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Cobolt激光器在生物分析和光学测量中的应用研究

瑞典Cobolt AB公司致力于研发生产半导体泵浦固体激光器和半导体激光器,波长范围覆盖:紫外、可见、近红外,因其优秀的性能特点和小巧紧凑的外形设计,广泛应用于:生物分析、拉曼检测、全息术、激光投影、RGB光源,得到广大科学实验室和OEM客户的认可。新势力光电携手Cobolt公司为中国客户提供高端的半导体泵浦固体激光器,波长包括:355nm、457nm、473nm、491nm、515nm、532nm、561nm、594nm、660nm、1064nm,输出功率:10mW-3000mW;半导体激光器,波长包括:405nm、445nm、473nm、488nm、515nm、640nm、660nm,输出功率:25mW-250mW。一、生物分析领域Cobolt激光器用于生物分析仪器,包括:流式细胞仪、荧光显微镜、生物扫描仪、光镊子、光遗传,共同特点是建立在激光诱发荧光的基础上,即激光激发荧光染料或做了生物标记的蛋白质,采用探测器或超灵敏照相......阅读全文

Cobolt激光器在生物分析和光学测量中的应用研究

瑞典Cobolt AB公司致力于研发生产半导体泵浦固体激光器和半导体激光器,波长范围覆盖:紫外、可见、近红外,因其优秀的性能特点和小巧紧凑的外形设计,广泛应用于:生物分析、拉曼检测、全息术、激光投影、RGB光源,得到广大科学实验室和OEM客户的认可。新势力光电携手Cobolt公司为中国客户提供高端的

成都生物所在生物絮凝剂的制备和应用研究中获进展

  在废水处理、饮用水处理等过程中,传统絮凝剂被大量使用,但其长期使用会对环境安全和人体健康造成威胁。相对于传统絮凝剂,生物絮凝剂具有生物相容性、生物可降解和环境友好等优点,这促使它成为一种在污水处理中替代传统絮凝剂的良好选择。然而,生物絮凝剂生产成本高、产率和絮凝效率较低限制了生物絮凝剂的工业化生

超连续谱白光激光器在生物光子学领域的应用

白光源被用于照明、解调、激发生物材料和化学物质等领域已经过了长达百年的时间。传统上,人们所使用的灯丝或气体放电灯,如今已被LED灯和其他白光源取代。然而,对于很多应用而言,这些光源的输出功率或带宽仍然是不够的。 单频激光器具有优异的光束质量和高功率特性,但它们本质上是单波长设备。要解决多个

激光器光学共振腔简介

  通常是由具有一定几何形状和光学反射特性的两块反射镜按特定的方式组合而成。作用为:①提供光学反馈能力,使受激辐射光子在腔内多次往返以形成相干的持续振荡。②对腔内往返振荡光束的方向和频率进行限制,以保证输出激光具有一定的定向性和单色性。共振腔作用①,是由通常组成腔的两个反射镜的几何形状(反射面曲率半

FROG频率分辨光学开关助力中红外飞秒激光器研究

MesaPhotonics的FROG以其速度快,精度高得到用户的青睐,其结果得到各大研究机构的信赖,创始人Dan是FROG算法发明人,MesaPhotonics的FROG产品结果已经在多篇论文中得到承认。固润光电是MesaPhotonics中国的代理,负责MesaPhotonics国内的技术服务。固

紫外激光器在工业工艺中的应用

紫外激光器波长为355nm,光斑小、脉冲宽度窄、多波长、速度快、穿透好、热量少、输出能量大、峰值功率高及材料吸收好等特点,属于冷光源,同时也被称为“冷加工”,可以被材料较好的吸收,对材料的破坏也是较小的,相对常规CO2激光器和光纤激光器能够满足绝大多数工业精密加工要求。目前固体紫外激光器基于有的各种

激光拉曼光谱仪在生物学研究中的应用

生物大分子的拉曼光谱可以同时得到许多宝贵的信息:  (1)蛋白质二级结构:α-螺旋、β-折叠、无规卷曲及β-回转  (2)蛋白质主链构像:酰胺Ⅰ、Ⅲ,C-C、C-N伸缩振动  (3)蛋白质侧链构像:苯丙氨酸、酪氨酸、色氨酸的侧链和后二者的构像及存在形式随其微环境的变化

AvaLIBS的激光器应用邻域

应用领域 ● 材料的远程无损分析,定性和识别。● 危险材料 (高温、放射性、化学毒性材料) 的远程探测和元素分析● 存储容器的放射性污染的现场检测 (玻璃化的高等级废料、中间级废料)● 不易接近环境中钢材的现场成分分析 (核反应堆压力容器等)● 废料回收过程中快速鉴别金属和合金● 关键部件在制造和装

激光粒度仪中激光器的特点

与He-Ne激光器相比半导体激光器的优点和缺点     半导体激光器又称激光二极管(LD),是二十世纪八十年代半导体物理发展的成果之一。导体激光器的优点是体积小、重量轻、可靠性高、使用寿命长、功耗低,此外半导体激光器是采用低电压恒流供电方式,电源故障

版纳植物园超声能在生物燃料技术中的应用研究获进展

  通过热化学和生物化学方法将绿色廉价、可再生的生物质原料转化为燃料是解决未来能源困境的重要途径。使用超声波能量实施过程强化,可以在室温条件下破坏顽抗的生物质结构,便利复杂化学组分的分离,将生物质的催化反应由非均相转变为均相或者准均相,从而在本质上改善制约生物质转化效率和选择性的因素。超声波具有特殊