紫外准分子激光剥蚀系统

紫外准分子激光剥蚀系统是一种用于地球科学、环境科学技术及资源科学技术、考古学领域的激光器,于2007年12月13日启用。 技术指标 激光器为ArF193nm紫外准分子激光器,单脉冲能量220mJ;最高重复频率20Hz。经光学系统匀光和聚焦,能量密度可达50J/cm2,剥蚀坑直径可设置为4、8、16、24、32、44、60、90和120µm。 主要功能 该仪器和多接收器等离子质谱仪、四极杆等离子质谱仪联用,主要用于锆石原位U-Pb定年以及矿物微区微量元素分析和Hf同位素同时测定;和四极杆等离子质谱仪联用,主要用于固体微区微量元素原位分析和微区原位锆石U-Pb定年。......阅读全文

紫外准分子激光剥蚀系统

  紫外准分子激光剥蚀系统是一种用于地球科学、环境科学技术及资源科学技术、考古学领域的激光器,于2007年12月13日启用。  技术指标  激光器为ArF193nm紫外准分子激光器,单脉冲能量220mJ;最高重复频率20Hz。经光学系统匀光和聚焦,能量密度可达50J/cm2,剥蚀坑直径可设置为4、8

第三届亚太地区激光剥蚀元素及同位素分析讨论会举办

  莱伯泰科携手美国CETAC公司鼎力赞助 “第三届亚太地区激光剥蚀元素及同位素分析讨论会”,此次大会由中国地质大学(武汉)地质过程与矿产资源国家重点实验室主办。于12月2-3号在中国地质大学(武汉)举办。有多位国内外激光剥蚀该领域的专家、学者同行参加此次激光剥蚀元素及同位素分析研讨会。  

准分子激光烧蚀系统简介和主要功能

  准分子激光烧蚀系统是一种用于化学、地球科学、材料科学领域的分析仪器,于2012年12月13日启用。  主要功能  准分子激光烧蚀系统利用准分子激光器输出的高的光子能量及高能量密度,对固体样品的表面进行剥蚀,即当激光照射到固体样品时,使固体样品的表面物质瞬间被气化。气化后的物质通过载气被输送到与之

准分子激光烧蚀系统的技术指标

  1、激光器:波长 193nm气体准分子激光器;最大激光能量输出: 200mJ ;脉冲宽度:4~20ns;脉冲频率 1~20Hz,可连续或分档调节。;激光脉冲能量稳定性:< 2%(1 sigma);样品表面能量密度: 达到30 J/cm2 以上;冷却装置:空冷;激光安全等级:1级。  2、束斑尺寸

激光烧蚀(多接收器)等离子体质谱锆石UPb定年技术

近年来,副矿物如锆石、独居石、金红石的LA-(MC)-ICP-MSU-Pb定年技术的分析精度有了很大的进步。相对于其他定年方法,LA-(MC)-ICP-MSU-Pb定年技术的优点为:①制样流程简单;②空间分辨率高(10~100μm);③分析速度快,每个点只需几分钟;④相对于离子微探针和同位素稀释-热

带您了解专为生物成像应用设计的激光剥蚀系统

  NWRimage专为生物成像应用设计的激光剥蚀系统   生物成像领域专用的激光剥蚀系统为生命科学而生   主要特征:   – ESI Polaris 300 二极管泵浦固态DPSS激光源有长期稳定性和可靠性 266nm o1-100Hz   –TwoVol2 ablation剥蚀池和侦

J100飞秒激光剥蚀进样系统的原理及应用

——来自美国劳伦斯伯克利国家实验室的顶级飞秒剥蚀产品J100飞秒激光剥蚀系统(Femoto LA)是ASI公司融汇美国劳伦斯伯克利国家实验室(Lawrence Berkeley National Laboratory)80余年激光基础理论研究成果而推出的顶级飞秒剥蚀进样系统(实际上,ASI公

树木年轮原位分析利器—激光剥蚀稳定同位素比质谱系统

  英国Sercon质谱公司与英国Swansea大学的科学家合作开发了一套激光剥蚀-燃烧-气相分离-稳定同位素比质谱系统用于树木年轮中的δ13C的原位分析,以年为单位重构了过去的气候变化情况。这些数据结合EA-IRMS所得到的δ13C值就可以高分辨的对在生长季节树叶与树干的分馏的情况进行评价,进而可

光刻机的紫外光源

  曝光系统最核心的部件之一是紫外光源。  常见光源分为:  可见光:g线:436nm  紫外光(UV),i线:365nm  深紫外光(DUV),KrF 准分子激光:248 nm, ArF 准分子激光:193 nm  极紫外光(EUV),10 ~ 15 nm  对光源系统的要求  a.有适当的波长。

紫外消毒系统的维护

对消毒装置的维护而言主要有两个问题需要考虑: ①紫外灯的寿命;②石英套管结垢。  ①紫外灯在使用过程中,随着时间的增加,紫外灯放出紫外线的强度会逐渐降低,因而在设计紫外线消毒系统的之中推荐使用的紫外灯替换时间大约是5000h,但在很多水厂中紫外灯的寿命超过8000h。在运行中当灯管的紫外线强度低于2

准分子激光器的特点

  1、准分子以激发态形式存在,寿命很短,仅有10^(-8)S量级,基态为10^(-13)S量级,跃迁发生在低激发态和排斥的基态(或弱束缚)之间,其荧光谱为一连续带。  2、由于其荧光谱为一连续带,故可以实现波长可调谐运转。  3、由于激光跃迁的下能级(基态)的离子迅速离解,激光下能级基本为空的,极

准分子激光器的原理

准分子激光器,以准分子为工作物质的一类气体激光器件。常用相对论电子束(能量大于200千电子伏特)或横向快速脉冲放电来实现激励。当受激态准分子的不稳定分子键断裂而离解成基态原子时,受激态的能量以激光辐射的形式放出。

准分子激光器的特点

  1、准分子以激发态形式存在,寿命很短,仅有10^(-8)S量级,基态为10^(-13)S量级,跃迁发生在低激发态和排斥的基态(或弱束缚)之间,其荧光谱为一连续带。  2、由于其荧光谱为一连续带,故可以实现波长可调谐运转。  3、由于激光跃迁的下能级(基态)的离子迅速离解,激光下能级基本为空的,极

紫外固化灯管风冷散热系统

  紫外固化灯管风冷散热系统是目前热光源固化技术中zui为基本而重要的一部分,特别是在光纤固化领域,运用十分广泛。在光纤环胶水固化中会经常采用365nm的紫外灯管进行照射固化,胶水固化的速度是由紫外固化灯管的功率影响的。功率越大的灯管发出的能量越强,胶水的固化速度就越快,同时灯管自身产生的热量就越大

激光剥蚀多接收等离子体质谱仪

  激光剥蚀多接收等离子体质谱仪是一种用于地球科学、自然科学相关工程与技术、矿山工程技术、环境科学技术及资源科学技术领域的分析仪器,于2015年5月1日启用。  技术指标  仪器配有9个法拉第接收器和7个离子计数器,除了中心杯和离子计数器外,其余8个法拉第杯配置在中心杯的两侧,并以马达驱动进行精确的

激光剥蚀电感耦合等离子体质谱法

一、内容概述固体微区分析技术由于具有测定样品中元素三维变化的能力,在分析科学的发展中一直是处于令人关注的前沿领域。自从Gray等结合等离子体质谱和激光剥蚀进样方法,于1985 年开创了激光剥蚀电感耦合等离子体(LA-ICP-MS:laser ablation inductively coupled

准分子激光器的技术特点

1、准分子以激发态形式存在,寿命很短,仅有10^(-8)S量级,基态为10^(-13)S量级,跃迁发生在低激发态和排斥的基态(或弱束缚)之间,其荧光谱为一连续带。2、由于其荧光谱为一连续带,故可以实现波长可调谐运转。3、由于激光跃迁的下能级(基态)的离子迅速离解,激光下能级基本为空的,极易实现粒子数

准分子激光器的仪器特点

1、准分子以激发态形式存在,寿命很短,仅有10^(-8)S量级,基态为10^(-13)S量级,跃迁发生在低激发态和排斥的基态(或弱束缚)之间,其荧光谱为一连续带。2、由于其荧光谱为一连续带,故可以实现波长可调谐运转。3、由于激光跃迁的下能级(基态)的离子迅速离解,激光下能级基本为空的,极易实现粒子数

准分子激光器的应用介绍

在医学领域中使用的激光器种类非常多,常用于眼科治疗的主要有红宝石(rudy)激光、氩离子(Ar+)激光、氪离子(Kr+)、染料(dye)激光、掺钕钇铝石榴石(Nd:YAG)激光和氟化氩(ArF)准分子激光等固体、气体和液体的激光器,用连续的、脉冲的和调Q的方式,治疗眼底部色素膜和屈光间质等部位的数十

准分子激光器的功能介绍

准分子激光器,以准分子为工作物质的一类气体激光器件。常用相对论电子束(能量大于200千电子伏特)或横向快速脉冲放电来实现激励。当受激态准分子的不稳定分子键断裂而离解成基态原子时,受激态的能量以激光辐射的形式放出。

冷冻池激光剥蚀ICPMS方法及应用

中国地质大学(武汉)郭伟教授  中国地质大学(武汉)郭伟教授发表主题为“冷冻池激光剥蚀ICPMS方法及应用”的精彩报告。报告针对EPMA、SIMS,APT、激光-等离子体质谱仪(LA-ICPMS)进行性能比较。LC-ICP-MS具有分析元素种类多,可获取同位素比值信息,检出限低,线性范围宽等优点。基

PCR-微流控芯片微通道有哪些加工手段

热压法热压法是20世纪90年代后期兴起的一种在高聚物表面加工微通道的方法,瑞士的Uppsala大学的Lena Kintberg等采用热压法将激励微泵或者微阀的激励器集成到了PC(聚碳酸酯)基的微流控芯片表面。热压法的工艺过程是:采用光刻化学腐蚀法在硅表面制作出微通道,溅射沉积镍金属,获得镍模板,通过

1.5亿!西北大学2024年1011月采购意向大公开

近日,西北大学发布了多项政府采购意向,预算总金额为15614万元,计划采购高分辨二次离子质谱仪、纳米离子探针、X射线衍射仪等。详情如下:序号采购单位采购项目名称预算金额(万元)预计采购日期1西北大学西北大学大型高分辨二次离子质谱仪采购项目52002024年11月2西北大学西北大学X射线衍射仪采购项目

​-紫外激光器的技术分类

固体紫外激光器固体紫外激光器按泵浦方式分为氙灯泵浦紫外激光器、氪灯泵浦紫外激光器以及新型的激光二极管泵浦全固态激光器。固体紫外激光器光电转换效率一般较低,而LD全固态紫外激光器则具有效率高、重频高、性能可靠、体积小、光束质量较好及功率稳定等特点。由于紫外光子能量大,难以通过外激励源激励产生一定高功率

紫外激光器的主要种类

固体紫外激光器固体紫外激光器按泵浦方式分为氙灯泵浦紫外激光器、氪灯泵浦紫外激光器以及新型的激光二极管泵浦全固态激光器。固体紫外激光器光电转换效率一般较低,而LD全固态紫外激光器则具有效率高、重频高、性能可靠、体积小、光束质量较好及功率稳定等特点。由于紫外光子能量大,难以通过外激励源激励产生一定高功率

准分子激光器的医学领域应用

在医学领域中使用的激光器种类非常多,常用于眼科治疗的主要有红宝石(rudy)激光、氩离子(Ar+)激光、氪离子(Kr+)、染料(dye)激光、掺钕钇铝石榴石(Nd:YAG)激光和氟化氩(ArF)准分子激光等固体、气体和液体的激光器,用连续的、脉冲的和调Q的方式,治疗眼底部色素膜和屈光间质等部位的数十

准分子激光器在医学领域使用

  在医学领域中使用的激光器种类非常多,常用于眼科治疗的主要有红宝石(rudy)激光、氩离子(Ar+)激光、氪离子(Kr+)、染料(dye)激光、掺钕钇铝石榴石(Nd:YAG)激光和氟化氩(ArF)准分子激光等固体、气体和液体的激光器,用连续的、脉冲的和调Q的方式,治疗眼底部色素膜和屈光间质等部位的

准分子激光器的诞生及发展

第一台准分子激光器于1970年诞生,它利用强电子束激励液态氙,获得氙准分子的激射作用,激光波长为1720埃。随后,气相氙分子以及其它稀有气体准分子,稀有气体氧化物准分子(氧化氪、氧化氙、氧化氩等),金属蒸气-稀有气体准分子(氙化钠等);稀有气体单卤化物准分子(氟化氙、氟化氩、氟化氪、氯化氙、溴化氙、

准分子激光器的诞生及发展

第一台准分子激光器于1970年诞生,它利用强电子束激励液态氙,获得氙准分子的激射作用,激光波长为1720埃。随后,气相氙分子以及其它稀有气体准分子,稀有气体氧化物准分子(氧化氪、氧化氙、氧化氩等),金属蒸气-稀有气体准分子(氙化钠等);稀有气体单卤化物准分子(氟化氙、氟化氩、氟化氪、氯化氙、溴化氙、

紫外线老化机的加热系统

  1、采用U型钛合金高速加温电热管  2、温度控制与光照完全独立系统  3、温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益  4、加热系统具有防超温功能:  5、黑板温度采用彩色触摸屏程控仪或数位按键温控仪控制加热,输出功率均由微电脑演算,PID自整定,监控采用标准的PT100黑板温