸的自动化和高通量提取。产品名称编号规格包装单价BeaverBeads™ Mag OH-50070301-510mg/mL5mL¥760.00BeaverBeads™ Mag OH-50070301-5010mg/mL50mL¥3960.00BeaverBeads™ Mag OH-100070302-510mg/mL5mL¥860.00BeaverBeads™ Mag OH-100070302-5010mg/mL50mL¥4960.00BeaverBeads™ Mag OH-100070303-520mg/mL5mL¥1720.00BeaverBeads™ Mag OH-100070303-5020mg/mL50mL¥9920.00BeaverBeads™ Magrose-OH70802-1050%(v/v)10mL¥980.00BeaverBeads™ Magrose OH70802-10050%(v/v)100mL¥6980.00BeaverBeads™ Magrose OH70802-100050%(v/v)1000mL¥59800.00产品名称Mag OH-500Mag OH-1000Magrose OH平均粒径500nm1000nm30~150μm磁核Fe3O4Fe3O4Fe3O4壳层氧化硅氧化硅氧化硅/琼脂糖磁性类型超顺磁性超顺磁性超顺磁性饱和磁化强度40~60 emu/g30~50 emu/g30~50 emu/g应用方向核酸提取和纯化操作方式自动/手动*水化平均粒径,Malvern Nano测定产品性能核酸结合能力强:>20μgDNA/mg磁珠;操作性能好:磁珠分散均匀,具有超顺磁性,磁响应时间<30s;稳定性及批次间重复性好:粒径均一,多分散系数<0.2,呈单分散;完整的氧化硅层包覆,使用性能稳定。应用方向PCR产物纯化质粒提取病毒核酸提取血液、组织、植物和微生物等样本中基因组DNA提取 BeaverBeads™ Mag OH-500的TEM成像引用文献:A magnetic protein biocompass;NATURE MATERIALS 卷: 15 期: 2 页: 217-+ 出版年: FEB 2016Novel Application of Magnetic Protein: Convenient One-Step Purification and Immobilization of Proteins;SCIENTIFIC REPORTS , 7,13329; DOI:10.1038/s41598-017-13648-x
  • 羟基化石墨烯量子点 Hydroxylated GQDs
    羟基化石墨烯量子点 Hydroxylated GQDs制备方法:水热法成分:羟基化石墨烯量子点外观:无色溶液发光峰:375纳米粒度:6纳米浓度:1毫克/毫升(可达到2mg/ml)溶液:水和乙二醇的混合物规格:100ml Emission Photos (1) of ACS Material Hydroxylated Graphene Quantum Dots Excited by Natural Light (left) and UV Light (right)TEM Image (2) of ACS Material Hydroxylated Graphene Quantum Dots Absorption Spectra (3) of ACS Material Hydroxylated Graphene Quantum Dots
  • 羟基磁珠BeaverBeads™ Magrose-OH
    羟基磁珠BeaverBeads™ Mag OH系列磁性微球专为核酸提取和纯化设计,表面修饰大量硅烷醇基团(羟基),能在高盐、低pH条件下和溶液中的核酸通过疏水作用、氢键作用和静电作用等发生特异性结合,而不与其他杂质(如蛋白)结合,迅速从生物样品中分离核酸,操作安全简单,非常有利于核酸的自动化和高通量提取。产品名称编号规格包装单价BeaverBeads™ Mag OH-50070301-510mg/mL5mL¥760.00BeaverBeads™ Mag OH-50070301-5010mg/mL50mL¥3960.00BeaverBeads™ Mag OH-100070302-510mg/mL5mL¥860.00BeaverBeads™ Mag OH-100070302-5010mg/mL50mL¥4960.00BeaverBeads™ Mag OH-100070303-520mg/mL5mL¥1720.00BeaverBeads™ Mag OH-100070303-5020mg/mL50mL¥9920.00BeaverBeads™ Magrose-OH70802-1050%(v/v)10mL¥980.00BeaverBeads™ Magrose OH70802-10050%(v/v)100mL¥6980.00BeaverBeads™ Magrose OH70802-100050%(v/v)1000mL¥59800.00产品名称Mag OH-500Mag OH-1000Magrose OH平均粒径500nm1000nm30~150μm磁核Fe3O4Fe3O4Fe3O4壳层氧化硅氧化硅氧化硅/琼脂糖磁性类型超顺磁性超顺磁性超顺磁性饱和磁化强度40~60 emu/g30~50 emu/g30~50 emu/g应用方向核酸提取和纯化操作方式自动/手动*水化平均粒径,Malvern Nano测定产品性能核酸结合能力强:>20μgDNA/mg磁珠;操作性能好:磁珠分散均匀,具有超顺磁性,磁响应时间<30s;稳定性及批次间重复性好:粒径均一,多分散系数<0.2,呈单分散;完整的氧化硅层包覆,使用性能稳定。应用方向PCR产物纯化质粒提取病毒核酸提取血液、组织、植物和微生物等样本中基因组DNA提取 BeaverBeads™ Mag OH-500的TEM成像引用文献:A magnetic protein biocompass;NATURE MATERIALS 卷: 15 期: 2 页: 217-+ 出版年: FEB 2016Novel Application of Magnetic Protein: Convenient One-Step Purificationand Immobilization of Proteins;SCIENTIFIC REPORTS , 7,13329; DOI:10.1038/s41598-017-13648-x
  • 1、 酰氯、磺酰化合物、异氰酸盐和其他亲电试剂的清除剂
    1、 酰氯、磺酰化合物、异氰酸盐和其他亲电试剂的清除剂 在合成2,9-二取代鸟嘌呤过程中可有效的去除酰氯,并能提高收率。 氨基化物合成过程中除去盐酸,反应一旦完成加入该清除剂,只需过滤就能得到很纯的目标产物,操作非常简单。 详情请电联北京绿百草:010-51659766. www.greenherbs.com.cN
  • MethElute 试剂
    产品信息:MethElute 试剂 (TMPAH)具备精确灵敏的柱上甲基化能力* 甲醇溶液中含 0.2M 三甲基苯基氢氧化铵 (TMPAH)*用于巴比妥类药物、镇静剂、黄嘌呤碱、酚性碱和苯妥英的定量甲基化和气相色谱分析检测*每种物质都只产生一个定量峰*当试剂与含有药物的提取物、血清或尿液一起加热时,那些含有反应性氨基、羟基和羧基的药物就会在反应位点发生甲基化* 与 UV/TLC 方法相当或更好(当苯巴比妥和苯妥英存在时,GC 优于 UV/TLC)*变异系数等于或低于 5%*可检测到的巴比妥类药物最低含量为 0.2mg/dL 订货信息:MethElute 试剂描述规格部件号数量MethElute 试剂 (TMPAH)10mLTS-493001/包MethElute 试剂 (TMPAH)12 × 1mL安瓿TS-493011/包
  • 色谱科 Discovery DPA-6S SPE小柱(聚酰胺树脂)(适合于水溶液中羟基和羧基化合物的分析,如单宁、叶绿素、腐殖酸等)
    Discovery DPA-6S SPE小柱(聚酰胺树脂)(适合于水溶液中羟基和羧基化合物的分析,如单宁、叶绿素、腐殖酸等) 助留机理:反相 样品基质相容性:水溶液或甲醇溶液 聚酰胺树脂:粒度:50-160&mu m,表面 pH:4.5-7.5,密度:0.2-0.3cm3/g,含水量: 5%用于按照反相机理,通过化合物羟基基团与树脂的酰胺基团之间的强烈的氢键作用,从水溶液或甲醇溶液中吸附极性化合物(-OH 基团,尤其是酚醛化合物)用于萃取单宁、叶绿素、腐殖酸、药理活性的类萜、黄酮类、没食子酸、儿茶酚 A、原儿茶酸和间苯三酚也用于萃取芳族羧酸和硝基芳香化合物不可逆地保留苯醌
  • 1,8-二羟基-2-(硫苯偶氮)萘-3,6-二磺酸三钠盐 GR for analysis (reagent for fluoride, zirconium, thorium)
    1,8-二羟基-2-(硫苯偶氮)萘-3,6-二磺酸三钠盐 GR for analysis (reagent for fluoride, zirconium, thorium)
  • 德国Simon Aldrich Classic COOH 羟基固相萃取小柱
    /Classic COOH/产品介绍:Classic COOH是以硅胶为基质的弱阳离子交换萃取柱,键合官能团为羧基,pKa=3.8。相当于BondElute CBA。 基质指标:硅胶基质,平均粒度:45μm,平均孔径:60?,孔体积:20px2/g,比表面:480m2/g。 应用:相当于BondElute CBA。用于季胺盐类化合物或其它强阳离子化合物的萃取。例如:蜂蜜中四环素药物的检测。 填料规格包装订货号价格(元)Classic COOH羟基100mg/1ml,100支/盒SAC-COOH011001250.00200mg/3ml,50支/盒SAC-COOH03200750.00500mg/3ml,50支/盒SAC-COOH03500840.00500mg/6ml,30支/盒SAC-COOH06500540.001000mg/6ml,30支/盒SAC-COOH061K0880.00
  • 全氟酰基咪唑(HFBI 和 TFAI)
    产品信息:全氟酰基咪唑(HFBI 和 TFAI)可对羟基、伯胺和仲胺进行有效的酰化* 定量反应,过程平稳,不产生酸性副产物*咪唑是主要的副产物,其惰性较高*极其适用于 FID 和 ECD 技术* 衍生物的基团虽然很大,但具有挥发性*衍生物与氟结合紧密,从而提高了稳定性 订货信息:全氟酰基咪唑(HFBI 和 TFAI)描述规格部件号数量HFBI5g dTS-442111 /包TFAI10 x 1mL 安瓿TS-488821 /包此订购表中的d代表购买此产品需交纳有害物质运输费用。
  • MicroSolv RSA样品瓶/Cogent Diamond Hydride亲水色谱柱-草甘膦/TYPE-C Silica HPLC硅胶柱
    美国MicroSolv公司是全球领先的色谱耗材及试剂供应商为全球色谱提供从色谱柱、连接器、管路到试剂、样品瓶的所有色谱耗材和配件。这些高质量的耗材及配件能为您的实验提供稳定可靠的数据保证。广州绿百草生物科技有限公司是美国MicroSolv授权代理商RSA Glass 表面去活样品瓶让你的 GC、LC、GC-MS、LC-MS数据更可靠1.让你能检测到通常会被玻璃瓶吸附的低丰度分析物2.几小时以后再进样,样品的pH也不会发生变化3.防止样品在进样瓶中发生水解4.水作为样品溶剂时,没有凹液面5.非涂层技术使用专利技术的RSA Glass高品质 (Advanced Quality, AQ)样品瓶及内衬管能通过消除硅胶层从而有效去除样品管内壁的反应活性。常规制造的玻璃样品瓶由于表面含有金属及硅羟基而对实验结果产生不利影响。当使用常规硼硅酸盐玻璃自动进样瓶或内衬管时,样品溶剂(例如水)能使得样品瓶/样品管的表面硅羟基发生去质子化作用,而在样品瓶内壁形成负电荷。硅羟基的“ 酸” 属性能够导致碱性化合物在样品瓶内壁的吸附,同时也会改变样品溶液的pH值,使得一些容易发生水解的化合物在进样之前发生水解,而难以检测得到。普通玻璃进样瓶内的金属污染物会引起分析物的沉淀、螯合等化学变化。使用RSA Glass?样品瓶或内衬管会使得您的样品不会在样品瓶内发生丢失,不会发生pH变化等其他问题,使得您的色谱或色质联用分析更可靠,批间、日间的一致性更高,避免产生不可靠的数据。RSA?自动进样瓶及玻璃内衬管 并非使用表面涂层技术,不会产生涂层的脱离与破坏问题,是您进行LC, LCMS, GC 及GCMS分析的极佳选择。高效Cogent Diamond Hydride液相色谱柱对于从事代谢组学研究或者分析对象是高极性化合物的研究人员来说Cogent Diamond Hydride?亲水柱提供了一个非常有效的解决方案。Cogent Diamond Hydride?亲水柱非常适合分析氨基酸、有机酸、糖类及其他高极性化合物。例如三聚氰胺就可以使用Cogent Diamond Hydride亲水柱进行高效的分离Diamond-Hydride 亲水柱分析结果实例(UDP-葡萄糖、UDP-葡萄糖、UDP-半乳糖、磷酸半乳糖、葡萄糖、蔗糖、红细胞中的 UDP-葡萄糖、UDP-半乳糖、三磷酸腺苷(ATP)、ADP-葡萄糖、CDP-葡萄糖、糖核苷酸、胞嘧啶、胸腺嘧啶、尿嘧啶、鸟嘌呤、腺嘌呤、三磷酸腺苷(ATP)、一磷酸腺苷(AMP)、黄嘌呤-磷酸、鸟嘌呤-三磷酸、体液中的黄嘌呤、尿酸、次黄嘌呤、色胺、五羟色胺、多巴胺、L-天冬氨酸、L-精氨酸、L-精氨酸、L-赖氨酸、L-组氨酸、谷氨酸、赖氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、L-甲硫氨酸、L-谷氨酸、甲基琥珀酸、戊二酸、草酸、肌酸、4-羟脯氨酸、天冬氨酸、鸟氨酸、叶酸、抗坏血酸、胆汁酸、柠檬酸、马来酸、反式乌头酸、马来酸、富马酸、3-羟基肉桂酸、矮壮素、甲哌啶、苯海拉明、4-二甲氨基吡啶、草甘膦(JP标准专用柱)、三聚氰胺、三聚氰酸、胍等)超长寿命的TYPE-C Silica HPLC硅胶柱,不含有自由硅羟基,可以在任何HPLC流动相下工作,即使是100%的纯水流动相。使用Si-H健代替硅胶表面原有的Si-OH健,更能抗酸水解,可以使用pH1.5的全水流动相。而且一根柱子可以做反相及反反相色谱-Aqueous Normal Phase (ANP),与普通的HILIC模式色谱柱子相比最大的优点:同时对极性及非极性化合物有保留。几种有机酸的分离结果: 关于美国MicroSlove更多类型的色谱柱等产品可来电咨询:020-8393930075040-05P-2 Cogent HPS Amino HPLC Column 120A 5um 2.1mm x 50mm with Standard End Fittings.04650-ZF-150-X Neutral LPA Coated Capillary Zero Flow 50um ID by 150um OD. 3/pack. Customer Supplied Capillaries Max Length 1M95040-40-T-SP 1,000 pack Silicone/PTFE Red Septas fits 9mm blue short thread/magnetic gold cap.95040-40-T-SEPT1000 pack Silicone/PTFE Red Septas fits 9mm blue short thread/magnetic gold cap.46080-CH 32mm Crimping Head for Flip Top/Flip off Seals40100-10P 5 Column Suite including Cogent Silica CBidentate C18 Bidentate C8 UDC Cholesterol and Diamond Hydride 4.6mm x 100mm40100-15P 5 Column Suite including Cogent Silica CBidentate C18 Bidentate C8 UDC Cholesterol and Diamond Hydride 4.6mm x 150mm.40100-7.5P-2 5 Column Suite including Cogent Silica-C Bidentate C8 Bidentate C18 UDC Cholesterol & Diamond Hydride. 2.1mm x 75mm40100-15P-1 5 Column Suite including Cogent Silica-C Bidentate C8 Bidentate C18 UDC Cholesterol and Diamond Hydride 1mm x 150mm40100-10P-2 5 Column Suite including Cogent Silica-C Bidentate C8 Bidentate C18 UDC Cholesterol and Diamond Hydride 2.1mm x 100mm40100-15P-2 5Column Suite including Cogent Silica-C Bidentate C8 Bidentate C18 UDC Cholesterol and Diamond Hydride 2.1mm x 150mm40100-10P-3 5 Column Suite including Cogent Silica-C Bidentate C8 Bidentate C18 UDC Cholesterol and Diamond Hydride 3.0mm x 100mm. Custom Packed. 1 each.40100-05P 5 Column Suite Including Cogent Silica-C Bidentate C8 Bidentate C18 UDC Cholesterol and Diamond Hydride 4.6 x 50mm40100-05P-2 5 Column Suite including Cogent Silica-C Bidentate C8 Bidentate C18 UDC Cholesterol and Diamond Hydride. 2.1mm x 50mm40100-05P-3 5 Column Suite including Cogent Silica-C Bidentate C8 Bidentate C18 UDC Cholesterol and Diamond Hydride. 3.0mm x 50mm40100-7.5P 5 Column Suite Including Cogent Silica-C Bidentate C8 Bidentate C18 UDC Cholesterol Diamond Hydride. 4.6mm x 75mm40100-25P 5 Column Suite including Cogent Silica-C Bidentate C8 Bidentate C18 UDC Choleterol and DiamondHydride. 4.6mm x 250mm40100-02-2MC-G 5 Mini Guard Column Suite including Cogent Silica-C Bidentate C8 Bidentate C18 UDC Cholesterol and Diamond Hydride 100A 4um 2.0mm x 20mm. Includes Holder40100-02-MC 5 Mini Guard Column Suite incluiding Cogent Silica-C Bidentate C8 Bidentate C18 UDC Cholesterol and Diamond Hydride 100A 4um 4.0mm x 20mm. Holder Sold Sep.40100-02-MC-G 5 Mini Guard Column Suite incluiding Cogent Silica-C Bidentate C8 Bidentate C18 UDC Cholesterol and Diamond Hydride 100A 4um 4.0mm x 20mm. Includes Holder49115-25 7 UV Calibration Test Replacment Absorbance Sltns 1 Wavelength Sltn 1 Stray Light Solution 1 Ref Sltn Cert. of Anlsysis.33096-100 96 deep well plates for autosamplers, 2.2ml polypropylene w/printed labelling on sides. Natural color, autoclave w/film or mats. Freeze to -90C. 10 packs of 10. 100/case.33096-50 96 deep well plates for autosamplers, 2.2ml polypropylenew/printed labelling on sides. Natural color, autoclave w/film or mats. Freeze to -90C. 5 packs of 10. 50/case.33096-05 96 deep well plates for autosamplers, 2.2ml polypropylene w/printed labelling on sides. Natural color, autoclave w/film or mats. Freeze to -90C. Nuclease free. 10/pack.95096-10-RS 96 well plate polypropylene, w/1ml borosilicate inserts made with RSA glass. Sealing cap mats sold separately. 1 plate.95096-10-RSM 96 well plate polypropylene, w/1ml borosilicate inserts made with RSA glass. Sealing cap mats sold separately. 18/case.95096-08 96 well plate polypropylene, w/700ul borosilicate glass inserts with polyethylene plug caps. 1set of 96 plugs & inserts and 1 plate.95096-07 96 well plate polypropylene, w/700ul borosilicate glass inserts. Sealing caps sold separately. 1 plate.95096-07-RS 96 well plate polypropylene, w/700ul borosilicate inserts made with RSA glass. Sealing caps sold separately. 1 plate.95096-1CP 96 well plate w/1.0ml borosilicate glass inserts in a polypropylene plate and silicone/PTFE sealing mat. 1 plate and mat.95096-10 96 Well Plate w/1.0ml glass inserts in a polypropylene plate. Caps and mats sold separately. 1 each.95096-10-M 96 Well Plate w/1.0ml glass inserts in a polypropylene plate. Caps and mats sold separately. 18 Plates/Case.33096-06 96 well plates for autosamplers, 1.2ml polypropylene w/printed labelling on sides. Natural color, autoclave w/film or mats. Freeze to -90C. 100/case.95096-07-RSM 96 well plates polypropylene, w/700ul borosilicate glass inserts made with RSA glass. Sealing caps sold separately. 20 plates/case.95096-07-M 96 well plates polypropylene, w/700ul borosilicate glass inserts. Sealing caps sold separately. 1 case of 20 plates.95096-08-M 96 well plates w/ 96 700ul borosilicate glass inserts 96 polyetheylene plug caps & 1 polypropylene plate. 1 case of 16.95096-SQP 96 Well Plates. Polypropylene 10/pack.95096-PL 96-well polypropylene plates for autosamplers. Inserts and cap mats sold separately. 20 plates/case.9502S-11-CB 9mm Blue Screw Cap with Natural Silicone/white PTFE Septa Bonded in the cap. Blue. For use with Universal 12x32mm Vials. 100/pkUVAL-0101 Absorbance Solution for UV-Vis. Nominal 0.02 mg/ml Potassium Dichromate 120ml Manufatured to NIST Std SRM-935a. Chemical Solutions.UVAL-0201 Absorbance Solution for UV-Vis. Nominal 0.04 mg/ml Potassium Dichromate 120ml Manufatured to NIST Std SRM-935a. Chemical Solutions.UVAL-0301 Absorbance Solution for UV-Vis. Nominal 0.06 mg/ml Potassium Dichromate 120ml Manufatured to NIST Std SRM-935a. Chemical Solutions.UVAL-0401 Absorbance Solution for UV-Vis. Nominal 0.08 mg/ml Potassium Dichromate 120ml Manufatured to NIST Std SRM-935a. Chemical Solutions.UVAL-0501 Absorbance Solution for UV-Vis. Nominal 0.10 mg/ml Potassium Dichromate 120ml Manufatured to NIST Std SRM-935a. Chemical Solutions.UVAL-0601 Absorbance Solution for UV-Vis. Nominal 0.12 mg/ml Potassium Dichromate 120ml Manufatured to NIST Std SRM-935a. Chemical Solutions.UVAL-0701 Absorbance Solution for UV-Vis. Nominal 0.14 mg/ml Potassium Dichromate 120ml Manufatured to NIST Std SRM-935a. Chemical Solutions.58802-45 Adapter, HPLC, for 58800-00 filter degasser unit. 45mm Screw Neck Adapter. Unit Sold Separately. 1/each.66900-AGC Anion Guard Cartridge (5 pack), for use with Whatman GE HPLC columns, 1 each.9502S-PP-AMBER AutoSampler Vials 9-425 thread, 2ml 12x32mm screw top, amber polypropylene. With filling lines. MicroSolv brand. 100/pack.9502S-PP-CLEAR AutoSampler Vials 9-425 thread, 2ml 12x32mm screw top, transparent polypropylene. With filling lines. MicroSolv brand. 100/pack.9503S-GR-M Basik screw cap with silicone/PTFE septa fitted in the cap. black. For use with 12x32mm wide mouth vials. For Shimadzu & other autosamplers. 1,000/case.9503S-GR Basik screw cap with silicone/PTFE septa fitted in the cap. black. For use with 12x32mm wide mouth vials. For Shimadzu & other autosamplers. 100/pack.9502S-E-05K-M Basik Screw Cap, Smooth, for 9mm Vials with Silicone/PTFE Septa Fitted in the cap smooth. Black. For use with 12x32mm Vials. 1000/case9502S-E-05G-M Basik Sack47325-10 Better Male Nuts, SS Combihead, w/wide flared strain relief. Use with PEEK or SS Ferrules sold separately. 10/Pack40008-05P-2 Bidentate C8 (Octyl) HPLC Column. 50mm x 2.1mm40008-05P-3 Bidentate C8 (Octyl) HPLC olumn. 50mm x 3.0mm.46040-R Blade, replacement for Clean-Cut90 tubing cutter. 1 each.06700-44 Borax buffer for use with Posicoat for CE. pH 9.2. 100ml bottle.58808-FEP-GL45 Cap for HPLC mobile phase reservoir and storage bottle, Teflon (FEP) GL45 threaded. 1 each.58808-PFA-33 Cap for HPLC mobile phase reservoir and storage bottle, Teflon (PFA) 33mm threaded. Bottl33es sold separately. 1 each.58808-PFA-GL45 /
  • 培养基
    DL-a丙氨酸 BR 25 L-丙氨酸 BR 5 DL-精氨酸 BR 5 L-精氨酸 进分 5 L-精氨酸盐酸盐 进分 5 DL-天门冬氨酸 BR 25 L-天门冬氨酸 BR 10 L-半胱氨酸 BR 5 L-半胱氨酸盐酸盐 BR 25 L-谷氨酸 BR 100 L-谷氨酸钠 BR 100 L-谷氨酰胺 BR 5 氨基乙酸AR 100 氨基乙酸 BR 100 L-组氨酸 进分 5 L-组氨酸盐酸盐 进分 5 DL-白氨酸 BR 5 L-赖氨酸 BR 5 L-赖氨酸盐酸盐 BR 5 DL-甲硫氨酸(DL-蛋氨酸) BR 25 L-甲硫氨酸(L-蛋氨酸) 进分 5 DL-苯丙氨酸 BR 5 L-苯丙氨酸 BR 1 L-脯氨酸 BR 1 DL-丝氨酸 BR 5 L-丝氨酸 进分 1 DL-苏氨酸 BR 5 DL-色氨酸 BR 1 蛋白胨 BR 250 蛋白胨(纯化) BR 250 蛋白胨(工业级) BR 1000 胰蛋白胨 BR 250 酪蛋白胨 BR 250 大豆蛋白胨 BR 250 牛肉蛋白胨 BR 250 牛肉蛋白胨 BR 500 鱼蛋白胨 BR 250 牛肉粉 BR 250 牛肉浸粉 BR 1000 牛肉膏 BR 500 牛肉膏(工业级) BR 1000 干酪素 BR 500 干酪素钠 BR 250 酵母浸粉 BR 250 酵母浸粉 BR 500 酵母膏 BR 500 酵母膏(工业级) BR 1000 猪胆盐 BR 25 脱氧胆酸钠 BR 25 牛胆盐 BR 25 牛胆酸钠 BR 25 胆酸 BR 25 卵磷脂(蛋黄) BR 10 卵磷脂(大豆) BR 10 琼脂粉(纯化) BR 250 琼脂粉 BR 250 琼脂粉 BR 100 乳糖 AR 500 乳糖 BR 500 1-萘乙酸 AR 25 1-萘乙酸 BR 25 胰酶粉(1:125) BR 500 胰酶粉(1:3500) BR 500 可溶性淀粉 AR 500 可溶性淀粉BR 500 糊精 AR 500 糊精 BR 500 肝素钠(1:140) BR 1 抗坏血酸 AR 25 抗坏血酸 BR 25 盐酸噻胺(VB1) BR 5 核黄素(VB2) BR 10 烟酸 BR 25 维生素B12 BR 1 牛磺酸 BR 25 铬酸钡 AR 500 胆固醇 BR 25 小牛血清 BR100ml 三号胆盐 BR 25 水合茚三酮 进分 10 羟基磷灰石 BR 5 蛋白胨 BR 250 牛血清白蛋白 BR 1 麦芽浸膏 BR 100 麦芽浸膏 进分 100 无水氯化钙 AR 500 聚乙稀吡咯烷酮K30 进分 250 D(+)-木糖 进分 25 D(+)-木糖 BR 25 D-生物素 进分 1 肉桂酸 BR 25 肌酸 BR 10 肌酐 BR 5 马尿酸 BR 25 肌醇 BR 25 甘露醇 BR 100 丙酮酸钠 BR 25 山梨醇 BR 25 硫代乙醇酸钠 BR 25 &alpha -淀粉酶 BR 250 牛胆粉 BR 100 &beta -环状糊精 BR 250 木瓜蛋白酶 BR 25 复合氨基酸 BR 250 糖化酶 BR 250 十六烷三甲基溴化铵 BR 100 蔗糖 BR 500 无水葡萄糖 BR 500 葡萄糖 BR 500 亚铁氰化钾 AR 500 氧化铜丝 AR 100 盐酸吡哆辛(VB6) BR 25 中性蛋白酶 BR 250 水解乳蛋白 BR 250 胃蛋白胨 BR 250 酸水解酪蛋白 BR 1000 脑浸粉(牛) BR 1000 肝浸粉(牛) BR 1000 心浸粉(牛) BR 1000 血清消化粉 BR 250 聚蛋白胨 BR 250 山梨酸 BR 25 叶酸 BR 5 肌苷 BR 10 木糖醇 BR 100 羊胆盐 BR 25 脑磷脂 BR 1 羊毛脂 BR 500 明胶 BR 500 异烟酸 BR 25 琼脂糖 BR 10 琼脂条 BR 100 海藻酸钠 BR 500 乳酸钙 BR 100 马铃薯淀粉 BR 500 麦芽糖 BR 250 叶绿素铜钠盐 BR 10 腺嘌呤 BR 1 盐酸胍 BR 100 三(羟甲基)氨基甲烷(Tris) BR 100 七号胆盐 BR 25 五号胆盐 BR 25 6-苄氨基嘌呤 BR 1 胰蛋白酶(1:250) BR 25 胃蛋白酶(1:12000) BR 100 胃蛋白酶(1:3000)含糖 BR 250 次黄嘌呤 BR 1 &beta -淀粉酶 BR 100 琼脂粉 日本进分 250 琼脂粉 日本进分 100 多价蛋白胨 BR 250 鸟嘌呤 BR 5 D-泛酸钙 BR 25 酸性蛋白酶 BR 250 大豆分离蛋白 BR 250 蛋黄粉 BR 250 蛋清粉 BR 250 3-吲哚丁酸 BR 1 3-吲哚乙酸 BR 1 明胶蛋白胨 BR 250 果胶 BR 250 麦芽浸粉 BR 250 6-糠氨基嘌呤 BR 1 烟酰胺(VPP) BR 25 牛胆酸 BR 25 D-果糖 BR 25 溶菌酶 BR 1 蛋白 BR 250 全胃蛋白胨 BR 250 全胃浸粉 BR 250 血粉蛋白胨 BR 250 血清消化粉 BR 250 蚕蛹蛋白胨 BR 250 马铃薯浸出粉 BR 250 禽胆盐 BR 25 脱氧胆酸 BR 25 胆酸钠 BR 25 猪胆粉 BR 100 鹅去氧胆酸 BR 25 熊去氧胆酸 BR 10 去氢胆酸 BR 10 异去氧胆酸 BR 10 菠萝蛋白酶 BR 25 纤维素酶 BR 250 a-糜蛋白酶(12000u/mg) BR 1 透明质酸酶(400u/mg) BR 1 脱氧核糖核酸酶I(1000u/mg) BR 0.1 核糖核酸酶A(100u/mg) BR 0.1 蛋白酶抑制剂(7000u/mg) BR 0.1 氯化钠(无水) BR 1000 碳酸钠(无水) BR 500 硫酸镁(无水) BR 500 磷酸二氢钾(无水) BR 500 磷酸氢二钾(无水) BR 500 磷酸二氢钠(无水) BR 500 磷酸氢二钠(无水) BR 500 伊红Y(水溶) BS 25 亚甲基蓝 ind 25 溴甲酚紫 ind 10 虎红 ind 5 孔雀石绿 ind 25 中性红 ind 25 甲紫 BS 25 酚酞 ind 25 甲基红 AR 25 甲基橙 ind 25 结晶紫 BS 25 酚红 ind25 酸性品红 BS 25 碱性品红 BS 25 苯胺蓝 BS 25 玫红酸 BS 25 溴百里酚蓝 AR 25 灿烂绿 BS 5 荧光黄 AR 25 苯酚红 ind 25 紫脲酸铵 ind 25 荧光素 ind 25
  • Copure® WAX SPE 60mg/3mL固相萃取小柱
    具有弱阴离子交换和非极性疏水双重作用的混合吸附剂,含弱碱性的胺基功能基团,适用于从碱性或中性物质中分离纯化酸性物质,如正磷络氨酸,雌激素酮,腺嘌呤和核苷等。
  • Copure® WAX SPE 150mg/6mL固相萃取小柱
    具有弱阴离子交换和非极性疏水双重作用的混合吸附剂,含弱碱性的胺基功能基团,适用于从碱性或中性物质中分离纯化酸性物质,如正磷络氨酸,雌激素酮,腺嘌呤和核苷等。
  • Copure® WAX SPE 500mg/6mL固相萃取小柱
    具有弱阴离子交换和非极性疏水双重作用的混合吸附剂,含弱碱性的胺基功能基团,适用于从碱性或中性物质中分离纯化酸性物质,如正磷络氨酸,雌激素酮,腺嘌呤和核苷等。
  • Copure® WAX SPE 200mg/3mL固相萃取小柱
    具有弱阴离子交换和非极性疏水双重作用的混合吸附剂,含弱碱性的胺基功能基团,适用于从碱性或中性物质中分离纯化酸性物质,如正磷络氨酸,雌激素酮,腺嘌呤和核苷等。
  • 月旭P-WAX固相萃取(SPE)小柱
    Welchrom P-WAX为聚合物基质弱阴离子交换SPE吸附剂,具有弱阴离子交换和非极性疏水双重作用的混合吸附剂,含弱碱性的胺基功能基团,适用于从碱性或中性物质中分离纯化酸性物质,如正磷络氨酸,雌激素酮,腺嘌呤和核苷等。基体聚合物作用基团次级胺 保留机理反相应用分离纯化强酸性化合物,比如含有磺酸基团的化合物
  • 月旭P-WAX固相萃取(SPE)小柱 00525-20016 P-WAX,60mg/3ml
    Welchrom P-WAX为聚合物基质弱阴离子交换SPE吸附剂,具有弱阴离子交换和非极性疏水双重作用的混合吸附剂,含弱碱性的胺基功能基团,适用于从碱性或中性物质中分离纯化酸性物质,如正磷络氨酸,雌激素酮,腺嘌呤和核苷等。基体聚合物作用基团次级胺 保留机理反相应用分离纯化强酸性化合物,比如含有磺酸基团的化合物
  • Welchrom 强阴离子交换SPE小柱(聚合物基质)
    具有强阴离子交换功能和反相色谱疏水作用的混合型吸附剂,含有季铵功能基团,通常用于在碱性和中性杂质中分离纯化酸性物质,如正磷酪胺酸、雌激素酮、腺嘌呤和核苷等。聚合物基质Welchrom P-SAX可耐受很多的有机溶剂,对水溶液在pH0-14范围均稳定。 Welchrom® P-SAX订货信息 规格 包装(支/包) 货号 价格 30mg/1ml 100 WSP030103 2100 60mg/3ml 50 WSP030306 1260 150mg/6ml 30 WSP030615 1610
  • TMSI 硅烷化试剂 | 三甲基硅咪唑| 三甲基碘硅烷
    产品特点:N-Trimethylsilylimidazole (TMSI) UN1993, 25 grams三甲基硅咪唑, 三甲基碘硅烷SKU: 140-25 Categories: 硅烷化试剂 ,Tag: TMSI三甲基硅咪唑 用途硅烷化试剂三甲基硅咪唑是硅烷化羟基的最强的硅烷化试剂;能够快速、平顺地与羟基和羧基发生反应。不与胺或酰胺发生反应,所以可以用于制备既含有羟基又含有氨基的化合物的多重衍生物。在存在少量水的情况下可用于硅烷化糖;当需要将糖作为糖浆剂来分析的时候是硅烷化糖的理想选择。能够衍生不被阻碍和被严重阻碍的大多数的甾类羟基。用途 用作抗菌素中间体、特强的硅烷化剂用途 高效硅烷化试剂,特别适合用于醇、酰基咪唑类的合成,在氨基存在的条件下保护羟基基团。抗菌素中间体。用途 用于合成各种酰基咪唑的重要中间体,也是合成吡藜酰胺的重要中间体;在胺功能化条件下,保护羟基的硅烷化试剂;强有力的硅烷化试剂、特别针对醇类;酰基咪唑啉的合成用途 甲硅烷基化试剂,在氨基存在的条件下保护羟基基团。抗菌素中间体。特点● UN Number: 1993
  • 多模光纤跳线,FC/PC或SMA接头至裸纤
    多模光纤跳线,FC/PC或SMA接头至裸纤特性一端为裸纤的多模光纤跳线另一端为FC/PC(2.0 mm窄键)或SM905接头多模光纤纤芯?400 μm,跳线长度为3 m?3 mm橘色松套管光纤镀有?730 ± 30 μm Tefzel® 膜可以定制跳线这些多模光纤跳线由FT400EMT阶跃折射率多模光纤构成,一端为FC/PC或SMA905接头,另一端为经过平切的裸纤。库存标准跳线的长度为3 m。FC/PC或SMA905终端具有长为15 cm的?3 mm松套管。跳线的裸纤端镀有?730 ± 30 μm的蓝色Tefzel膜,且平切角为0°。每根跳线包含一个防尘帽,以防灰尘落入FC/PC或SMA905接头或其他损害。其他用于FC/PC终端的CAPF塑料光纤保护帽和CAPFM金属螺纹光纤保护帽,以及用于SMA终端的CAPM塑料光纤保护帽和CAPMM金属螺纹保护帽都单独出售。跳线的平切端包含一个塑料保护套。请注意,这类跳线还不能熔接。不过,使用Thorlabs的Vytran® 切割机和熔接机可将跳线中的光纤熔接到实验装置中。这些跳线不适合需要光纤传输高光功率的应用,因为过高的功率会使接头中使用的环氧树脂受热过度而造成损害。详细信息请看损伤阈值标签。Thorlabs还提供除无接头光纤之外的其他跳线选项,它们可以兼容高功率。下表中包含了相关链接。如果需要长度较短的光纤,Thorlabs推荐使用适合切割大芯径光纤的S90R红宝石光纤刻划刀,以及T21S31光纤剥除工具。我们也提供光纤终端清洁和修理套件。有关光纤抛光和切割的详细步骤和其他信息,请看我们的光纤终端指南。 跳线的裸纤端In-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多模光纤教程在光纤中引导光光纤属于光波导,光波导是一种更为广泛的光学元件,可以利用全内反射(TIR)在固体或液体结构中限制并引导光。光纤通常可以在众多应用中使用;常见的例子包括通信、光谱学、照明和传感器。比较常见的玻璃(石英)纤维使用一种称之为阶跃折射率光纤的结构,如右图所示。这种光纤的纤芯由一种折射率比外面包层高的材料构成。在光纤中以临界角入射时,光会在纤芯/包层界面产生全反射,而不会折射到周围的介质中。为了达到TIR的条件,发射到光纤中入射光的角度必须小于某个角度,即接收角,θacc。根据斯涅耳定律可以计算出这个角:其中,ncore为纤芯的折射率,nclad为光纤包层的折射率,n为外部介质的折射率,θcrit为临界角,θacc为光纤的接收半角。数值孔径(NA)是一个无量纲量,由光纤制造商用来确定光纤的接收角,表示为:对于芯径(多模)较大的阶跃折射率光纤,使用这个等式可以直接计算出NA。NA也可以由实验确定,通过追踪远场光束分布并测量光束中心与光强为zui大光强5%的点之间的角度即可;但是,直接计算NA得出的值更为准确。光纤的全内反射光纤中的模式数量光在光纤中传播的每种可能路径即为光纤的导模。根据纤芯/包层区域的尺寸、折射率和波长,单光纤内可支持从一种到数千种模式。而其中zui常使用两种为单模(支持单导模)和多模(支持多种导模)。在多模光纤中,低阶模倾向于在空间上将光限制在纤芯内;而高阶模倾向于在空间上将光限制在纤芯/包层界面的附近。使用一些简单的计算就可以估算出光纤支持的模(单模或多模)的数量。归一化频率,也就是常说的V值,是一个无量纲的数,与自由空间频率成比例,但被归为光纤的引导属性。V值表示为:其中V为归一化频率(V值),a为纤芯半径,λ为自由空间波长。多模光纤的V值非常大;例如,芯径为?50 μm、数值孔径为0.39的多模光纤,在波长为1.5 μm时,V值为40.8。对于具有较大V值的多模光纤,可以使用下式近似计算其支持的模式数量:上面例子中,芯径为?50 μm、NA为0.39的多模光纤支持大约832种不同的导模,这些模可以同时穿过光纤。单模光纤V值必须小于截止频率2.405,这表示在这个时候,光只耦合到光纤的基模中。为了满足这个条件,单模光纤的纤芯尺寸和NA要远小于同波长下的多模光纤。例如SMF-28超单模光纤的标称NA为0.14,芯径为?8.2 μm,在波长为1550 nm时,V值为2.404。衰减来源光纤损耗,也称之为衰减,是光纤的特性,可以通过量化来预测光纤装置内的总透射功率损耗。这些损耗来源一般与波长相关,因光纤的使用材料或光纤的弯曲等而有所差异。常见衰减来源的详情如下:吸收标准光纤中的光通过固体材料引导,因此,光在光纤中传播会因吸收而产生损耗。标准光纤使用熔融石英制造,经优化可在波长1300 nm-1550 nm的范围内传播。波长更长(2000nm)时,熔融石英内的多声子相互作用造成大量吸收。使用氟化锆、氟化铟等氟氧物玻璃制造中红外光纤,主要是因为它们处于这些波长范围时损耗较低。氟化锆、氟化铟的多声子边分别为~3.6 μm和~4.6 μm。光纤内的污染物也会造成吸收损耗。其中一种污染物就是困在玻璃纤维中的水分子,可以吸收波长在1300 nm和2.94 μm的光。由于通信信号和某些激光器也是在这个区域里工作,光纤中的任意水分子都会明显地衰减信号。玻璃纤维中离子的浓度通常由制造商控制,以便调节光纤的传播/衰减属性。例如,石英中本来就存在羟基(OH-),可以吸收近红外到红外光谱的光。因此,羟基浓度较低的光纤更适合在通信波长下传播。而羟基浓度较高的光纤在紫外波长范围时有助于传播,因此,更适合对荧光或UV-VIS光谱学等应用感兴趣的用户。散射对于大多数光纤应用来说,光散射也是损耗的来源,通常在光遇到介质的折射率发生变化时产生。这些变化可以是由杂质、微粒或气泡引起的外在变化;也可以是由玻璃密度的波动、成分或相位态引起的内在变化。散射与光的波长呈负相关关系,因此,在光谱中的紫外或蓝光区域等波长较短时,散射损耗会比较大。使用恰当的光纤清洁、操作和存储存步骤可以尽可能地减少光纤jian端的杂质,避免产生较大的散射损耗。弯曲损耗因光纤的外部和内部几何发生变化而产生的损耗称之为弯曲损耗。通常包含两大类:宏弯损耗和微弯损耗宏弯损耗造成的衰减微弯损耗造成的衰减宏弯损耗一般与光纤的物理弯曲相关;例如,将其卷成圈。如右图所示,引导的光在空间上分布在光纤的纤芯和包层区域。以某半径弯曲光纤时,在弯曲外半径的光不能在不超过光速时维持相同的空间模分布。相反,由于辐射能量会损耗到周边环境中。弯曲半径较大时,与弯曲相关的损耗会比较小;但弯曲半径小于光纤的推荐弯曲半径时,弯曲损耗会非常大。光纤可以在弯曲半径较小时进行短时间工作;但如果要长期储存,弯曲半径应该大于推荐值。使用恰当的储存条件(温度和弯曲半径)可以降低对光纤造成yong久性损伤的几率;FSR1光纤缠绕盘设计用来zui大程度地减少高弯曲损耗。微弯损耗由光纤的内部几何,尤其是纤芯和包层发生变化而产生。光纤结构中的这些随机变化(即凸起)会破坏全内反射所需的条件,使得传播的光耦合到非传播模中,造成泄露(详情请看右图)。与由弯曲半径控制的宏弯损耗不同,微弯损耗是由制造光纤时在光纤内造成的yong久性缺陷而产生。包层模虽然多模光纤中的大多数光通过纤芯内的TIR引导,但是由于TIR发生在包层与涂覆层/保护层的界面,在纤芯和包层内引导光的高阶模也可能存在。这样就产生了我们所熟知的包层模。这样的例子可在右边的光束分布测量中看到,其中体现了包层模包层中的光强比纤芯中要高。这些模可以不传播(即它们不满足TIR的条件),也可以在一段很长的光纤中传播。由于包层模一般为高阶模,在光纤弯曲和出现微弯缺陷时,它们就是损耗的来源。通过接头连接两个光纤时包层模会消失,因为它们不能在光纤之间轻松耦合。由于包层模对光束空间轮廓的影响,有些应用(比如发射到自由空间中)中可能不需要包层模。光纤较长时,这些模会自然衰减。对于长度小于10 m的光纤,消除包层模的一种办法就是将光纤缠绕在半径合适的芯轴上,这样能保留需要的传播模式。在FT200EMT多模光纤与M565F1 LED的光束轮廓中,展现了包层而不是纤芯引导的光。入纤方式多模光纤未充满条件对于在NA较大时接收光的多模光纤来说,光耦合到光纤的的条件(光源类型、光束直径、NA)对性能有着极大影响。在耦合界面,光的光束直径和NA小于光纤的芯径和NA时,就出现了未充满的入纤条件。这种情况的常见例子就是将激光光源发射到较大的多模光纤。从下面的图和光束轮廓测量可以看出,未充满时会使光在空间上集中到光纤的中心,优先充满低阶模,而非高阶模。因此,它们对宏弯损耗不太敏感,也没有包层模。这种条件下,所测的插入损耗也会小于典型值,光纤纤芯处有着较高的功率密度。展示未充满条件的图(左边)和使用FT200EMT多模光纤进行的光束轮廓测量(右边)。多模光纤过满条件在耦合界面,光束直径和NA大于光纤的芯径和NA时就出现了过满的情况。实现这种条件的一个方法就是将LED光源的光发射到较小的多模光纤中。过满时会将整个纤芯和部分包层裸露在光中,均匀充满低阶模和高阶模(请看下图),增加耦合到光纤包层模的可能性。高阶模比例的增加意味着过满光纤对弯曲损耗会更为敏感。在这种条件下,所测的插入损耗会大于典型值,与未充满光纤条件相比,会产生较高的总输出功率。 展示过满条件的图(左边)和使用FT200EMT多模光纤进行的光束轮廓测量(右边)。多模光纤未充满或过满条件各有优劣,这取决于特定应用的要求。如需测量多模光纤的基准性能,Thorlabs建议使用光束直径为光纤芯径70-80%的入纤条件。过满条件在短距离时输出功率更大;而长距离(10 - 20 m)时,对衰减较为敏感的高阶模会消失。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2.2 mm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。 损伤阀值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。如果遵守了所有恰当的制备和适用性指导,用户应该能够在指定的zui大功率水平以下操作光纤元件;如果有元件并未指定zui大功率,用户应该遵守下面描述的"实际安全水平"该,以安全操作相关元件。可能降低功率适用能力并给光纤元件造成损伤的因素包括,但不限于,光纤耦合时未对准、光纤端面受到污染或光纤本身有瑕疵。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光纤端面的损伤机制可以建模为大光学元件,紫外熔融石英基底的工业标准损伤阈值适用于基于石英的光纤(参考右表)。但是与大光学元件不同,与光纤空气/璃界面相关的表面积和光束直径都非常小,耦合单模(SM)光纤时尤其如此,因此,对于给定的功率密度,入射到光束直径较小的光纤的功率需要比较低。右表列出了两种光功率密度阈值:一种理论损伤阈值,一种"实际安全水平"。一般而言,理论损伤阈值代表在光纤端面和耦合条件非常好的情况下,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。而"实际安全水平"功率密度代表光纤损伤的zui低风险。超过实际安全水平操作光纤或元件也是有可以的,但用户必须遵守恰当的适用性说明,并在使用前在低功率下验证性能。计算单模光纤和多模光纤的有效面积单模光纤的有效面积是通过模场直径(MFD)定义的,它是光通过光纤的横截面积,包括纤芯以及部分包层。耦合到单模光纤时,入射光束的直径必须匹配光纤的MFD,才能达到良好的耦合效率。例如,SM400单模光纤在400 nm下工作的模场直径(MFD)大约是?3 μm,而SMF-28 Ultra单模光纤在1550 nm下工作的MFD为?10.5 μm。则两种光纤的有效面积可以根据下面来计算:SM400 Fiber:Area= Pi x (MFD/2)2 = Pi x (1.5μm)2 = 7.07 μm2= 7.07 x 10-8cm2 SMF-28 Ultra Fiber: Area = Pi x (MFD/2)2 = Pi x (5.25 μm)2= 86.6 μm2= 8.66 x 10-7cm2为了估算光纤端面适用的功率水平,将功率密度乘以有效面积。请注意,该计算假设的是光束具有均匀的强度分布,但其实,单模光纤中的大多数激光束都是高斯形状,使得光束中心的密度比边缘处更高,因此,这些计算值将略高于损伤阈值或实际安全水平对应的功率。假设使用连续光源,通过估算的功率密度,就可以确定对应的功率水平:SM400 Fiber: 7.07 x 10-8cm2x 1MW/cm2= 7.1 x10-8MW =71 mW (理论损伤阈值) 7.07 x 10-8cm2x 250 kW/cm2= 1.8 x10-5kW = 18 mW (实际安全水平)SMF-28 Ultra Fiber: 8.66 x 10-7cm2x 1MW/cm2= 8.7 x10-7MW =870mW (理论损伤阈值) 8.66 x 10-7cm2x 250 kW/cm2= 2.1 x10-4kW =210 mW (实际安全水平)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)。 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S90RM119L03FC/PCb toFlat Cleave不锈钢插芯陶瓷插芯产品型号公英制通用M118L03
  • 日本Imtakt Unison UK-C18色谱柱
    Unison UK-C18订购信息 Unison UK-C18 色谱柱特点 ◇ 柱效更高 ◇ 柱压更低 ◇ 更适合分离疏水性化合物 ◇ 多种固定相选择 ◇ 可用100%纯水流动相 快速检测 利用Unison UK-C18色谱柱的高柱效和短柱长,可以快速大量地检测样品。许多用户使用10mm、20mm和30mm柱长色谱柱分析时间明显减少,并且得到满意的分离。所有长度的色谱柱都使用3&mu m硅胶填料。当用户在分析速度和分离度之间寻找最优化条件时,推荐使用Unison UK-C18色谱柱。 在酸性洗脱液中具有杰出的分辨率 对于液质联用技术来说,甲酸是不可或缺的物质,Unison UK-C18色谱柱固定相浸泡在0.1%甲酸溶液中170小时候,依然表现出卓越的稳定性。 避免固定相塌陷 传统的被设计用来分离极性化合物的ODS硅胶固定相,和硅胶固定相相比,覆盖度通常较低。这点对于避免固定相塌陷是十分重要的。 而Unison色谱柱提供低覆盖度ODS固定相,原因是三功能组分和独有的封端技术,这项技术是色谱柱固定相pH1.5的含水流动相中也能保持稳定。 传统的ODS色谱柱显示出C18固定相塌陷,导致保留时间降低,分离效果和重现性差。Unison UK-C18色谱柱能够避免普通ODS色谱柱那样的固定相塌陷。即使在100%的纯水条件下进行核酸分析时,也不会出现因固定相流失而造成的色谱柱的塌陷现象。 pH直营范围宽,耐久性高 无论是在酸性溶液中还是在碱性溶液中,Unison UK-C18色谱柱固定相都可以保持很高的稳定性和耐久性。 Unison UK系列色谱柱独有的封端技术保证C8、苯基色谱柱固定相与Unison UK-C18色谱柱固定相一样适用pH范围宽,在酸性或碱性条件下都具有很高的使用寿命。 杰出的强酸稳定性 研究表明,在pH1.5的酸性条件下,传统的ODS色谱柱三甲基硅烷基封尾固定相显示出较强的稳定性。但是,Unison UK-C18色谱柱的稳定性更强。Unison UK-C18色谱柱独有的封端技术是在酸性条件下分离亲水化合物的最佳选择。 在pH1.5的酸性条件下,与传统的ODS色谱柱相比,Unison UK-C18色谱柱具有更强的稳定性。 在低pH条件下分析有机酸 有机酸的反应分离是非常困难的。Unison UK-C18色谱柱能提供很好的分离效果和峰形。 通常有机酸的分离需用250mm长的色谱柱,而是用150mm长的Unison UK-C18色谱柱就能达到相同的分离效果。 分离极性化合物 在亲水条件下用普通市售ODS色谱柱分析核酸类物质,特别是腺嘌呤,往往色谱峰性对称性很差。酸性洗脱液通常在没有离子配对试剂时用来分析水溶性维生素,这些都是标准的高极性化合物。使用任何一种Unison色谱柱都能实现快速分离。 维生素的分离 水溶性维生素的分析是非常重要的,需要水性流动相在酸性条件下才能达到最佳分离效果。 相对于传统的5&mu m,长度150mm色谱柱和粒径3.5&mu m,长度150mm色谱柱相比,使用磷酸流动相,Unison UK-C18色谱柱给出卓越的峰形和快速的分离。 分离极性化合物 在亲水条件下用普通市售ODS色谱柱分析核酸类物质,特别是腺嘌呤,往往色谱峰性对称性很差。酸性洗脱液通常在没有离子配对试剂时用来分析水溶性维生素,这些都是标准的高极性化合物。使用任何一种Unison色谱柱都能实现快速分离。 独有的封端技术 Unison应用独有的封端技术生产出的色谱柱对于像碱性化合物这类难分离物质表现出极好的洗脱效果。这种技术不仅应用于Unison UK-C18色谱柱,而且也应用于Unison的C8和苯基色谱柱。 对于分析稿pKa值的碱性抗抑郁药物,Unison所有的固定相都表现出出色的峰形,即便使用了作为液质联用可变pH调节剂&mdash &mdash 乙酸铵,依然如此。这就意味着即使不用磷酸洗脱液也可以实现分离,而在液相色谱柱分析中进行紫外检测通常使用磷酸洗脱液,这样就能让您避免因使用无机盐而产生的麻烦。
  • 耐高温紫外光纤
    耐高温紫外光纤采用聚酰亚胺作为光纤涂敷层,适合应用于高温恶劣环境下的应用。光纤类型UV50/125PI UV200/220PI UV300/330PI UV400/440PI UV600/660PI数值孔径0.22±0.020.22±0.020.22±0.020.22±0.020.22±0.02羟基含量高羟基高羟基高羟基高羟基高羟基折射率结构阶跃型阶跃型阶跃型阶跃型阶跃型纤芯直径(μm)50.0±3.0200.0±4.0300.0±6.0400.0±10.0600.0±10.0包层直径(μm)125.0±3.0220.0±4.0330.0±7.0440.0±9.0660.0±10.0涂层直径(μm)145.0±5.0250.0±5.0360.0±10.0470.0±10.0690.0±15.0芯层材料纯石英纯石英纯石英纯石英纯石英包层材料氟掺杂石英氟掺杂石英氟掺杂石英氟掺杂石英氟掺杂石英涂覆层材料聚酰亚胺聚酰亚胺聚酰亚胺聚酰亚胺聚酰亚胺工作温度范围(℃)负65至300负65至300负65至300负65至300负65至300光纤接口:SMA905,FC,FC/PC等均可定制。光纤插针:金属插针,陶瓷插针,裸光纤等均可定制。保护套:金属铠装护套,PVC护套等均可定制。
  • 耐高温红外光纤
    耐高温红外光纤 采用聚酰亚胺作为光纤涂敷层,适合应用于高温恶劣环境下的通信、传感等领域。光纤类型UV50/125PI UV200/220PI UV300/330PI UV400/440PI UV600/660PI数值孔径0.22±0.020.22±0.020.22±0.020.22±0.020.22±0.02羟基含量高羟基高羟基高羟基高羟基高羟基折射率结构阶跃型阶跃型阶跃型阶跃型阶跃型纤芯直径(μm)50.0±3.0200.0±4.0300.0±6.0400.0±10.0600.0±10.0包层直径(μm)125.0±3.0220.0±4.0330.0±7.0440.0±9.0660.0±10.0涂层直径(μm)145.0±5.0250.0±5.0360.0±10.0470.0±10.0690.0±15.0芯层材料纯石英纯石英纯石英纯石英纯石英包层材料氟掺杂石英氟掺杂石英氟掺杂石英氟掺杂石英氟掺杂石英涂覆层材料聚酰亚胺聚酰亚胺聚酰亚胺聚酰亚胺聚酰亚胺工作温度范围(℃)负65至300负65至300负65至300负65至300负65至300光纤接口:SMA905,FC,FC/PC等均可定制。光纤插针:金属插针,陶瓷插针,裸光纤等均可定制。保护套:金属铠装护套,PVC护套等均可定制。
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