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flame微型光纤光谱仪

主要优势主要特点适用环境与优势应用环境举例LED 指示灯可以直观地看到光谱仪的工作状态,方便实验搭建和系统诊断。教学和实验室使用。OEM 系统开发,检修。热稳定性在温度差异大的环境下,数据更稳定,重复性更好。LED 分光、工业过程监测、室外测量。提高一致性自动化的生产工艺使得多台仪器间的数据一致性更高,可提高实验的再现性和OEM 集成设备的一致性。教学和实验室使用,分析仪器OEM 集成。配置自由根据具体应用,配置最合适的光谱仪。可调整的参数包括:波长范围、分辨率、灵敏度、滤光片等。激光检测,弱荧光检测,反射测量,辐照度测量,特定波段吸光度测量。小巧灵活快速启用,便于携带,可以将仪器带到样品做原位测量。户外遥感测量,如:空气、水质的监测和太阳辐射测量。集成到生产线上原位监测生产工艺。便于系统集成外形小巧,与目前最受欢迎的USB 系列尺寸一致。同时有MicroUSB、RS-232、I2C 和SPI 接口是做系统集成时的理想模块。实验......阅读全文

白炽LED的色品与色温测量

白炽LED的色品与色温测量 辐射颜色测量是光谱仪的一个重要应用。LED生产商利用颜色测量对LED进行分选(分选的标准:功能好差、颜色亮度标准等等),来保证产品的一致性和质量稳定性。屏幕显示生产商使用辐射测量对屏幕的显色进行校准,判定其是否在标准范围。LED的辐射测量在

使用紫外-可见光纤光谱仪检测水质

使用紫外-可见光纤光谱仪检测水质水质在线监测是实现水环境保护、饮用水安全保障与报警、污水处理和污染物排放控制、水资源管理等方面的重要基础和有效手段。近年来,随着对水质监测实时性和监测频率要求的逐步提高,传统实验室手动分析已很难满足监测需求,使得光谱在线监测系统得到了快速发展。基于光纤光谱仪的紫外-可

使用紫外-可见光纤光谱仪检测水质

1.引言水质在线监测是实现水环境保护、饮用水安全保障与报警、污水处理和污染物排放控制、水资源管理等方面的重要基础和有效手段。近年来,随着对水质监测实时性和监测频率要求的逐步提高,传统实验室手动分析已很难满足监测需求,使得光谱在线监测系统得到了快速发展。基于光纤光谱仪的紫外-可见(UV-V

flame光谱仪集成采样系统

用于flame光谱仪的集成光源与比色皿支架配件用于flame光谱仪的集成采样系统(比色皿支架和光源)可容纳1厘米光程的比色皿,是测量液体样本透过率和吸光度的理想之选。 对于需要一台紧凑型光谱仪的实验室或教室,我们的集成采样系统是非常适合的选择,并且不会影响模块化光谱仪的灵活性。 如果您有

使用紫外-可见光纤光谱仪检测水质

目前基于紫外-可见光纤光谱仪的水质检测系统主要用于监测水体硝酸盐、化学需氧量COD、生化需氧量BOD、总悬浮物TSS、总有机碳TOC和浊度等参数,该系统经常作为一种标准测量方法的替代方案。需要注意的是,基于紫外-可见光纤光谱仪的光谱测量模块不能满足所有水质参数测量需求,一般被用作一个子模块,和其他水

微型光纤光谱仪历史

1992年美国科学家Mike Morris博士发明了世界上第一台微型光纤光谱仪S1000型,它将光谱仪的大小缩小了几十倍,价格降低了十几倍。从此,光谱仪走出了实验室,便携或手持设备出现在需要检测的任何现场,工业在线监控。模块化的微型光谱仪同时带动光源和适合各种应用的采样部件的快速

FLAME-S-VIS-NIR-ES反射测试系统

反射测试系统新一代微型光谱仪该反射测试系统包含了光谱仪,光源,配件和 软件。该组合系统包含了您Vis-NIR反射测量所需的一切,包括:最新的flame谱仪,OceanView软件,光纤探头甚至标准反射板。 Flame光谱仪采用行业领先的制造技术制造,有助于实现高热稳定

Flame荧光测试系统

Flame荧光测试系统新一代微型光谱仪该测试系统包含了光谱仪,光源,配件和软件用于测试吸光度和荧光。该组合系统包含了荧光测量所需的一切,包括:最新的Flame光谱仪,OceanView软件和采样配件。 尽管365纳米的 LLS LED激发光源为标准光源,但我们可在 240-627纳米范围内选择,

Flame吸光度测试系统

Flame吸光度测试系统新一代微型光谱仪 该测试系统包含了光谱仪,光源,配件和软件,用于测试吸光度 该组合系统包含了紫外-可见光吸光度测量所需的一切,包括:最新的Flame光谱仪,OceanView软件,甚至比色皿。 通过将这些组合在一起,可以为您节省10%的成本。该Flame光谱仪采用行业领先的制

荧光光谱测量解决方案

激发光与物质作用,产生与激发光不同波长、或者不同频率的光,这就是荧光。当一个短波长的激发光在一点激发物质,我们就能在物质发散的其他位置观察到比激发光更长波长的光。当某种物质经某种波长的入射光(通常是紫外线或X射线)照射,吸收光能后进入激发态,并且立即退激发并发出比入射光的的波长长的出射光

大气质量自动监测系统——DOAS系统原理及应用介绍

什么是DOAS系统差分光学吸收光谱技术,简称DOAS技术(Differential Optical Absorption Spectroscopy) )在20 世纪70 年代由PLATT等人提出,该方法是利用光线在大气中传输时,大气中各种气体分子在不同的波段对其有不同的差分吸收的特性来反演这

荧光光谱测量解决方案

  激发光与物质作用,产生与激发光不同波长、或者不同频率的光,这就是荧光。当一个短波长的激发光在一点激发物质,我们就能在物质发散的其他位置观察到比激发光更长波长的光。   当某种物质经某种波长的入射光(通常是紫外线或X射线)照射,吸收光能后进入激发态,并且立即退激发并发出比入射光的的波长长的出射光

通过透过率检测对太阳镜及有色玻璃进行质量评估

背景尽管太阳镜的崛起从上个世纪20年代已经开始,但是仍有实验证据显示人类是为了保护眼睛不受太阳伤害而设计了太阳眼镜。手机、建筑上使用的有色玻璃膜发展,也从上个世纪60年代开始被使用。太阳镜的UV防护也被应用于棱镜中,主要是在反射镀膜之后进行。然而,这些镀膜不真正对组个UV辐射有效,另外一

荧光量子产率原理及应用

基本概念及特征量子点:(Quantum dot,QD)又称半导体纳米晶,是导带电子、价带空穴及激子在三个空间方向上受束缚的半导体纳米结构,其三维尺寸通常在2-10nm范围内,呈近似球形,市场上使用的量子点材料多为核壳结构。 量子点材料:分为元素半导体量子点、化合物半导体量子点、

十年耕耘中国市场:海洋光学光谱改善生活

  2015年被认定为"国际光年"用于纪念人类在光学领域的重大发现,光学技术在人类文明进步中发挥着巨大作用。其中光谱检测技术已经广泛应用于天文、生物、农业、工业、医疗等多个领域,对于社会生产和生活发展提供了重要保障。为此OFweek激光网编辑独家专访了海洋光学亚洲公司总裁孙玲博士,一起探讨光谱如何改

液体吸光度测试搭建推荐

液体吸光度测试搭建推荐Maya2000 Pro适用于紫外吸光度测量的高分辨率光谱仪。使用#H7号光栅,波长检测范围200-300nm,5µm狭缝,CCD增加聚光棱镜以增加灵敏度D-2000氘灯 (~215-400nm)CUV-UV-1010cm光程比色皿和支架CV-Q-100圆柱形石英比色皿(带Te

阻燃纤维探头

阻燃纤维探头FL-400是一款耐热光纤探头,它可通过一条光纤及接合套管连接到光谱仪上,对原位透射光谱进行测量。 典型的测量例子包括溶解金属和高温等离子体等应用,另外该探头还可用于在炉子或火焰等高温物体附近进行测量。 产品详情    &nb