GCFTIR联用的接口
“接口”是联用系统的关键部分,GC通过接口实现与FTIR间的在线联机检测。目前商品化的GC-FTIR接口有两种类型,光管接口和冷冻捕集接口。1.光管 光管是作为GC-FTIR接口的光管气体池的简称,是目前应用最广泛的接口,其结构见图11-6-2所示。 光管气体池与一般红外气体池不同,它是一个管状气体地,为一定内径和长度、内壁镀金的硬质玻璃管(对于毛细管GC-FTIR来说,接口是一内径为1-3mm、长40cm左右的硬质玻璃管),管两端装有红外透光的KBr窗片,连接处用耐高温的Vesper垫圈密封。接近窗片的地方分别装有GC气体进入和流出的导管,工作时从色谱柱流出的气体,经过其中一个细长传输导管进入光管,再通过另一根导管进入GC的检测器。为保证联机效果,对连接管线主要有以下几点要求:①为了防止载气中气态样品冷凝,传输线和光管均需......阅读全文
GCFTIR联用的接口
“接口”是联用系统的关键部分,GC通过接口实现与FTIR间的在线联机检测。目前商品化的GC-FTIR接口有两种类型,光管接口和冷冻捕集接口。1.光管 光管是作为GC-FTIR接口的光管气体池的简称,是目前应用最广泛的接口,其结构见图11-6-2所示。 光管气体池与一般红外气
GCFTIR联用系统的组成
GC-FTIR联用系统由以下几个单元组成:(1)气相色谱单元,对试样进行气相色谱分离;(2)联机接口,(’ 馏分在此检测;(3)傅里叶变换红外光谱仪,同步跟踪扫描、检测(’ 各馏分;(4)计算机数据系统,控制联机运行及采集、处理数据。 GC-FTIR各单元工作原理见图11-6-1。
平行光管的用途
主要应用于:对一体机机芯、球机机芯的镜头进行智能校对。
平行光管的定义
平行光管的定义:平行光管是通过它取得来自无限远的光束,此光束谓之平行光。是装校调整光学仪器的重要工具,也是光学量度仪器中的重要组成部分,配用不同的分划板,连同测微目镜头,或显微镜系统,则可以测定透镜组的焦距,鉴别率,及其他成像质量。将附配的调整式平面反光镜固定于被检运动直的工件上,用附配于光管的高斯
平行光管的功能特点
平行光管主要是用来产生平行光束的光学仪器,是装校调整光学仪器的重要工具,也是光学量度仪器中的重要组成部分。
常见的平行光管参数
成像位置(Focus position) :无穷远(Infinity position)靶面尺寸(Chart size) :127.2mm(W)x95.4mm(H)窗口尺寸(Luminance face size) :112mm(W)x 84mm(H)透镜直径(Lens diameter) :φ7
平行光管的工作原理
将附配的调整式平面反光镜固定于被检运动直的工件上,用附配于光管的高斯自准目镜头,通过光管上的高斯目镜观察,可以进行运动工件的直线性检验。光源发出的光经聚光镜会聚与分光板反射后均匀照亮分划板。当分划板位于物镜的焦面上时,分划板的像在物镜像空间的无穷远处,即由平行光管发出的光是平行光束。
平行光管的结构组成
1.光源:在平行光管中,利用白炽灯作为光源;2.毛玻璃:由于灯丝发出的光不是均匀的面光源,因此需要通过毛玻璃将其转换成均匀的面光源照射分划板。3.分划板:十字叉丝,波罗板,鉴别率板,星点板。4.物镜:平行光管物镜。
平行光管的主要结构
1,光源:在平行光管中,利用白炽灯作为光源;2,毛玻璃:由于灯丝发出的光不是均匀的面光源,因此需要通过毛玻璃将其转换成均匀的面光源照射分划板。3.分划板:十字叉丝,波罗板,鉴别率板,星点板。4.物镜:平行光管物镜。
常见的平行光管参数
常见的平行光管参数:成像位置(Focus position) :无穷远(Infinity position)靶面尺寸(Chart size) :127.2mm(W)x95.4mm(H)窗口尺寸(Luminance face size) :112mm(W)x 84mm(H)透镜直径(Lens dia
平行光管的功能介绍
平行光管主要是用来产生平行光束的光学仪器,是装校调整光学仪器的重要工具,也是光学量度仪器中的重要组成部分。
平行光管的工作原理
将附配的调整式平面反光镜固定于被检运动直的工件上,用附配于光管的高斯自准目镜头,通过光管上的高斯目镜观察,可以进行运动工件的直线性检验。光源发出的光经聚光镜会聚与分光板反射后均匀照亮分划板。当分划板位于物镜的焦面上时,分划板的像在物镜像空间的无穷远处,即由平行光管发出的光是平行光束。
GCFTIR计算机数据采集与处理
如前所述,GC-FTIR系统是由计算机控制的自动化程度较高的系统。在此将对涉及联机检测的计算机软件功能,如数据采集、化学图、重建色谱图、光谱图的获得及谱库检索等作简要介绍。1.数据采集 联机操作的第一步是数据采集。首先设置操作参数,如扫描速度、采集时间、采样点数、存储区间等等。 数据采集
简述平行光管的工作原理
将附配的调整式平面反光镜固定于被检运动直的工件上,用附配于光管的高斯自准目镜头,通过光管上的高斯目镜观察,可以进行运动工件的直线性检验。光源发出的光经聚光镜会聚与分光板反射后均匀照亮分划板。当分划板位于物镜的焦面上时,分划板的像在物镜像空间的无穷远处,即由平行光管发出的光是平行光束。 1、光源
平行光管的主要用途
主要应用于:对一体机机芯、球机机芯的镜头进行智能校对。校对完成时间:30秒;一般手动校对时间为10-15分钟,智能校对更节约时间、更精准,有效提高生产效率。
平行光管的主要用途
主要是用来产生平行光束的光学仪器,是装校调整光学仪器的重要工具,也是光学量度仪器中的重要组成部分,配用不同的分划板,连同测微目镜头,或显微镜系统,则可以测定透镜组的焦距,鉴别率,及其他成像质量。
X光管的使用寿命分析
X光管有多种分类形式,按照封装形式可分为玻璃封装和金属陶瓷封装。玻璃封装X光管,具有结构简单价格低廉的优势,功率一般较小,多用于荧光分析仪器。近些年随着荧光分析仪器在中国的普及,越来越多的客户开始关注玻璃封装X光管的寿命问题。那么一个X光管到底能使用多长时间呢?最佳的回答是:“这得看情况而定”
关于平行光管的基本用途介绍
一、平行光管的定义: 平行光管英文名称:collimator 平行光管是通过它取得来自无限远的光束,此光束谓之平行光。是装校调整光学仪器的重要工具,也是光学量度仪器中的重要组成部分,配用不同的分划板,连同测微目镜头,或显微镜系统,则可以测定透镜组的焦距,鉴别率,及其他成像质量。将附配的调整式
平行光管的主要用途
平行光管的主要用途:主要是用来产生平行光束的光学仪器,是装校调整光学仪器的重要工具,也是光学量度仪器中的重要组成部分,配用不同的分划板,连同测微目镜头,或显微镜系统,则可以测定透镜组的焦距,鉴别率,及其他成像质量。
XRF仪器X光管坏了有什么现象?
没有图谱、有少量的计数率或无计数率及漏油等现象。
关于平行光管的基本信息介绍
平行光管主要是用来产生平行光束的光学仪器,是装校调整光学仪器的重要工具,也是光学量度仪器中的重要组成部分。 平行光管是通过它取得来自无限远的光束,此光束谓之平行光。是装校调整光学仪器的重要工具,也是光学量度仪器中的重要组成部分,配用不同的分划板,连同测微目镜头,或显微镜系统,则可以测定透镜组的
关于高压-x-射线光管的保养介绍
(1)X射线荧光光谱仪中最昂贵的部分是高压 X射线光管,它是仪器的核心部件。高压发生器的输出功率一般为 3kW或 4 kW,将高压加至 X 射线光管后,除小部分能量用于产生X 射线外,大部分能量转化为热能,由内部水循环冷却系统带走。X射线光管对冷却水的温度、压力、电导率都有严格的要求,其最佳冷
华南农大设计出新型慢速光孤子全光二极管
近日,华南农业大学电子工程学院2011级本科生李鸿基团队,利用两个具有不同啁啾系数的线性啁啾布拉格光纤光栅以及一段均匀的光纤光栅,设计出一种新型慢速光孤子全光二极管。近日,相关研究发表在美国《光学快报》上。 在光通信领域,实现光场在集成光路中单向导通是极其困难。研究人员利用两个具有不同啁啾系数
不同的x光管之间的剂量会有差异
X射线发生管壳体主要有石英玻璃或陶瓷管(大体形状为圆柱型),两端用铜合金端头紧密扣合,其一端接入阳极靶(钨钛等合金制成),另一端接入阴极和灯丝,在阳极和阴极两端需要加上数十千伏至一百几十千伏的直流(脉冲)高压,当灯丝加热阴极时,阴极板发出的自由电子便受超高压电场的驱动形成高速电子流轰击阳极靶,从而产
关于平行光管的基本参数介绍
1、平行光管—成像位置(Focus position):无穷远(Infinity position) 2、平行光管—靶面尺寸(Chart size):127.2mm(W)x95.4mm(H) 3、平行光管—窗口尺寸(Luminance face size):112mm(W)x 84mm(H)
高管电压/小光斑的高性能X射线光管研发取得重要进展
由上海超群无损检测设备有限责任公司牵头承担的国家重点研发计划重大科学仪器设备开发重点专项“高性能高可靠性X射线光管开发与应用”项目经过近两年的努力,突破了高压引入设计、阴阳极表面处理、真空封装等关键技术,自主研制出了200kV/0.4mm光斑高性能X射线光管样管。近日,项目顺利通过了科技部高技术
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曾光:相信新冠终会降为丙类丙管
优化疫情防控“新十条”的出台,持续提高了防控的科学精准水平,在最大程度保护人民群众生命安全和身体健康的同时,也最大限度减少了疫情对群众生产生活秩序和经济社会发展的影响。随着“新十条”的出台,各地陆续将核酸检测、隔离、风险区划定等关键防控措施向更为科学的方向调整,关于将新冠肺炎从“乙类传染病甲类管
由单光子控制的全光晶体管问世
据物理学家组织网7月4日报道,美国麻省理工学院(MIT)电子研究实验室(RLE)、哈佛大学以及奥地利维也纳技术大学的科学家们在最新一期《科学》杂志撰文指出,他们研制出了一种由单个光子控制的全光开关,新的全光晶体管有望让传统计算机和量子计算机都受益。 新的全光开关的核心是一对高度反
金属所发展出光控二极管
未来集成电路的发展呈现出多元化发展趋势,其中,光电芯片可实现光传输及信息处理功能,通过与现代电子芯片技术的底层融合,支撑未来大容量、低功耗、集成化与智能化信息芯片技术的发展需求。二极管作为重要的基本电学元件,在集成电路、大功率驱动、光学成像等领域颇具应用价值,其结构和功能十分丰富(图1)。 光电