近红外光纤光谱仪对LED及薄膜厚度的测试

近红外光纤光谱仪采用背照式CCD,相比普通光谱仪,其紫外灵敏度提升。同时,采用双闪耀光栅,配备消高阶滤光片,基于100.0mm焦距光学平台,在全波谱范围提供了均衡的灵敏度和较高的分辨率,是一款适合多种科研应用的光谱仪。 光纤光谱仪以其检测精度高、速度快等优点,已成为光谱测量学中使用的重要测量仪器,被广泛应用于农业、生物、化学、地质、食品安全、色度计算、环境检测、医药卫生、LED检测、半导体工业、石油化工等领域。 我们来看看它的两个应用: 1.近红外光纤光谱仪在LED上的测量: 单而且迅速地测量LED的整个光通量的方法就是使用一个积分球,并把它连接到光纤光谱仪上。该系统可以用卤素灯进行定标,然后通过软件从测量到的光谱分布计算出相关参数,并实现辐射量的测量。所测光源的光谱发光强度还可以用μW/cm2/nm来计算、显示并存储。另外的窗口还可以显示大约10个参数:辐射量μW/cm2,μJ/cm2,μW或μJ;光通量lux或lu......阅读全文

近红外光纤光谱仪对LED及薄膜厚度的测试

 近红外光纤光谱仪采用背照式CCD,相比普通光谱仪,其紫外灵敏度提升。同时,采用双闪耀光栅,配备消高阶滤光片,基于100.0mm焦距光学平台,在全波谱范围提供了均衡的灵敏度和较高的分辨率,是一款适合多种科研应用的光谱仪。  光纤光谱仪以其检测精度高、速度快等优点,已成为光谱测量学中使用的重要测量仪器

光纤光谱仪在发射光谱、LED、薄膜厚度测量应用

  光纤光谱仪是光学仪器的主要构成部分。由于其检测精度高、速度快等优点,已成为光谱测量学中使用的重要测量仪器被广泛应用于农业、生物、化学、地质、食品安全、色度计算、环境检测、医药卫生、LED检测、半导体工业、石油化工等领域。   1、发射光谱测量   发射光谱测量可以用不同的实验布局和波长范围来实现

浅析近红外光纤光谱仪与LED测量

LED发光面独有的外形尺寸,导致其发光很难均匀化,因此至今没有统一的标准来定义如何测量LED。所以仔细设计并使用LED测试设备对获得有效测量结果至关重要。测量LED总光通量zui简单zui便捷的方法就是使用近红外光纤光谱仪。  利用近红外光纤光谱仪于LED测量可以有下面几点优势:  1.在线测量  

浅析近红外光纤光谱仪与LED测量

近红外光纤光谱仪的优点在于系统的模块化和灵活性。近红外光纤光谱仪的测量速度非常快,使得它可以用于在线分析。而且由于它选用低成本的通用探测器,所以光谱仪的成本也大大降低,从而大大扩展了它的应用领域。  在功能强大的软件使可以很方便的监测L、a、b以及dL、dE等参数随时间的变化,甚至我们还可以自定义一

近红外光纤光谱仪-矫正和测试

近红外光谱仪主要是依靠近红外光谱原理来进来一系列的测量,而近红外光谱又是由于分子振动的非谐振性使分子振动从基态向高能级跃迁时产生的,记录的主要是含氢基团X-H(X=C、N、O)振动的倍频和合频吸收。不同团(如甲基、亚甲基,苯环等)或同一基团在不同化学环境中的近红外吸收波长与强度都有明显差别,NIR

近红外光纤光谱仪的应用简介

  近红外光纤光谱仪采用高性能的光学平台,具有较低的电子噪声和多个光栅的选择。采用紧凑的平台设计即插即用的通讯接口,有900-1700 nm, 900-2100 nm 和900-2500 nm三个测量范围的选择。采用用户定制化的设计可广泛应用于医学,药物学,环境学和生产控制流程中。

近红外光纤光谱仪的参数简介

  光学平台 对称式czerny-turner光路设计,50 mm焦距 波长范围 900  -1750nm 分辨率 2.0  -50 nm 杂散光 < 0.1% 灵敏度 (avalight-hal, 8 µ;m芯径光纤) 单位:记数/µ;w每毫秒积分时间 350 探测器 线阵in

微型光纤光谱仪的应用领域及其广泛

微型光纤光谱仪的使用至今已经24年了,其应用领域非常广泛,各个行业已经开发了数以千计的应用。如农业、天文、汽车、生物、化学、镀膜、发射光谱测量、LED测量、薄膜厚度测量等等,下面为大家详细介绍一下:  1、发射光谱测量  发射光谱测量可以用不同的实验布局和波长范围来实现,还要用到余弦校正器或积分球。

近红外光纤光谱仪用于酒曲检测

酒曲生产需要一定的发酵周期,发酵过程不便调控,因此酒曲的化学成分分析对于制曲生产起着相当重要的作用。通过运用近红外技术快速分析酒曲中的水分、酸度、淀粉等指标指导生产,为发酵微生物的活动创造良好的物质环境基础。传统的酒曲检测方法较为落后且费时费力,检验过程也会造成药品的消耗和废液的产生。近红外光纤光谱

近红外光纤光谱仪简介和特点

  近红外光纤光谱仪是基于avabench-50 光学平台,采用对称式 czerny-turner光路设计 , 采用256像素的ingaas 探测器阵列。光谱仪有一个光纤输入接口(标准的 sma, 可选其他类型)、准直镜、聚焦镜和衍射光栅。可以选择 4种不同色散系数和闪耀波长的光栅,实现 900-1

近红外光纤光谱仪分析技术的优势

近红外光纤光谱仪分析技术的优势   样品无须预处理可直接测量:近红外光纤光谱仪测量方式有透射、反射和漫反射多种形式,适合测量液体、固体和浆状等形式的样品,因此,用途很广。zui大的优点就是无须对样品进行任何预处理,如汽油可直接倒入测量杯中或将光纤探头直接插入汽油中进行测量,操作非常方便,几秒钟内完成

微型光纤光谱仪在LED测试方面的应用

     微型光纤光谱仪在工业领域的应用目前比较成型的有LED分光、激光光谱分析、吸光度测试、光学透射率测试、各种电光源光色测试等多个方面。  在颜色测量方面,微型光谱仪器体积小巧、操作灵活在实际生产中有着重要的应用。如:LED品质分选、颜色测量、激光测量和薄膜厚度测量等。  在LED这一节能的产业

近红外光纤光谱仪用于近红外区域的光谱分析

   近红外光纤光谱仪是一种微型即插即用式光谱仪,用于近红外区域的光谱分析,比如可调激光器的波长特性、湿度分析、普通的近红外光谱分析等。   近红外光纤光谱仪分析技术的优势   样品无须预处理可直接测量:近红外光纤光谱仪测量方式有透射、反射和漫反射多种形式,适合测量液体、固体和浆状等形式的样品,因此

微型光纤光谱仪与过程监测的实际应用

微型光纤光谱仪的出现,光谱技术也经历着一场从实验室走向生产现场的革命,已转化为一种完全以被测样品为中心而设计现场仪器的实用技术。在实际生产应用中,出现了紫外、可见光、近红外、拉曼散射和荧光分析等多个平台的在线测量系统。   以下是微型光纤光谱仪与过程监测的实际应用分析:   1.紫外-可见吸收光谱

微型光纤光谱仪与过程监测的实际应用

 微型光纤光谱仪的出现,光谱技术也经历着一场从实验室走向生产现场的革命,已转化为一种完全以被测样品为中心而设计现场仪器的实用技术。在实际生产应用中,出现了紫外、可见光、近红外、拉曼散射和荧光分析等多个平台的在线测量系统。  以下是微型光纤光谱仪与过程监测的实际应用分析:  1.紫外-可见吸收光谱的测

使用近红外光纤光谱仪要做好哪些

近红外光纤光谱仪在使用时要做好以下的这些事项:    1、严格遵守操作规程,如仪器出现故障,应立即退出检测状态,并向保管人或科室负责人报告,查明原因,及时处理,不得擅自“修理”,同时做好使用和故障情况登记及实验室记录。  2、当位于仪器的右上角的红色电子湿度指示灯闪烁时,应该立即更换干燥剂,包括位于

使用近红外光纤光谱仪要做好哪些

   1、严格遵守操作规程,如仪器出现故障,应立即退出检测状态,并向保管人或科室负责人报告,查明原因,及时处理,不得擅自“修理”,同时做好使用和故障情况登记及实验室记录。  2、当位于仪器的右上角的红色电子湿度指示灯闪烁时,应该立即更换干燥剂,包括位于样品仓内的干燥剂及位于干涉仪仓内的干燥剂。若仪器

光纤光谱仪都可以用来测量什么

光纤光谱仪的应用领域非常广泛,如农业、天文、汽车、生物、化学、镀膜、发射光谱测量、LED测量、薄膜厚度测量等等,下面为大家详细介绍一下:    1、发射光谱测量    发射光谱测量可以用不同的实验布局和波长范围来实现,还要用到余弦校正器或积分球。发射光谱测量可以在紫外/可见和可见/近红外波长范围内测

微型光纤光谱仪在LED测试方面都有哪些应用?

  微型光纤光谱仪在工业领域中的应用目前在LED光谱学,激光光谱分析,吸光度测试,光学透射率测试以及各种电光源光色测试中相对成形。在色彩测量方面,微型光谱仪的小尺寸和灵活的操作在实际生产中具有重要的应用。例如:LED质量分类,颜色测量,激光测量和膜厚测量。   在节能LED产业链中,许多环节都看到

近红外光谱仪测量使用的光纤有哪些特点?

  由于近红外光在常规光纤中有良好的传输特性,且其仪器较简单、分析速度快、非破坏性和样品制备量小、几乎适合各类样品(液体、粘稠体、涂层、粉末和固体)分析、多组分多通道同时测定等特点,成为在线分析仪表中的一枝奇葩。  大多数在线近红外光谱仪都采用光纤方式进行远距离传输,可以实现距光谱仪以外的远距离测量

光纤光谱仪几个应用领域介绍

光纤光谱仪以其检测精度高、速度快等优点,已成为光谱测量学中使用的重要测量仪器,被广泛应用于农业、生物、化学、地质、食品安全、色度计算、环境检测、医药卫生、LED检测、半导体工业、石油化工等领域。 光纤光谱仪应用的详细介绍: 1、发射光谱测量发射光谱测量可以用不同的实验布局和波长范围来实现,还要用到余

在这些领域,光纤光谱仪的运用非常频繁

   光纤光谱仪以其检测精度高、速度快等优点,已成为光谱测量学中使用的重要测量仪器,被广泛应用于农业、生物、化学、地质、食品安全、色度计算、环境检测、医药卫生、LED检测、半导体工业、石油化工等领域。  在这些领域,光纤光谱仪的运用非常频繁:  1、LED测量  最简单而且迅速地测量LED的整个光通

光纤光谱仪几个应用领域介绍

光纤光谱仪以其检测精度高、速度快等优点,已成为光谱测量学中使用的重要测量仪器,被广泛应用于农业、生物、化学、地质、食品安全、色度计算、环境检测、医药卫生、LED检测、半导体工业、石油化工等领域。 光纤光谱仪应用的详细介绍: 1、发射光谱测量发射光谱测量可以用不同的实验布局和波长范围来实现,还要用到余

AvaSpecNIR2562.5HSC-近红外光纤光谱仪

AvaSpec-NIR256-2.5-HSC 近红外光纤光谱仪 AvaSpec-NIR256-2.5-HSC近红外光谱仪基于 全新的AvaBench-100 对称式 Czerny-Turner光路设计,相比上一代AvaSpec-NIR256-2.5TEC型近红外光谱仪,-HSC型采用100m

近红外光纤光谱仪的吸光度测量解决方案

近红外光纤光谱仪的吸光度测量解决方案  近红外光纤光谱仪的仪器特征:  1.采用光纤传导,CCD阵列探测器,检测灵敏度高;  2.毫秒级实现全光谱多重扫描,分析速度快;  3.固态一体化光学设计,无机械移动部件,抗振动、抗干扰;  4.采用USB接口与电脑相连,即插即用,无需外部供电;  5.模块化

近红外光纤光谱仪使用要注意的几方面要求

近红外光纤光谱仪测量速度快,全光谱信息同步接收,重复性好。主要应用于发射光谱测量、吸收光谱测量、激发荧光光谱测量等,下面来看下近红外光纤光谱仪在使用中应该要注意的这些方面:  1、对环境的要求  光谱仪的使用和其他大型精密仪器的使用一样,需要良好的额试验环境,对温度、湿度都有严格的要求。温度达高低,

近红外光纤光谱仪的吸光度测量解决方案

 近红外光纤光谱仪的吸光度测量解决方案  近红外光纤光谱仪的仪器特征:  1.采用光纤传导,CCD阵列探测器,检测灵敏度高;  2.毫秒级实现全光谱多重扫描,分析速度快;  3.固态一体化光学设计,无机械移动部件,抗振动、抗干扰;  4.采用USB接口与电脑相连,即插即用,无需外部供电;  5.模块

近红外光纤光谱仪使用要注意的几方面要求

1、对环境的要求  光谱仪的使用和其他大型精密仪器的使用一样,需要良好的额试验环境,对温度、湿度都有严格的要求。温度达高低,和湿度的大小都直接影响测量数据和仪器的使用寿命。  使用光谱仪时,温度变化应小于±1摄氏度。温差小,才不会造成谱线的漂移,造成测定数据的摇摆不定。除了室温外,对湿度的要求也是极

近红外光纤光谱仪--光谱仪分辨率表(FWHM值)

* 仅适用于AvaSpec-NIR512-1.7TEC狭缝宽度 (µm)光栅线对数 /mm 25*50100200500200 56122450400 2.5361225600 n.a.24818

薄膜厚度对氧气透过量的影响研究

摘要:薄膜的厚度是影响氧气透过量的重要因素。本文分别测试了厚度为10 μm、12 μm、15 μm、25 μm的同种材质的薄膜材料的氧气透过量,对比了该材质薄膜的氧气透过量随相应厚度变化情况,并介绍了试验原理、相关压差气体渗透仪的参数及适用范围、试验过程等内容,为材料氧气透过量的研究及测试提