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掺杂铕的二磷酸锶

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掺杂铕的二磷酸锶相关的耗材

  • 未掺杂的硒化铋
    简介:二维晶体材料指的是以石墨烯为代表的单原子层及少数原子层厚度的晶体材料,巨纳集团除了提供石墨烯材料、设备、检测等一体化服务外,还联合美国2D Semiconductors为全球客户提供高质量的二维晶体材料、粉体、溶液、薄膜等材料,并提供定制服务,以满足客户的不同需求。未掺杂的硒化铋Undoped Bismuth Selenide (Bi?Se?)
  • 氮掺杂的介孔碳
    参数:制备方法:硬模板氮掺杂的介孔碳 CMK-3平均尺寸:1 um碳/氮(原子):4.3空间群:二维六角形晶格(空间群p6mm)比表面积:500平方米/克Parameter:Preparation Method:Hard Template Mesoporous Carbon Nitride Nitrogen Doped CMK-3Average Size:1 μmC/N (atom):4.3Phase:2D hexagonal lattice (space group p6mm)Specific Surface Area (BET):500 m2/g
  • 氮掺杂石墨烯
    简介:二维晶体材料指的是以石墨烯为代表的单原子层及少数原子层厚度的晶体材料,巨纳集团除了提供石墨烯材料、设备、检测等一体化服务外,还联合美国2D Semiconductors为全球客户提供高质量的二维晶体材料、粉体、溶液、薄膜等材料,并提供定制服务,以满足客户的不同需求。氮掺杂石墨烯Nitrogen Doped Graphene
  • 氮掺杂石墨烯
    简介:二维晶体材料指的是以石墨烯为代表的单原子层及少数原子层厚度的晶体材料,巨纳集团除了提供石墨烯材料、设备、检测等一体化服务外,还联合美国2D Semiconductors为全球客户提供高质量的二维晶体材料、粉体、溶液、薄膜等材料,并提供定制服务,以满足客户的不同需求。氮掺杂石墨烯Nitrogen Doped Graphene
  • 氯戊烷掺杂系统
    用R90010.010M氯戊烷掺杂于氧分析中的氦气流
  • 用于氧分析的氯戊烷掺杂系统
    用于氧分析的氯戊烷掺杂系统氯戊烷掺杂系统, 用氯戊烷掺杂于氧分析中的氦气流 pk1 天津欧捷科技有限公司---进口元素分析耗材供应商 保证质量天津欧捷科技是一家高科技企业,公司集贸易、科研、服务一体化。公司从精密仪器设备及配件、耗材、试剂、标准对照品、实验室常用耗材的销售,到仪器调试、维护、样品的分析测试。我们主要经营:实验室耗材 元素分析耗材 色谱分析耗材 质谱耗材样品容器 Labco顶空进样瓶 色谱瓶 石英棉 石英燃烧管 进样隔垫 催化剂 标准品 试剂 玻璃碳产品 仪器配件这些耗材可用在Thermo、Elementar、Agilent、Analytikjena、Sercon、Shimadzu、leco、Varian、Perkin Elmer、waters 、Euro Vector等仪器。
  • 氮掺杂有序介孔碳 N-Doped Mesoporous Carbon
    氮掺杂有序介孔碳 N-Doped Mesoporous Carbon制备方法:硬模板氮掺杂的介孔碳 CMK-3平均尺寸:1 um碳/氮(原子):4.3空间群:二维六角形晶格(空间群p6mm)比表面积:500平方米/克SEM Image (1) of Mesoporous Carbon Nitride (N-doped CMK-3)BET Adsorption/Desorption Isotherms (2) of Mesoporous Carbon Nitride (N-doped CMK-3)
  • Eachwave 掺镱Yb掺杂大模场锥形光纤LMA光纤 其他光谱配件
    掺镱Yb掺杂大模场锥形光纤LMA光纤现在可提供用于脉冲高功率光纤激光器和放大器的掺镱Yb掺杂大模场锥形光纤LMA光纤: Yb-MCOF-35/250-56/400-07-2.5-T0.8-PM。这种有源锥形光纤的设计M2低于1.2,使其成为要求卓越光束质量的应用的理想选择。 我们的光纤设计具有用于选择性增益放大的限制核心和多层包层,以增强对高阶模式的抑制。 特征:设计输出M2低于1.2大芯径低光暗化高双折射用于选择性增益放大的受限核芯 设计用于放大以脉冲模式操作的窄线宽种子激光器 应用:高峰值功率激光器超快放大器频率转换掺镱Yb掺杂大模场锥形光纤LMA光纤规格*泵导向吸收@ 915 nm 2.5±0.5 dB / m标称泵导向吸收 @ 975 nm10 dB / m双折射≥1.4x 10 -4 光学特性 核心NA0.07±0.01包覆NA 0.47 光束质量因子M21.2物理特性 锥型部分长度0.8±0.2米非锥形部分长度 1.2米INO大芯径35.0±3.0μm小包层直径250.0±10.0 um小涂层直径 500.0±30.0 um大核心直径56.0±5.0μm大包层直径400.0±20.0μm大涂层直径520.0±30.0μm凹陷包层是密闭核心是
  • liekki掺杂光纤
    掺镱光纤 纤芯泵浦单模光纤Item#YB1200-4/125MFD4.4 ± 0.8 μmPeak Core Absorption @ 976 nm (Nominal)1200 dB/mCore Absorption @ 920 nm280 dB/m Core Numerical Aperture (NA) (Nominal)0.2Cladding NA0.46Cut-Off Wavelength1010 ± 70 nmCladding Diameter125 ± 2 μmCladding GeometryRoundCoating Diameter245 ± 15 μmCoating MaterialHigh Index AcrylateCore Concentricity Error 0.7 μmProof Test100 kpsiCore IndexProprietaryaCladding IndexProprietarya 由于保密协议,很抱歉我们不能提供更多信息。包层泵浦、双包层SM和LMA光纤Item #YB1200-6/125DCYB1200-10/125DCYB1200-20/400DCYB1200-25/250DCYB2000-10/125DCMFD6.0 ± 0.8 μm----Peak Cladding Absorption @ 976 nm (Nominal)2.6 dB/m6.9 dB/m3.0 dB/m10.8 dB/m-Cladding Absorption @ 920 nm 0.6 ± 0.2 dB/m1.8 ± 0.4 dB/m0.7 ± 0.2 dB/m2.5 ± 0.7 dB/m2.0 ± 0.4 dB/mCore Numerical Aperture (NA)0.15 ± 0.010.08 ± 0.010.07 ± 0.0050.07 ± 0.010.12 ± 0.02 Cladding NA0.460.460.460.460.46Core Diameter-10 ± 1 μm20 ± 2 μm25 ± 2.5 μm10 ± 1.0 μmCladding Diametera125 ± 2 μm125 ± 2 μm400 ± 15 μm250 ± 10 μm125 ± 2 μmCladding GeometryOctagonalOctagonalOctagonalOctagonalOctagonalCoating (Second Cladding) Diameter245 ± 15 μm245 ± 15 μm520 ± 15 μm350 ± 15 μm245 ± 15 μmCoating MaterialLow Index AcrylateLow Index AcrylateLow Index AcrylateLow Index AcrylateLow Index AcrylateCore Concentricity Error 1.0 μm 1.5 μm 1.5 μm 1.5 μm 1.5 μmProof Test100 kpsi100 kpsi 50 kpsi100 kpsi100 kpsiCore IndexProprietarybCladding IndexProprietaryb 八边形包层相对平面的测量值。 由于保密协议,很抱歉我们不能提供更多信息。匹配的被动LMA光纤Item #P-10/125DCP-20/390DCP-40/140DCMatching Active FiberYB1200-10/125DCYB1200-20/400DCER60-40/140DCaCore Numerical Aperture (NA)0.08 ± 0.010.07 ± 0.010.07 ± 0.005Cladding NA0.460.460.46Core Diameter10 ± 1 μm20 ± 2 μm25 ± 2.5 μmCladding Diameter125 ± 2 μm400 ± 8 μm250 ± 5 μmCladding Geometry RoundRoundRoundCoating (Second Cladding) Diameter245 ± 15 μm500 ± 15 μm350 ± 15 μmCoating MaterialLow Index AcrylateLow Index AcrylateLow Index AcrylateProof Test100 kpsi50 kpsi10 kpsiCore IndexProprietarybCladding IndexProprietaryb ER60-40/140DC为掺铒光纤可以定制。请联系我们的技术支持定制。 由于保密协议,很抱歉我们不能提供更多信息。纤芯泵浦单模掺镱光纤,单包层 纤芯泵浦设计 远程通信型光纤几何形便于处理、拼接和连接 与HI1060-型无源单模光纤拼接良好应用 低噪声、低功率前置放大器 ASE光源 连续波和脉冲激光器和放大器Liekki Yb1200-4/125是一种用于低噪声、低非线性前置放大器和激光器的高掺镱光纤。它是用于纤芯泵浦应用的单包层光纤。对于用双包层光纤做功率放大器的光纤放大器中,这种光纤是用作前置放大器的理想选择。这种光纤的远程通信几何形状使之兼容低成本泵浦二极管、标准单模无源光纤、以及标准远程通信接头和拼接技术。Item # CladdingGeometryAbsorption@ 920 nmMode FieldDiameterCladdingDiameterCoatingDiameterCore NACut-OffWavelengthCore IndexCladding IndexYB1200-4/125Round280 dB/m4.4 μm @ 1060 nm 125 ± 2 μm245 ± 15 μm0.21010 ± 70 nmProprietaryaProprietarya 由于保密协议,很遗憾我们无法提供更多信息。窗体顶端窗体底端包层泵浦SM和LMA掺镱光纤,双包层每种光纤的斜率效率曲线请见下表YB1200-20/400DC典型光束质量 包层泵浦设计 单模或大模场面积工作 高泵浦吸收、光暗化效应低 斜率效率高(75-84%)应用 高平均功率的脉冲放大器 中等和高功率脉冲和连续波激光器 材料处理 激光雷达 距离测量这些掺镱双包层光纤是高达20瓦的中等和高功率应用的理想选择,包括光纤功率放大器。高效工作的典型斜率效率为75%到84%。用于LMA版本的匹配被动光纤在下面有售。主要特性YB1200-6/125DC远程通信几何形兼容光栅和组合器等标准组件YB1200-10/125DC包层高吸收率和单模纤芯是基于光纤的功率放大器的理想选择YB1200-20/400DC?400微米包层兼容工业标准的高功率泵浦激光器和传输光纤YB1200-25/250DC高包层吸收率和高效率用于高平均功率脉冲光纤放大器YB2000-10/125DC高掺杂浓度耐光暗化效应 Item # CladdingGeometryAbsorption@ 920 nm CoreDiameterCladdingDiameteraCoating (SecondCladding) DiameterCore NACladding NASlopeEfficiencyPlotCoreIndexCladdingIndexYB1200-6/125DCOctagonal0.6 ± 0.2 dB/m6.0 ± 0.8 μm MFD125 ± 2 μm245 ± 15 μm0.15 ± 0.010.46ProprietarybProprietarybYB1200-10/125DC1.8 ± 0.4 dB/m10 ± 1 μm125 ± 2 μm245 ± 15 μm0.08 ± 0.01YB1200-20/400C0.7 ± 0.2 dB/m20 ± 2 μm400 ± 15 μm500 ± 15 μm0.07 ± 0.005YB1200-25/250DC2.5 ± 0.7 dB/m25 ± 2.5 μm250 ± 10 μm350 ± 15 μm0.07 ± 0.01YB2000-10/125DC2.0 ± 0.4 dB/m10 ± 1.0 μm125 ± 2 μm245 ± 15 μm0.12 ± 0.02- 八边形包层相对平面的测量值。 由于保密协议,很遗憾我们无法提供更多信息。大模场无源光纤 针对耦合有源掺杂光纤进行优化 纤芯和包层范围分别是从10到40微米和125到390微米 纤芯NA范围从0.07到0.09,包层NA大于0.46这些无源大模场面积(LMA)光纤是与上面销售的双包层有源光纤拼接的理想选择。选择合适的纤芯直径和数值孔径匹配有源光纤以维持通过光纤激光器或放大器的光束质量。外包层直径设计环绕有源光纤以使从无源到有源光纤的泵浦耦合损耗很低。这些大模场直径无源光纤镀有低折射率的氟丙烯酰酯,用于泵浦有源光纤。如有特殊要求,也可提供高折射率丙烯酸酯镀膜;具体请联系技术支持。Item #CompatibleActive FiberCladdingGeometryCoreDiameterCladdingDiameterCoating (SecondCladding) DiameterCore NACladding NAProof TestCore IndexCladding IndexP-10/125DCYB1200-10/125DCRound10 ± 1 μm125 ± 2 μm245 ± 15 μm0.08 ± 0.010.46100 kpsiProprietaryaProprietaryaP-20/390DCYB1200-20/400DC20 ± 2 μm390 ± 8 μm500 ± 15 μm0.07 ± 0.010.4650 kpsiP-40/140DCER60-40/140DCb40 ± 4 μm140 ± 3 μm245 ± 15 μm0.09 ± 0.010.46100 kpsi 由于保密协议,很遗憾我们无法提供更多信息。 ER60-40/140DC是特殊订单的掺铒光纤。请联系技术支持订购。掺铒单模和大模场面积光纤 Item #TypePeak CoreAbsorptionPumpTypeMFD(at 1550 nm)CladdingDiameterER30-4/125SMa30 ± 3 dB/mcCore6.5 ± 0.5 μm125 ± 2 μmER80-4/12580 ± 8 dB/mcER110-4/125 110 ± 10 dB/mcER16-8/125LMAb16 ± 3 dB/mc9.5 ± 0.8 μmER80-8/1258 ± 8 dB/mcM5-980-125SMa5 ± 0.5 dB/md5.9 μm125 ± 1 μmM12-980-12512 ± 1 dB/md6.2 μm 单模 大模场面积 在1530nm测量 在980nm测量特点 鉺掺杂光纤发射波段在1530 - 1610纳米 纤芯泵浦单模光纤和大模场面积光纤可用 行业标准包层直径?125微米,易于操作,拼接以及终止Microphotons提供两类掺铒有源光纤。Liekki?掺铒光纤适用于泵浦波长为980纳米或者1480纳米,发射波长在C和L通讯波段(分别是 1530 - 1565 纳米或1565 - 1625 纳米)的单模和大模场面积。MetroGain?掺铒单模光纤具有高掺杂浓度,设备长度短,发射波长也被设计在C和L波段。MetroGain? Er-Doped SM FibersApplications C- and L-Band Fiber Amplifiers ASE Sources For 980 nm and 1480 nm Pump Sources with Emission in the C or L Band (1530 - 1565 nm or 1565 - 1625 nm) High Absorption for Short Gain Sections or Laser CavitiesMetroGain Erbium-doped fibers are optimized for emission in the C and L telecommunications bands. M5-980-125 fiber is effective for high-power C-Band use (1530 - 1565 nm) when pumped at 1480 nm. M12-980-125 fiber is optimized for L-band emission with a 980 nm pump source. Its high absorption allows for shorter active fiber lengths compared to conventional Er-doped fibers emitting in the L band.These fibers give good modal overlap of the pump with the doped region of the fiber while still maintaining excellent splice characteristics. The high absorption of MetroGain fibers makes them an ideal choice for fiber lasers and ASE sources. Very short cavity lengths for fiber lasers can be realized, which minimizes pulse distortion.Item # TypeEmissionWavelengthPeak Core Absorptionat 980 nmMode Field Diameterat 1550 nm (Nominal)CladdingDiameterCoatingDiameterCore NACut-OffWavelengthCoreIndexCladdingIndexM5-980-125Single ModeC-Band5 ± 0.5 dB/m5.9 μm125 ± 1 μm245 μm (Nominal)0.22 - 0.24 900 - 970 nmProprietaryaProprietaryaM12-980-125L-Band12 ± 1 dB/m6.2 μm We regret that we cannot provide this proprietary information. Liekki? Er-Doped SM and LMA Fibers Key FeaturesER30-4/125Extremely high, 50% conversion efficiency in the L bandER80-4/125High doping concentration for short device length
  • Corning康宁EDFA专用高掺杂掺铒光纤
    Corning康宁EDFA专用高掺杂掺铒光纤ER1550C3A-VHAbTpe 3 C-band Fiber with Very High Absorption (ER 1550C3A VHA) pplitonFuCring Part #onng Description:0351810506Corning ER1550C3A VHA-500M Fiber0351811006Corning ER1550C3A VHA-1KM Fiber0351812006Corning ER1550C3A VHA-2KM Fiber Key Geometric Specifications:Cladding Diameter125 ± 1 μmCoating Diameter245 ± 10 μmCore-to-Clad Offset 0.4 μm frmace Characterizations: Operating Temperature Range-40 to 80 oCPolarization Mode Dispersion @ 1520-1575 nm 4 fs/mBackscatter @ (1500 – 1600) nm1 X 10-4 %/mNumerical Aperture (Typical) 0.23 ter: Standard Lengths500m, 1 km, 2 km / reelProof Test100 kpsi lverale Data:Core-to-Clad OffsetBackground Loss @ ~1250 nmMode-field Diameter @ 1000 nm and 1550 nmCutoff WavelengthPeak Er Absorption @ ~980 nm, Peak Er absorption @ ~1530 nm for overwrapGiles file (one per new core lot): alpha & g* @ (960 – 1000) nm & (1465 – 1570) nm
  • Eachwave TmHo掺铥掺钬单包层掺杂光纤双包层三包层特种光纤 其他光谱配件
    TmHo掺铥掺钬单包层掺杂光纤双包层三包层特种光纤TmHo掺铥掺钬单包层掺杂光纤适用于1.9至2.2 μm的光纤激光器。EACHWAVE提供用于放大器和光纤激光器的全系列掺Tm和Ho光纤,可用于芯泵浦光纤激光器和放大器。TmHo掺铥掺钬双包层掺杂光纤可靠、高效,EACHWAVE可提供用于放大器和光纤激光器的全系列掺Tm、掺Ho和掺Tm/Ho的双包层光纤,可用于包层泵浦光纤激光器和放大器,以及高效多模泵浦耦合。 TmHo掺铥掺钬三包层掺杂光纤适用于大功率连续波和约2 μm的脉冲激光器,三重覆层设计可用于高功率状态的放大器和光纤激光器配置。特性:? 连续和脉冲光纤激光器@ 2 μm? 高泵和恒定吸收 ? 低M2? 高效率? 高Tm ? 0 ?浓度应用:? 2 μm连续和脉冲激光器? 2 μm放大器TmHO掺铥掺钬单包层掺杂光纤双包层三包层特种光纤规格:TmHo掺铥掺钬单包层掺杂光纤规格类型核心直径Core NA: 包层直径(μm)涂层直径(μm)EIXF-TDF-4-125掺铥光纤Thulium4 μm 0.27 125 +/- 2245EIXF-TDF-5-125掺铥光纤Thulium5 μm 0.25 125 +/- 2245EIXF-TDF-5-125HD掺铥光纤Thulium5 μm0.17 125 +/- 2245EIXF-HDF-8-125掺钬光纤Holmium8um0.16 125 +/- 2245EIXF-TDF-PM-5-125掺铥光纤Thulium5um,PM0.25 125 +/- 2245EIXF-HDF-PM-8-125掺钬光纤Holmium8um,PM0.16 125 +/- 2245EIXF-HDF-PM-20-250掺钬光纤Holmium20um,PM0.08250 +/- 2340 TmHo掺铥掺钬双包层掺杂光纤规格类型核心直径Core NA: 包层吸收@789nm (dB/m) *包层吸收@1180nm (dB/m) *包层直径(μm)涂层直径(μm)EIXF-2CF-Tm-O-6-130Tm6 +/- 0.50.22 3.3 0.6125+/- 3245EIXF-2CF-Tm-O-10-130Tm10 +/- 10.14 6.5 1.2125+/- 3245EIXF-2CF-Tm-O-12-130 Tm12 +/- 10.14 5.0 1.0125+/- 3 245EIXF-2CF-Tm-O-20-250Tm20 +/- 10.09 3.3 0.6250+/- 5340EIXF-2CF-Tm-O-25-250Tm25 +/- 10.08 7.0 1.2250+/- 5360EIXF-2CF-TmHo-O-6-130TmHo6 +/- 0.50.22 3.3 0.6125+/- 3245EIXF-2CF-TmHo-O-25-300TmHo25 +/- 10.09 3.0 0.7300+/-10460EIXF-2CF-Tm-PM-6-130PM6 +/- 0.50.22 3.3 0.6125+/- 3245EIXF-2CF-Tm-PM-10-130PM10 +/- 10.14 6.5 1.2125+/- 3245EIXF-2CF-Tm-PM-20-300PM20 +/- 10.08 2.7 0.5 300+/-10460EIXF-2CF-TmHo-PM-6-130PM6 +/- 0.50.22 3.3 0.6125+/- 3245EIXF-2CF-TmHo-PM-25-300PM 25 +/- 10.09 5.6 1.0300+/-10460 TmHo掺铥掺钬三包层掺杂光纤:规格类型核心直径Core NA内包层直径涂层直径(μm)内包层NA外包层NA测试等级(kpsi)EIXF-3CF-Ho-O-20-250-300Ho20 +/- 10.082504500.22 0.46 78EIXF-3CF-TmHo-PM-18-270-300PM18 +/- 20.09270490 0.22 0.46 50上海屹持光电技术有限公司
  • 氮掺杂石墨烯粉末 Nitrogen-doped Graphene Powder
    氮掺杂石墨烯粉末 Nitrogen-doped Graphene PowderBET比表面积(平方米/克):500 ~ 700电导率(S/m) 1000(其特征在于在0.3g/cm3的密度)层数:1-5层的原子层的石墨烯薄片横向尺寸(um):0.5~5氮(%):3.0-5.0氧(%):7.0-7.5SEM Image of ACS Material N-doped GrapheneTEM Image (1) of ACS Material N-doped GrapheneTEM Image (2) of ACS Material N-doped GrapheneHRTEM Image of ACS Material N-doped GrapheneSTEM Image of ACS Material N-doped GrapheneXPS Image of ACS Material N-doped Graphene
  • Er80-4/125-HD-PM保偏铒高掺杂光纤 800-980nm
    LIEKKI™ Er80-4/125-HD-PM光纤光纤是一种高掺杂的,专为光纤设计的保偏铒光纤激光。纤芯折射率分布专为正常色散高于标准阶跃折射率光纤。高铒浓度提供了强大的增益和减少所需的应用长度,以最大限度地减少非线性效应。这使得这种纤维特别适用于超短脉冲应用包含多型号 Er16-8/125 Er30-4/125(HC) Er40-4/125 Er80-8/125 Er110-4/125 截止波长800-980nm技术参数 产品特性优秀的吸收和光谱形状一致性高掺杂浓度使得所需光纤较短,从而降低非线性效应很好的温度稳定性低熔接损耗应用范围脉冲激光器和放大器 中级功率的低非线性效应应用领域激光雷达医疗领域光纤传感适用于980nm或1480nm泵浦超短脉冲(femtosecond)放大器,激光器参数特点模场直径 @1550nm6.5 ± 0.5 um纤芯吸收峰值@1530nm80 ± 8 dB/m纤芯数值孔径0.2截止波长 800-980 nm纤芯/包层偏差 0.7 um包层直径125 ± 2 um包层形状圆形涂覆层直径245 ± 15 um涂覆层材料高折射率丙烯酸酯 压力测试水平 100 Kpsi包层物理结构圆,熊猫型色散值 at 1550 nm(nominal) 1-22ps/(nm*km)双折射,≥1E-04常见参数问题: 掺铒光纤nLIGHT掺铒光纤的吸收和发射截面是多少?请联系nLIGHT光纤代表以接收nLIGHT掺铒光纤吸收和发射截面的代表性数据。nLIGHT标准掺铒光纤的色散是多少?我们的掺铒光纤的色散参数敏感地取决于纤芯直径和纤芯数值孔径。根据假设标称芯径和NA的模拟,可以预期色散参数在以下范围内:光纤几何结构标称色散[ps/(nm*km)]Erxxx-4/125-12-18Erxxx-8/125 10。。。16*适用于1500 nm至1600 nm的波长范围 nLIGHT的掺铒光纤的有效核心面积是多少?掺铒光纤的有效纤芯面积取决于纤芯直径和纤芯数值孔径。根据假设标称芯直径和NA的模拟,可以预期芯的有效面积在以下范围内:纤维几何结构标称有效面积[(m2)]Erxxx-4/125 26。。。32Erxxx-8/125 60。。。70*适用于1500 nm至1600 nm的波长范围nLIGHT的掺铒光纤的非线性系数是多少?根据光纤几何结构,可以预期以下标称非线性折射率:光纤几何结构标称非线性折射率n2[(cm2/W)] Erxxx-4/125 2.0• 10.0-16。。。2.2 • 10.0-16Erxxx-8/125 2.4• 10.0-16。。。2.5 • 10.0-16*适用于1500 nm至1600 nm的波长范围nLIGHT掺铒光纤的铒离子密度是多少?考虑到基本模式与纤芯的重叠,并根据光纤类型,可以预期以下铒离子密度:纤维型铒离子密度[(m-3)]Er16-8/125 6.8• 10.024Er30-4/125 2.1• 10.025Er40-4/125 3.5• 10.025 Er80-8/125 3.9• 10.025Er110-4/125 8.4• 10.025*适用于1500 nm至1600 nm的波长范围你们提供与你们的掺铒光纤相匹配的无源光纤吗?我们不为我们的掺铒光纤提供专门的色散工程匹配无源光纤。标准电信光纤通常与我们的铒产品兼容。您的掺铒光纤在1300nm处的背景损耗是多少?请联系nLIGHT光纤代表,以获取光纤在1300 nm处的测量背景损耗。请在询价时提供您光纤的光纤代码。nLIGHT掺铒光纤的纤芯直径和掺铒直径是多少?标称芯径和掺铒直径如下: 光纤型标称纤芯和掺铒直径[(m)]Erxxx-4/125 3.5Erxxx-8/125 7.6nLIGHT掺铒光纤的自发辐射寿命是多少?对于我们所有的掺铒光纤,自发辐射寿命可以假定为9 ms左右。nLIGHT掺铒光纤中淬火离子(铒团簇)的比例是多少?淬火离子的分数(铒团簇)如下所示:淬火离子的纤维型分数Er30 xxx 4.80% Er40 xxx 7.0%Er80 xxx 14.0%Er110 xxx 16.0%您建议您的掺铒光纤使用什么长度的光纤?光纤的最佳长度取决于应用,理想情况下应根据模拟确定,并考虑到精确的设计。当假设C波段(L波段)应用的总吸收为70 dB(600 dB)时,可获得初始估计值。因此,光纤长度为:1530nm[dB/m]下的光纤类型标称吸收光纤型号1530nm下的标称吸收[dB/m]C波段应用长度[(m)]L波段应用长度[(m]Er16-8/125164.538Er30-4/125(HC)302.320 Er40-4/125401.815Er80-8/125800.97.5Er110-4/1251100.67.5
  • SUPELCOSIL LC-18-T 液相色谱柱 SUPELCOSIL LC-18-T (5UM 15CM X 4.6MM)
    SUPELCOSIL LC-18-T 键合有十八烷基,经过特殊的表面处理,可有效分离核苷。 每一批次的填料都经过测试以确保用于核苷、腺苷和二磷酸 (ADP) 分析时具有良好的峰形。 用该色谱柱分析易形成金属螯合物的化合物时,也能获得良好的峰形。 SUPELCOSIL 商标 Sigma-Aldrich Co. LLC
  • SUPELCOSIL LC-18-T 液相色谱柱
    SUPELCOSIL LC-18-T 键合有十八烷基,经过特殊的表面处理,可有效分离核苷。 每一批次的填料都经过测试以确保用于核苷、腺苷和二磷酸 (ADP) 分析时具有良好的峰形。 用该色谱柱分析易形成金属螯合物的化合物时,也能获得良好的峰形。 SUPELCOSIL 商标 Sigma-Aldrich Co. LLC
  • SUPELCOSIL LC-18-T 液相色谱柱 SUPELCOSIL LC-18-T (3UM 15CMX4.6MM)
    SUPELCOSIL LC-18-T 键合有十八烷基,经过特殊的表面处理,可有效分离核苷。 每一批次的填料都经过测试以确保用于核苷、腺苷和二磷酸 (ADP) 分析时具有良好的峰形。 用该色谱柱分析易形成金属螯合物的化合物时,也能获得良好的峰形。 SUPELCOSIL 商标 Sigma-Aldrich Co. LLC
  • SUPELCOSIL LC-18-T 液相色谱柱
    SUPELCOSIL LC-18-T 键合有十八烷基,经过特殊的表面处理,可有效分离核苷。 每一批次的填料都经过测试以确保用于核苷、腺苷和二磷酸 (ADP) 分析时具有良好的峰形。 用该色谱柱分析易形成金属螯合物的化合物时,也能获得良好的峰形。 SUPELCOSIL 商标 Sigma-Aldrich Co. LLC
  • ZFG单模掺杂ZBLAN光纤 (重金属氟化物纤维单模光纤 0.3-4.50μm)
    ZFG光纤重金属氟化物组成的复合玻璃光纤。与广泛应用的石英光纤相比,ZFG光纤具有传输波长范围宽0.03μm~4.5μm具有掺杂稀土离子发射效率高等特点。在光纤激光器和放大器的应用领域,为了优化其效率,通过一种独特的光纤制造技术,筱晓光子特推出低成本生产出高质量(特别是低损耗)的氟化物纤维单模光纤,具有特定的D型芯可以设计和制造定制光纤的激光和放大器Mid-IR supercontinuumLVF非线性单模光纤由于其优良的性能,可以实现非常平坦和宽带的输出光谱。(中红外超连续介质激光器)中红外光谱和光学测量。筱晓光子提供全系列ZFG光纤产品,可满足苛刻的光纤激光器的需求,可定制截止波长,纤芯直径,包层直径等,筱晓光子为您提供全方位红的外线解决方案。截止波长900nm 纤芯直径3.0um技术参数参数特性传输范围 (μm) 0.3– 4.5典型损耗(dB/Km)<10菲涅尔反射损耗(空气)4%涂层材料UV固化丙烯酸酯 技术参数:光纤型号ZFG-SM-(1.95)6.5/125ZFG-SM-(2.55)8.5/125ZFG-SM-(2.2)14/250纤芯/包层直径(um)6.5/1258.5/125 14/250数值孔径 0.230.23 0.125截止波长(um)1.952.552.2工作波长(um)0.3~3.900.3~4.500.3~4.0短期弯曲半径(mm)≥15 ≥15≥25 长期弯曲半径(mm)≥45≥45≥75插损测试曲线图衰减曲线
  • MassPREP磷酸肽富集包
    MassPREP磷酸肽富集包1、从复杂的蛋白组学样品中选择性的富集磷酸肽2、高效、高重现的亲和性富集3、操作简便4、应用于高通量分析MassPREP磷酸肽富集包,用于从复杂样品基质中选择性的富集磷酸肽,包括一个填充了亲和性吸附剂的96孔微量、固相萃取(SPE)板,还包括一个独特的化学试剂(增强剂)添加后进一步增加对磷酸肽的选择性。与目前流行使用的固化金属亲和色谱(IMAC:Immobilized Metal Affinity Chromatography)技术相比,这种分离模式不需要用金属螯合剂提前上载到吸附剂上。此磷酸肽富集方法是简便化的方法。方法的耐用性在于吸附剂对于磷酸肽和增强剂具有高天然亲和性,从而获得吸附剂对磷酸肽的卓越选择性。比较未使用MassPREP磷酸肽富集包(上图)和使用(下图)的磷酸肽分析效果产品描述 单位/包 数量/单位 部件号MassPREP磷酸肽富集包 186003864包括如下:MassPREP磷酸肽富集uElution板 1 1 plate 186003820MassPREP烯醇酶/磷酸肽标准品 1 1 nmole 186003286MassPREP选择增强剂 10 500 mg 186003821MassPREP选择增强剂 5 500 mg 186003863
  • SUPELCOSIL LC-18-T(核苷酸分析专用柱)液相色谱柱
    液相色谱柱 SUPELCOSIL LC-18-T (核苷酸分析专用柱) 产品描述 SUPELCOSIL LC-18-T 键合有十八烷基,经过特殊的表面处理,可有效分离核苷。每一批次的填料都经过测试以确保用于核苷、腺苷和二磷酸 (ADP) 分析时具有良好的峰形。用该色谱柱分析易形成金属螯合物的化合物时,也能获得良好的峰形。 应用特点 核苷酸分析专用柱 型号规格 250*4.6mm,5&mu m
  • 氮掺杂石墨烯粉末
    参数:BET比表面积(平方米/克):500 ~ 700电导率(S/m) 1000(其特征在于在0.3g/cm3的密度)层数:1-5层的原子层的石墨烯薄片横向尺寸(um):0.5~5氮(%):3.0-5.0氧(%):7.0-7.5Parameter:BET surface area (m2/g):500~700 Conductivity (S/m):1000 (characterized at the density of 0.3g/cm3)Layers:1-5 atomic layer graphene nanosheetsLateral size (μm):0.5-5Nitrogen (at%):1.0-3.0Oxygen (at%):7.0-7.5
  • Supelclean ENVI-Carb SPE
    Supelclean&trade ENVI-Carb&trade SPE 管bed wt. 250 mg, volume 3 mL, pk of 54一般描述固相萃取装置使用玻璃瓶或管进行样品收集和浓缩。在这种情况下使用SPE管时,某些吸附剂需要的解吸附体积比小SPE柱更大。[1]石墨化无孔碳助留机理:反相样品基质相容性:含水溶液(饮用水、地下水、废水)表面积:100m2/g;粒度:120/400 目当在反相条件下使用时对于非极性和极性基质中的有机极性和非极性化合物都具有极强的亲和性碳表面包含六角环状结构,位于石墨层之间并将其连接起来该碳相的无孔性质使其可以快速处理,吸附时不需要分析物扩散到固相微孔中独立的研究人员已经发现,ENVI-Carb 对于来自包括地下水、水果和蔬菜等各种基质中的 200 多种杀虫剂的快速样品制备极其有用应用Supelclean&trade ENVI-Carb&trade SPE管用于从神经酰胺,盐和洗涤剂中分离糖脂类的聚糖部分。[2]它还可以用来从植物提取物中提取尿苷二磷酸(UDP)-糖,减低样本复杂性。[3]所有产品、耗材配件均原厂,公司拥有完善的质量管理体系和专业的技术团队,在全国多个城市设立服务机构,覆盖率广,高效率、响应速度快!除销售仪器、配件耗材外,还可提供维修、维保、培训等一站式产品和服务解决方案!
  • MassPREP 磷酸化肽浓缩处理包
    产品特点: 专门设计用于对复杂样品中的磷酸化肽进行高选择性的浓缩和富集,这个kit包括一块装填了亲和填料的&mu Elution 96孔板和独特的试剂En hancerTM,可以进一步提高磷酸化肽的选择性;适合从蛋白质组样品中有选择性地富集磷酸化肽,富集效率高。 ■ &mu Elution 96孔板是不同于固定化金属亲和层析原理的亲和色谱吸附剂 ■ 使用简便,不需要用金属螯合试剂对前处理小柱进行活化 ■ &mu Enhancer&trade 试剂进一步加强96孔&mu Elution提取板对磷酸化肽的选择性 ■ 满足高通量应用需求 订货信息: 产品描述 部件号 MassPREP磷酸化肽浓缩处理包,包括 186003864 MassPREP磷酸化肽富集 &mu Elution 96孔板, 1 /包 186003820 MassPREP Enolase/磷酸化肽标准品 186003286 MassPREP Enhancer,10 units/kit,500 mg 186003821 MassPREP Enhancer,5 units/kit,500 mg 186003863
  • Nitrogen Doped Graphene 氮掺杂石墨烯
    Nitrogen doped graphene has been created at our facilities. Ideal for exfoliation. Nitrogen doping is fixed at 1.5-2% and the lateral sizes of the flakes can reach more than 50 microns. As shown in the images, the flakes are ideal for exfoliation onto SiO2/Si substrates.Compared to pristine graphene, Nitrogen doped graphene displays G and 2D peaks at different frequencies.
  • 硅/二氧化硅晶片(5片)Wafers - Silicon/Silicon Dioxide Wafer
    硅/二氧化硅晶片(5片)Wafers - Silicon/Silicon Dioxide Wafer常用石墨烯基底硅/二氧化硅(90纳米)晶片(4英寸直径,N型)氧化物厚度:90纳米颜色:紫色晶片厚度:450微米电阻率:1-10欧姆厘米类型/掺杂剂:氮方向: 100 前表面:抛光背面:蚀刻
  • 氮掺杂石墨烯 Nitrogen Doped Graphene
    Nitrogen doped graphene has been created at our facilities. Ideal for exfoliation. Nitrogen doping is fixed at 1.5-2% and the lateral sizes of the flakes can reach more than 50 microns. As shown in the images, the flakes are ideal for exfoliation onto SiO2/Si substrates. Compared to pristine graphene, Nitrogen doped graphene displays G and 2D peaks at different frequencies.
  • 优质磷酸盐测试纸/磷酸盐快速检测盒
    优质磷酸盐测试纸/磷酸盐快速检测盒/磷酸盐浓度快速检测 进口原装德国优质磷酸盐测试纸/磷酸盐快速检测盒/磷酸盐浓度快速检测,可快速检测多种领域下含有磷酸盐、总磷分析检测的行业。测试过程既简单又快速,2分钟就可以测出结果。还有同类测试产品磷酸盐测试条、磷酸盐测试盒、磷酸盐测试剂、磷酸盐测试包。。。等等,更有磷酸盐含量检测仪! 产品编号913 20类型QUANTOFIX ? 磷酸盐测试条测量范围03102550100 mg/l PO43-测试次数100 次保质期2.5 年颜色变化白 → 蓝绿色产地德国代理销售公司深圳市方源仪器有限公司销售点深圳市南山区/上海闵行区生产公司德国MACHEREY-NAGEL公司联系人方源产品图: 测试方法:1、 用待测溶液冲洗测量试管并加入待测溶液至5ml刻度处。2、 加入5滴磷酸盐-1试剂并仔细摇匀。3、 将试管放入塑料制的试管架内,加入6滴磷酸盐-2试剂。4、 取出适量的测试条,请立即盖好瓶盖。不要用手接触试纸的反应区。5、 将测试条放入准备好的待测溶液中15秒,甩掉多余的水分。6、 将测试条放入试管中15秒,甩掉多余的水分。7、 60秒钟后将反应区的颜色与标准比色卡进行对比,如果存在磷酸根离子,测试纸会变成蓝绿色。相关产品 VISOCOLOR? ECO比色测试盒 VISOCOLOR? alpha比色测试盒 方源仪器热销铵测试盒 铵根离子分析试剂 铵快速检测工具盒 铵测试盒 多参数水质应急检测箱水质应急检测箱 水质应急测试纸 专用镍快速测试盒 快速总硬度测试盒 半定量总氯测试盒自来水余氯测试盒 泳池专用余氯测试盒 银快速测试盒 快速亚硝酸盐测试盒 特价亚硫酸盐测试盒 方源铜离子测试盒 铜补充测试盒 铁快速测试盒 快速砷测试盒软水硬度测试盒 溶解氧测试盒 偏硅酸测试盒 快速铍测试盒 尿素测试盒热销猛测试盒 氯离子测试盒 水质铝测试盒 六价铬测试盒 liu化物测试盒 磷酸盐测试盒方源总硬度测试盒 快速余氯测试盒 快速亚硝酸盐测试盒 快速铜测试盒 快速镍测试盒快速碱度测试盒 半定量碱度测试盒 快速甲醛测试盒 硅酸盐测试盒 方源水质氟测试盒 水质二氧化氯测试盒 臭氧测试盒批发 臭氧快速检测试纸 氨氮快速测试盒 快速亚硫酸盐试纸亚硫酸盐测试盒 总硬度测试盒 水硬度快速测试盒 快速亚硫酸盐测试盒 电镀废水铜测试盒方源亚硝酸盐测试盒 磷酸盐快速测试盒 氨氮快速测试盒 过氧化氢浓度快速检测 水质应急检测箱磷酸盐快速测试盒 德国MN快速测试盒 线路板铜测试盒 六价铬快速测试盒 硝酸根测试盒硝酸盐快速测试盒 快速qing化物测试盒 废水qing化物测试盒 镍快速测试盒 铜离子快速测试盒比色法测试盒 比色测试盒 VISOCOLOR HE测试盒 锌测试盒 氨氮测试盒 六价铬测试盒磷酸盐测试盒 铬离子测试盒 余氯测试盒 亚硝酸盐测试盒 qing化物测试盒 镍测试盒铜测试盒 水硬度快速测试盒 余氯快速测试盒 氯化物测试盒 砷快速测试盒 铝快速测试盒 中国代理商:深圳市方源仪器有限公司
  • Er:YAG晶体
    Er:YAG晶体和掺铒钇铝石榴石晶体由孚光精仪进口提供,孚光精仪(Felles Photonic)是中国进口激光器件的第一品牌, 最大的进口精密光学器件和仪器供应商!精通光学,服务科学.提供的Er:YAG晶体系高质量原装进口晶体, 在国外生长, 切割,抛光,高质量的镀膜,并进行严格的质量控制后进口到国内,质量非常优异,在中科院上海光机所,安徽光机所,中国工程物理研究院等单位成功使用。Er:YAG晶体中文名是掺铒钇铝石榴石晶 体, Er:YAG晶体具有很高的光学质量,较低的散射损耗,更高的激光输出,稳定的化学和机械特性, 非常适合硬组织去除应用。掺铒钇铝石榴石晶体具有600-800nm的泵浦范围,高掺杂的Er:YAG晶体发射2.94微米激光,低掺杂的掺铒钇铝石榴石 晶体发射1.6微米激光,广泛用在激光医疗,军用激光领域。由于铒和钇的离子半径相似,高掺杂的Er:YAG晶体可以生长。YAG晶体作为Er离子的基质,Er:YAG晶体可发出2.94μm波长的激光,如果低浓度掺杂,则为1.64μm。们可为您提供如下标准产品:I) 掺铒钇铝石榴石晶体Er掺杂浓度50 at.% Er/Y (可按用户要求提供其他掺杂浓度的产品);II)掺铒钇铝石榴石晶体棒直径2mm到7mm,棒长可达120mm III)掺铒钇铝石榴石晶体布儒斯特角垂直或倾斜竖直;|IV)Er:YAG晶体增透膜可达R〈0.3%;Er:YAG晶体,Er:YAP晶体比较晶体名称Er:YAP晶体Er:YAG晶体基质YAlO3 Y3Al5O12掺杂离子ErEr掺杂浓度1-50 at% Er/Y1-50 at% Er/Y激光波长1.66μm 2.73μm1.64μm 2.94μmEr:YAG晶体中文名是掺铒钇铝石榴石晶体,高掺杂的Er:YAG晶体发射2.94微米激光,低掺杂Er:YAG晶体发射1.64微米激光,广泛用在激光医疗,军用激光领域.领先的进口精密激光光学器件旗舰型服务商--孚光精仪!
  • Er:YAP晶体
    我Felles Photonic(孚光精仪公司)是中国进口激光器件的第一品牌, 最大的进口精密光学器件和仪器供应商!精通光学,服务科学.提供的Er:YAG,Er:YAG,Er:YAG晶体,Er:YAP晶体,Er:YAG晶体棒系高质量原装进口晶体, 在国外生长, 切割,抛光,高质量的镀膜,并进行严格的质量控制后进口到国内,质量非常优异,在中科院上海光机所,安徽光机所,中国工程物理研究院等单位成功使用。Er:YAP晶体中文名掺铒铝酸钇晶体,是理想的固体激光晶体材料,这种Er:YAP晶体可在闪光灯泵浦下进行Q开关工作,特别是在1.66微米可获得更 高的重复频率。由于铒和钇的离子半径相似,高掺杂的掺铒铝酸钇晶体可以生长。铝酸钇晶体作为Er离子的基质,高掺杂的掺铒铝酸钇晶体可发出2.73μm波 长的激光,低浓度掺杂的Er:YAP晶体发射1.66μm激光。我们可为您提供如下标准产品:I) Er:YAP晶体掺杂浓度50 at.% Er/Y (可按用户要求提供其他掺杂浓度的产品);II)掺铒铝酸钇晶体棒直径2mm到7mm,棒长可达120mm III)Er:YAP晶体与布儒斯特角垂直或倾斜竖直;|IV)掺铒铝酸钇晶体增透膜可达R〈0.3%;Er:YAG晶体,Er:YAP晶体比较晶体名称Er:YAP晶体Er:YAG晶体基质YAlO3 Y3Al5O12掺杂离子ErEr掺杂浓度1-50 at% Er/Y1-50 at% Er/Y激光波长1.66μm 2.73μm1.64μm 2.94μmEr:YAP晶体中文名掺铒铝酸钇晶体,是理想的固体激光晶体材料,高掺杂的掺铒铝酸钇晶体可发出2.73μm波长的激光,低浓度掺杂的Er:YAP晶体发射1.66μm激光.领先的进口精密激光光学器件旗舰型服务商--孚光精仪!
  • 非掺杂 MMFF多模氟化物光纤 (纤芯数值孔径 0.29;芯径95±5um, 0.35-4um)
    ZBLAN多模光纤具有广泛的透明窗口。由于芯层和包层均由氟化物玻璃组成,光纤在0.35-4um波长范围内具有良好的透明性,是近红外和中红外光谱光波导的最佳选择,既可以提供带松套管的光纤也可以提供裸光纤。 纤芯直径95um数值孔径0.29技术参数 产品应用● 中红外光波导● 近红外光波导● 光纤传输 类型ZMF-400/500-N-0.29ZMF-160/200-N-0.29ZMF-100/125-N-0.29光纤类型阶跃型多模光纤纤芯直径(um)400±25160±1095±5涂覆层直径(um)500±25200±10123±5包层直径(um)600±30480±30460±30数值孔径0.29±0.01 损耗@2.5um(dB/m)0.1 纤芯/包层涂覆玻璃ZBLAN氟化物玻璃涂层材料UV固化丙烯酸酯参数数值光纤类型阶跃型多模光纤数值孔径 0.22±0.02,0.27±0.02,0.30±0.02堆芯/包覆比80/100包层直径(um)123±3,200±10,500±25涂覆层直径(um)460±30,480±30,600±30涂覆层材料UV固化丙烯酸酯非掺杂MMFF损耗谱订购信息例如:ZMF-400/500-N-0.29 400/500 -----400=纤芯直径400um;500=包层直径500um0.29 ---------0.29=数值孔径0.29产品应用● 中红外光波导 ● 近红外光波导● 光纤传输订购信息例如:ZMF-400/500-N-0.29400/500 -----400=纤芯直径400um;500=包层直径500um0.29 ---------0.29=数值孔径0.29
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