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光学器材
仪器信息网光学器材专题为您整合光学器材相关的最新文章,在光学器材专题,您不仅可以免费浏览光学器材的资讯, 同时您还可以浏览光学器材的相关资料、解决方案,参与社区光学器材话题讨论。
光学器材相关的方案
固定式健身器材耐久性载荷等检验测试项目检测方案
GB17498.1~10-2008固定式健身器材检验测试项目及专用检测仪器清单,包括固定式健身器材、力量型训练器材、力量型训练长凳、曲柄踏板类训练器材、跑步机、划船器、踏步机、阶梯机和登山器、椭圆训练机、健身车/动感单车的测试。
氦质谱检漏仪消防器材钢瓶检漏
消防器材钢瓶又称灭火器瓶属于特殊器材, 在发生火灾的情况下使用, 平时不用时都会闲置, 但是钢瓶瓶里有 2.5 MPa 压力, 如果钢瓶本身有漏的话 ( 常见焊缝, 阀门等处), 尤其是小漏时, 就会导致在需要使用时钢瓶已经失效, 造成重大安全隐患, 所以消防器材钢瓶在出厂前, 生产商要做严格的检漏工序, 用以避免在运输或存放时的泄露隐患.
5塑料材料的光学特征检测
塑料是一种高度透明的、耐用的光材料。塑料材料的光学性能,主要通过透射率特性、颜色和透明度来评价,并使用专业仪器分光光度计测量透射光谱和反射光谱。这些测量不仅提供光学信息,这些光学信息也可以反映这些材料的紫外线和红外线的防护水平。本文使用 日立UH4150型分光光度计检测不同的塑料材料的透过率光谱。UH4150是测试光学材料方面的专家级仪器,具有平行光束,低偏振等性能,可以提供适合不同应用领域检测的检测器和附件。在线PDF阅读
UV-1100紫外可见分光光度计测材料的光学带隙
UV-1100紫外可见分光光度计测材料的光学带隙UV-1100紫外可见分光光度计测材料的光学带隙UV-1100紫外可见分光光度计测材料的光学带隙
使用分光光度法测量单晶光学材料的折射率
高级材料的生产需要快速、准确和最少的劳动密集型材料参数测定。折射率是光学材料特别是晶体材料应用所需的主要参数之一。本文主要利用分光光度计搭配可多角度自动控制的全能附件,采用两种分光光度法,对不同类型的材料,特别是单晶光学材料的折射率进行了研究。两种方法分别为:布鲁斯特定律方法以及在样品表面接近法线的低角度入射测试反射的方法。通过测试表明,两种方法获得的折射率几乎一致。
线性每分钟5℃快速温变箱试验光学材料的测试方案
线性每分钟5℃快速温变箱试验光学材料的测试方案
光学接触角仪在木材/塑料复合物粘附的应用
木材/塑料复合材料(WPCs)由三种组分构成:回收的热塑性塑料,木材填充和黏胶。木材/塑料复合材料是一种新式的复合材料,在户外装饰,室内装潢,家居都有广泛使用。它也是一种环保的材料,不需要太多维护。本文介绍了结合3D形貌的光学接触角测量仪检测木材/塑料复合材料的表面疏水性。
使用折光仪测量研究透明光学材料的色散和阿贝数
使用折光仪测量研究透明光学材料的色散和阿贝数
Biolin光学接触角仪Theta系列在木材/塑料复合物粘附的应用
木材/塑料复合材料(WPCs)由三种组分构成:回收的热塑性塑料,木材填充和黏胶。木材/塑料复合材料是一种新式的复合材料,在户外装饰,室内装潢,家居都有广泛使用。它也是一种环保的材料,不需要太多维护。本文介绍了结合3D形貌的光学接触角测量仪检测木材/塑料复合材料的表面疏水性。
采用光学热膨胀仪研究石墨环氧复合材料压阻效应
压敏电阻效应的测试评价技术关键是同时测量压电材料在一定重量、温度等参数下的尺寸和电阻变化。采用一般的顶杆法膨胀仪很难实现重量加载和电阻信号的测量。而采用光学投影法热膨胀仪则能很好的解决此问题。本文介绍了对石墨环氧复合材料压敏电阻效应的研究工作。将一个厚膜电阻形式的惠斯登电桥采用丝网印方式沉积在横梁试样上,并在横梁试样端头加载一重量,采用光学膨胀仪同时记录下相应的变形位移信号,并计算出量规因数。整个测试过程在室温、65℃和100℃三个温度下进行,并对不同的基材(具有不同玻璃化转变温度的树脂基)、不同衬底材料(氧化铝和铝)和不同大小颗粒(4um和15um)进行测试,同时观测信号随时间和温度的渐变过程。试验结果表明玻璃化转变温度对压电电阻效应有巨大的影响,树脂高的玻璃化转变温度无论在时间还是温度方面都对压电电阻效应的稳定器起到最主要的作用。
使用光学麦克风通过表面波进行材料表征的无接触检测
直接测量与频率相关的声波速度是评估结构力学性能的一种强大方法。波浪传播的变化可能预示着即将发生的结构破坏。色散测量的现有技术是使用压电换能器作为超声源,以及使用激光多普勒振动计对超声传播进行空间分辨成像。前者需要与样品进行机械接触,后者对其表面性质施加限制。在这里,我们提出了一种非接触式系统,用于确定成分和表面性质变化很大的材料中的声学色散。它将超声波的激光激发与使用光学麦克风对泄漏或传输波的机载检测相结合,光学麦克风对10 Hz至2 MHz的声学频率敏感。
利用OAMII执行流变光学测试
流变光学是指将光学技术应用于变形系统的结构、取向和压力测量。光学测量可以是对流变力学测试的一个重要的补充,因为他们可以帮助理解表现在聚合物和胶体材料上的机制控制的流动性能。光学分析模块OAMII采用偏振测定或测量光的偏振,以确定在主体流动和变形材料的折射率的各向异性。与流变仪相反,光学方法不需要接触材料,且可以专注于极小体积的材料的测试。
使用 Cary 7000 全能型分光光度计 (UMS) 测量光学材料不同入射角下的反射率 — 考察小型显示器的性能
Agilent Cary 7000 UMS 是测量光学显示器所使用新一代材料光学性质的有力工具。可以使用线性偏振入射光和检测前反射光去偏振方法,精确测量经过样品上特定聚合物镀膜后发生偏转的反射光。
利用低温强磁场光学显微镜(attoCFM)表征二维晶体材料单光子发射性质
建伟院士课题组利用attocube公司的低温强磁场光学显微镜(attoCFM)研究发现了二维晶体材料单层二硒化钨(WSe2)中存在的由于缺陷态引起的单光子发射现象。先,通过低温磁场下对微米尺寸单层样品的光致发光谱精细扫描成像可以发现样品某些位置存在超窄发光光谱。超快激光光致发光谱的测量研究证实了该处发光点为单光子发射。随着低温强磁场下(改变磁场,改变入射光左旋与右旋性质等实验技术)进一步对光致发光谱的表征发现在零磁场下样品存在0.71meV的能量差并且该材料中存在超大激子g参数。经过分析,该单光子发射很可能是由中性激子被缺陷态束缚在二维晶体中引起的。
在清洁度分析领域,光学显微镜的检测方法存在哪些问题?
金属颗粒的识别是清洁度分析的重要要求。近年来,金属颗粒的光学检测通常是通过光泽度进行的。根据实验室经验,我们发现光学显微镜分析通常会导致错误的分类,这可以通过使用扫描电镜和能谱(SEM+EDX)的检测方法进行材料分析,轻松避免金属颗粒的误识别。
光学薄膜的测量
功能性薄膜是一种高分子材料,根据其功能性应用在不同的场景中,其中对于薄膜光学性能的表征,是评估薄膜质量的分析方法之一。最常见的是评估其反射率和透过率。日立紫外可见近红外分光光度计UH4150 优异平行光束,确保透过率和反射率的准确测量。
LiDAR评价系统 --光学材料的透射率和反射率的测定
使用紫外可见近红外分光光度计SolidSpec-3700i和可变角度绝对反射测定附件对具备红外反射膜的玻璃基板和滤光器进行了测定。通过测定不同角度入射光的反射率和透光率,可以对不同样品的光学特性进行评价。
用光学传感器非侵入式、实时监控大肠杆菌发酵过程中的氧气和pH
传感材料和光电子学的进步使得新的光学传感器能应用于生命科学、制药、生物技术等领域。与传统的电化学传感技术(诸如原电池型传感器)相比,海洋光学的光学传感器,外观小巧且可定制参数,可实现非侵入式测量,并且不会消耗样品。操作原理是在光纤的尖端,粘性薄膜(如传感片),或者平面基材(如微量滴定板)上涂抹溶胶凝胶基质,该基体以装载有氧敏感荧光团或pH指示染剂为特征。指示剂材料能够改变特定分析物的光学性质,然后通过电子器件测定该响应。对于氧,NeoFox相位荧光计可测量溶解氧或气态氧的分压;对于pH值,则由微型光纤光谱仪测量pH染剂的比色度(吸收度)响应。
三维光学轮廓仪在光学领域的解决方案
光学元件在各个领域都有广泛应用,对光学元件的表面加工精度提出越来越高的要求。如何检测光学元件的加工精度,从而用于优化加工方法,保证最终元器件的性能指标,是光学元件加工领域的关键问题之一。光学元件的加工精度包括表面质量和面型精度,这些参数会影响其对光信号的传播,进而影响最终器件的性能。此外,各种新型光学元件也需要检测其表面轮廓,比如非球面,衍射光学元件,微透镜阵列等。除了最终光学元件的加工精度以外,各种光学元件加工工艺也需要检测中间过程的三维形貌以保证最终产品的精度,包括注塑、模压的模具,光学图案转印时的掩膜版,刻蚀过程的图案深度、宽度等。
XPS在超级电容器领域的应用—NLLFS功能助力Ni(OH)2电极材料的研究
超级电容器具有功率密度高、循环寿命长、工作温限宽、绿色环保等优点,被广泛的应用到电动汽车、移动通讯以及计算机备用电源等各个领域。近年来,虽然超级电容器材料取得了较快的发展,但是较低的能量密度限制了其大规模应用,因此制备高比容量的电极材料仍是人们的研究重点。Ni(OH)2因具有较高的理论比容量、环境友好等优点而成为电容电极材料的研究热点,但是由于其较差的导电性使其在大电流充放电条件下的应用受到限制,这就使提高其导电性成为人们关注的重点。目前比较通用的做法就是通过掺杂或与导电性碳材料复合来提高材料的导电性。在此过程中,用XPS对电容器材料进行分析逐渐成为一种常规的分析手段。由于电容器材料比较复杂,在进行掺杂后,进行XPS测试过程中经常会遇到谱峰干扰情况,这就给元素的定量分析带来困扰。本文通过XPS测试,采用软件独有的NLLSF功能对Ni(OH)2掺杂Co(OH)2的电极材料进行分析,解决电容材料间的谱峰干扰情况,助力提升电容材料的电容性能的研究。
与 ISO 9050、EN410、JIS R3106等先进国际标准接轨的玻璃光学性能测量方案
目前国内外建筑玻璃行业目前测量使用的玻璃光学性能的计算软件主要有Optic5 、Window 5及美国PerkinElmer公司的ASSP Software(包括建筑玻璃、防护玻璃、色度、雾度等模块)等。本文介绍了PE 针对材料的光学性能研究的UV/IR分析解决方案。
利用光学旋转和折射率检测对茶叶中的糖进行分析
感光旋转探测器可用于光学活性材料的选择性检测。关键词:1:茶,2:糖,3:光学旋转,4:折射率 5:高效液相色谱法 6:Finepak氨基柱;7:中-赤藓糖醇,8:D-木糖,9:D-果糖,10:D-葡萄糖,11:D-山梨醇,12:D-蔗糖。
深入分析薄膜的光学特性——使用 Agilent Cary 全能型测量附件解决光谱振动问题
关于此项工作的更多详细信息首次发表于 Optics Express 16129,2012 年 7 月 2 日,第 20 卷,14 号[1]。高质量多层光学镀膜的设计师和制造商需要使用可靠的方法来准确测量薄膜材料的光学常数。他们通常使用紫外-可见-红外分光光度计测得样品在标准入射和接近标准入射情况下的透射率 (T) 和反射率 (R)。了解所生成数据的准确度和任何误差的来源(随机或系统)将可以得到更可靠的样品表征数据[2,3]。
气体温度场的四种光学测量方法
谈到温度测量,人们自然会想到温度计,热电偶,红外热像仪等装置。但这些方法要么是介入式测量,要么是近似的,难以严格定量的测量。红外热像仪用的很多,但红外热像仪的问题在于只能测量物体表面的温度,并且因其测量原理基于普朗克黑体辐射定律,所以定量测量的准确度和被测对象的材料属性高度相关,需要复杂的标定修正过程。故这些方法,一般难于用到燃烧,流体等空气动力学研究对象的温度场测量中。气体温度场的光学非介入式测量具有广泛的应用需求。
复享光学FX2000透射率光谱系统
透射率光谱系统适用于固体、液体和粉末样品的透射率测量,通过分析透过率分布,研究样品材料的光学特性。FX2000是一款面向通用目的的高速微型光纤光谱仪,采用了标志位技术和高速控制技术,采用了标志位技术和高速控制技术,可随时查询采谱完成状态,并在1ms内设定新的积分时间,大量节省用于光谱仪控制的时间,特别适用于对传输速度和控制精度要求较高的场合。
红外光谱于考古实际应用——曾侯乙墓中的玉器材质分析
近年来,科技手段在出土玉器研究中的应用日益广泛,能量色散型X射线荧光光谱、拉曼光谱、X射线衍射和质子激发X射线荧光光谱等无损技术可以快速鉴定样品的材质,并对其成分进行半定量分析。
深入分析薄膜的光学特性——使用 Agilent Cary 全能型测量附件解决光谱振动问题
关于此项工作的更多详细信息首次发表于 Optics Express 16129,2012 年 7 月 2 日,第 20 卷,14 号[1]。高质量多层光学镀膜的设计师和制造商需要使用可靠的方法来准确测量薄膜材料的光学常数。他们通常使用紫外-可见-红外分光光度计测得样品在标准入射和接近标准入射情况下的透射率 (T) 和反射率 (R)。了解所生成数据的准确度和任何误差的来源(随机或系统)将可以得到更可靠的样品表征数据[2,3]。
隔振光学平台实现精密光学的稳定基础
在当今的科技领域,光学平台扮演着至关重要的角色。它们在各种科学研究与应用中,如物理、化学、生物医学以及人工智能等,都发挥着举足轻重的作用。本文将简单带您了解光学平台的魅力以及其在实际应用中的作用。
布鲁克三维光学轮廓仪在光学领域的一些应用
光学元件在各个领域都有广泛应用,对光学元件的表面加工精度提出越来越高的要求。如何检测光学元件的加工精度,从而用于优化加工方法,保证最终元器件的性能指标,是光学元件加工领域的关键问题之一。
超微小压缩试验机对制动摩擦材料的 压缩试验
本文介绍了用岛津MCT-W500 型超微小压缩试验机对汽车制动器材料进行压缩试验的例子,测量压缩试验力与位移之间的关系,对该材料进行性能评估
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