專業(yè)的光譜解決方案提供商
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熒光光譜儀在各個行業(yè)領(lǐng)域中不斷拓展,已經(jīng)為廣泛應(yīng)用于治金、地質(zhì)、環(huán)保、建材等領(lǐng)域中。熒光光譜儀與其他儀器一樣都是存在一定的優(yōu)缺點,今天我們就一起來分享一下熒光光譜儀優(yōu)缺點,以助于用戶更好的使用。熒光光譜儀優(yōu)點1、分析速度高。測定用時與測定精密度有關(guān),但一般都很短,2~5分鐘就可以測完樣品中的全部待測元素。2、熒光光譜跟樣品的化學(xué)結(jié)合狀態(tài)無關(guān),而且跟固體、粉末、液體及晶質(zhì)、非晶質(zhì)等物質(zhì)的狀態(tài)也基本上沒有關(guān)系。(氣體密封在容器內(nèi)也可分析、但是在高分辨率的精密測定中卻可看到有波長變...
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等離子體是一種被高能量激發(fā)的氣體狀態(tài),其中一部分原子被激發(fā)或電離形成自由電子和離子。當(dāng)激發(fā)的中性粒子的電子重新回到基態(tài)時,等離子體能發(fā)射可表征原子特異性的特定波長的光。發(fā)射光的光譜分布用于確定等離子體的成分。等離子體可通過使用高能方法電離原子形成,包括加熱,高功率激光,微波,電和射頻。等離子監(jiān)控等離子體具有一系列應(yīng)用,包括元素分析,薄膜沉積,等離子體蝕刻和表面清潔。等離子體監(jiān)測可以為樣品提供詳細(xì)的元素分析,并確定在控制基于等離子體的過程中所需的關(guān)鍵等離子體參數(shù)。發(fā)射線用于識別...
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激發(fā)光與物質(zhì)作用,產(chǎn)生與激發(fā)光不同波長、或者不同頻率的光,這就是熒光。熒光激發(fā)光譜可以通過有效的熒光激發(fā)波長來展示,并能看出熒光轉(zhuǎn)化效率。大多數(shù)情況下,激發(fā)波長和物質(zhì)的發(fā)射波長會發(fā)生重疊,但是如果非常了解熒光機(jī)理,不難判斷出長波為熒光發(fā)射波長,短波段為激發(fā)波。鑒于熒光的特性,海洋光學(xué)提供高靈敏度光譜儀Maya2000pro和QEPro系列供熒光檢測使用,兩者檢測器同為背照減薄型CCD,QEPro還帶有CCD制冷,所以信噪比上更具有*性。海洋光學(xué)提供的熒光和吸光度模塊化測量系統(tǒng)...
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拉曼光譜儀是一種散射光譜,反映了被激發(fā)分子的振動、轉(zhuǎn)動等方面信息,是一種快速、簡單、可重復(fù)、無損傷的定性定量分析技術(shù)。拉曼光譜分析技術(shù)具有可適應(yīng)各種試樣形態(tài)、試樣準(zhǔn)備簡便、可定位分析、可定量或半定量測定等優(yōu)點,在基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、前沿生命科學(xué)、材料科學(xué)、刑偵、法庭科學(xué)等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用。拉曼光譜儀工作原理當(dāng)一束頻率為v0的單色光照射到樣品上后,分子可以使入射光發(fā)生散射。大部分光只是改變方向發(fā)生散射,而光的頻率仍與激發(fā)光的頻率相同,這種散射稱為瑞利散射;約占總散射光強(qiáng)度的10-6~1...
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科研級光纖光譜儀將探測器、光學(xué)平臺和電子學(xué)的新科技結(jié)合在一起,提供*的光譜響應(yīng)靈敏度和光學(xué)分辨率,為科學(xué)研究提供了強(qiáng)有力的手段。適用于熒光、拉曼光譜、DNA排序、天文學(xué)和薄膜反射等弱光條件下的應(yīng)用。由于二維檢測器使光譜儀能很好地利用入射光狹縫的高度,科研級光纖光譜儀的靈敏度得到了一定的提高。在我們生產(chǎn)的其它光譜儀中,光進(jìn)入光具座是通過入射光狹縫的寬度來調(diào)節(jié)的;狹縫的高度是沒有影響的,因為線性檢測器不能有效地收集狹縫的整個高度的光。而使用科研級別光譜儀的二維檢測器,我們就可以更...
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微型光譜儀是一種運用光學(xué)原理對物質(zhì)的組分和含量進(jìn)行定性、定量分析的微型無損檢測儀器,具有小體積、低功耗、低成本、可現(xiàn)場在線分析、便于二次開發(fā)等優(yōu)點,在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、食品安全、生物醫(yī)藥、石油化工、航空航天以及國防安全等眾多領(lǐng)域獲得了廣泛的應(yīng)用。全新OceanHDX將成為您解決方案中*的一員。OceanHDX-微型光纖光譜儀相對于同體積大小的光譜儀,具有低雜散光、高通光量、高熱穩(wěn)定性等優(yōu)勢,同時搭載板載處理模塊,以太網(wǎng)、SPI和WiFi通訊模式的X-電子平臺,更好地發(fā)揮其小體積、大作...
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差分光學(xué)吸收光譜技術(shù),簡稱DOAS技術(shù)(DifferentialOpticalAbsorptionSpectroscopy))在20世紀(jì)70年代由PLATT等人提出,該方法是利用光線在大氣中傳輸時,大氣中各種氣體分子在不同的波段對其有不同的差分吸收的特性來反演這些微量氣體在大氣中的濃度。到20世紀(jì)80年代末,DOAS技術(shù)作為一種空氣監(jiān)測系統(tǒng)在歐盟范圍內(nèi)得到了廣泛的認(rèn)可。DOAS測量原理根據(jù)朗伯-比爾定律,處在某一長度為L的光程中的某種氣體的濃度N和發(fā)射端發(fā)出的光強(qiáng)I0(λ)及...
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對于同一種單色光,單色光在光密介質(zhì)中傳播,單色光產(chǎn)生單色光藍(lán)移現(xiàn)象,單色光在光疏介質(zhì)中傳播產(chǎn)生單色光紅移現(xiàn)象。同一種單色光在光密介質(zhì)中傳播,單色光的頻率升高,波長變長,振幅變大,光速降低,單色光產(chǎn)生單色光藍(lán)移。光密介質(zhì)對單色光產(chǎn)生阻力是單色光產(chǎn)生單色光藍(lán)移的根源;同一種單色光在光疏介質(zhì)中傳播,單色光的頻率降低,波長變短,振幅變小,光速升高,單色光產(chǎn)生單色光紅移。光疏介質(zhì)對單色光產(chǎn)生引力加速單色光產(chǎn)生單色光紅移的根源。人類通過現(xiàn)代科技,使單色光產(chǎn)生非常巨大的紅移,人類就可以通過...