空气增强器

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空气增强器相关的厂商

  • 400-860-5168转4253
    液化空气作为全球工业与医疗保健气体、技术和服务领域地领导者,业务遍及80个国家,员工约为66,000人,为超过360万名客户与患者提供服务。液化空气致力于以客户为中心的转型战略,旨在实现长期盈利性增长。通过员工的全心投入与不断创新,液化空气集团利用能源与环境转型,医疗保健及数字化领域的变革,为所有利益相关方创造更多价值。详细信息可至https://gas-buy.cn/
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  • 上海康特环保科技公司是依托于美国“CONT”环境科技公司技术,专业从事工业臭氧发生器、水处理设备、空气净化设备、手消毒净化等环保产品生产和应用的科技企业。 公司采用国际上先进的臭氧应用技术,建立科学的设计系统,坚持技术与服务的创新思路,努力增强企业的核心竞争力,精心为食品加工、制药、化妆品等诸多行业,在生产过程中的空气净化灭菌、物体表面灭菌、水处理和卫生预防与治理提供全面系统的解决方案及优良设备。公司已先后为广东喜之郎公司、福建超大食品公司、鲜活(昆山)食品公司、上海味之素食品公司、德柏纸制品公司等企业提供了系统的环境卫生解决方案和产品,得到了客户的充分认可。康特公司将不断改善客户生产环境质量订立为企业追求的目标,长期不解的进行相关技术开发与研究,为提供客户最优质的服务和产品。
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  • 400-860-5168转4345
    北京鼎蓝科技有限公司是致力于生物安全、环保和卫生健康领域的高科技企业,主要提供生物气溶胶采样、生物气溶胶监测、生物荧光检测、微生物检测、呼出气冷凝液采集、空气质量监测等仪器设备与检测服务,提供生物气溶胶预警、采样、检测一体化解决方案。鼎蓝科技与国内外高等院校和科学研究部门进行全方面深入的技术学习与协作,引入一系列的专利技术,自主创新,具有国际、国内的前沿技术与科研成果。 公司坚持以“创新、责任、诚信、卓越”为核心价值观,建立具有强大凝聚力和生命力的企业文化理念。公司坚持以问题为导向,坚持知识与科技驱动创新,坚持与高校和研究机构紧密合作,将知识转化为生产力,引领行业潮流。公司坚持以“改善地球环境、保护公众健康”为已任,持续学习,不断增强社会责任感、企业责任感和个人责任感。 公司坚持“厚德载物,诚信致远”的原则,以信用做事,以真诚与各界同仁合作。公司坚持从高起点、以高标准追求卓越的品质,为客户提供先进的产品和优质的服务。
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空气增强器相关的仪器

  • 安捷伦增强版火焰光度检测器 (FPD Plus) 采用新型光电倍增管、独特的去活处理技术及其他设计改进,可在硫模式或磷模式下获得更低的 MDLs。此外,这些设计改进还提高了增强版 FPD 的最高操作温度。其双波长版本同样具有这些功能,即安捷伦增强版双火焰光度检测器 (DFPD Plus)。 特性:对于 8890 气相色谱系统,增强版 FPD 的方法检测限(硫模式)为 2.5 pg S/秒对于 8890 气相色谱系统,增强版 FPD 的方法检测限(磷模式)为 45 fg P/秒增强版 FPD 的最高操作温度为 400 °C这些指标与双波长版本相同,即增强版双火焰光度检测器 (DFPD Plus)
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  • STOV-2030增强型柱阀箱独立控温设计,可容纳多个阀和多根色谱柱,配套Nexis GC-2030气相色谱仪,为石化、科研领域多阀多柱复杂分析方案的实现提供可能。性能特点:整体独立恒温,提升分析稳定性 大体积柱阀箱容量可实现独立控温、无冷点设计阀头、配管、色谱柱均匀加热、保持恒温操作便利性增强型大体积柱阀箱方便阀、配管、色谱柱的安装和维护,可使用GC与LabSolutions直接进行温度控制,温控可写入预处理程序,与阀切换时间及进样时间搭配。
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  • 国内首推科学级制冷型超快IsCMOS 相机,采用高效超快像增强器,采用**光纤面板耦合工艺技术,配合95% 量子效率 科研制冷型sCMOS 相机, 实现低噪声、高速、超快门控拍照。IsCMOS像增强型相机 ● 科学级制冷型IsCMOS● 18/25mm 大口径二代高效像增强器● 光谱响应范围:S20 光阴极,200-850nm● 光学快门: 3ns● 延迟与门控精度:10ps● 增强器阴极门控*高同步频率 300KHZ ● 内置时序控制器DDG● 耦合方式:1:1 光纤面板耦合● sCMOS 芯片: 高分辨2048*2048阵列● 位深: 16bit● 制冷温度: -10℃● *快帧速: 35fps.● 专业化数据采集控制软件 独特亮点 制冷型IsCMOS-10度芯片制冷温度,有效减低芯片暗噪声,安静读出超快光学门宽3ns 阴极光学门宽,实现**测量内置DDG内置精度10ps 门控与延迟控制发射器,方便随心控制高效光纤锥耦合1:1 高效光纤锥耦合增强器与相机,高通光量高分辨率读出400万像素高分辨率图像读出,不忽略细节16bit, 95% QE高动态范围,高量子效率,不留缺憾IOC 模式300kHZ阴极快门同步频率,IOC 芯片累积模式下提升信噪比专业化软件采集控制,数据处理专业化界面,简单 快捷常见型号列表: 技术参数 sCMOS相机像素阵列2048*2048阵面尺寸13.3*13.3mm像素大小6.5um*6.5um传感器类型背照式sCMOS量子效率95% @600nm读出噪声CMS: 1.1e-(Median) / 1.2e-(RMS)暗电流0.15e- / pixel / s@-15℃曝光时间1ms-10s位深16bit数字接口UBS3.0像增强器MCP光阴极S20BS25R光谱范围200-850nm380-1100nm峰值量子效率20% @440nm22%@720nm等效噪声(EBI) 2 x 10-7 lux @ 20 °C ± 2 °C 5 x 10-7 Lux光子增益1*104 photon/photon1.4*104有效口径尺寸18mm & 25mm18mm荧光屏P20 /P43P43输出窗口1:1光纤面板光学门控宽度Fast: 3ns Slow option =50nsFast 5ns内部DDG 控制延迟和门宽调节范围0-10s延迟和门宽调节精度10ps同步接口外触发输入,触发输出,直接触发(Direct gate)触发信号触发阈值 1-5V, 阻抗50欧姆,抖动100ps触发固有延迟120ns@ 外触发,40ns @ Direct gate 直接触发sCMOS 量子效率曲线 增强器光阴极量子效率曲线
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空气增强器相关的资讯

  • 崂应发布崂应2037型 空气氟化物/重金属采样器(增强型)新品
    崂应2037型 空气氟化物/重金属采样器(增强型)本仪器是一款兼顾环境空气中氟化物、重金属、TSP、PM10和PM2.5等粉尘污染物采样的多功能仪器。本仪器采样工作点流量涵盖16.7L/min、50.0L/min和100.0L/min,流量50.0L/min和流量100.0L/min时负载能力均能达到20kPa,可实现一机多用。 执行标准n HJ93-2013 环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求以及检测方法n HJ194-2017 环境空气质量手工监测技术规范n HJ/T374-2007 总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法n HJ539-2015 环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法n HJ618-2011 环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法n HJ657-2013 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法n HJ955-2018 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法n JJG943-2011 总悬浮颗粒物采样器 主要特点n 一机多用,可实现对环境空气中氟化物、重金属、TSP、PM10和PM2.5等粉尘污染物的采集n 采样流量范围宽,负载能力强,工作点流量涵盖16.7L/min、50.0L/min、100.0L/min,流量50.0L/min和100.0L/min时负载能力均能达到20kPa,可满足多种采样需求n 可实现即时采样、定时采样、间隔采样等多种采样模式n 采用高精度、宽量程平衡式流量计,微电脑系统检测采样流量,自动补偿因为电压波动和阻力、温度变化引起的流量变化n 采用引风式环境温度检测模块,大幅减小环境温度测量误差,进一步提高流量准确度n 可根据设置的采样流量自动切换内部阻力通道,免除手工更换的麻烦,同时能使采样泵处于最佳工作状态, 提高流量准确度n 采用精密芯泵,负载强,寿命长,噪音低,耐腐蚀,连续运转免维护,具有过载保护功能,适应于各种复杂工况n 宽温高亮TC-OLED显示屏,适用于高寒地区,通俗软件显示界面,人机交互良好n 自动计算累计采样体积,同时可根据气压、温度换算参比采样体积(出厂默认 25℃、101.325kPa 参比状态的体积)或标况采样体积n 内置过滤网,且具有过载、低流量自保护程序,可有效保护气路及采样泵n 外观采用L-Ergo设计,样式新颖,独特的密封结构可有效防雨雪,更适合野外作业n 提供USB接口,可将采样数据文件导出,同时支持升级仪器主板程序n 预留蓝牙模块,可连接便携式蓝牙打印机,轻松掌握实时数据n 预留物联网模块接口,可拓展联网功能n 采样过程停电自动保存工作数据,来电后可恢复采样 n 大气压可输入和测量,保障低压环境中可正常使用n 具有智能化的软件标定功能n 内置大容量存储器,采样数据可存储、查阅、导出、打印n 氟化物/重金属/TSP/PM10/PM2.5采样头采用铝合金材质,抗静电吸附*说明:以上内容完全符合国家相关标准的要求,因产品升级或有图片与实机不符,请以实机为准, 本内容仅供参考。创新点:1、可实现对环境空气中氟化物、重金属、TSP、PM10和PM2.5等粉尘污染物的采集采样流量范围宽,负载能力强,工作点流量涵盖16.7L/min、50.0L/min、100.0L/min,流量50.0L/min和100.0L/min时负载能力均能达到20kPa,可满足多种采样需求。2、精密芯泵负载强3、流量精准助采样崂应2037型 空气氟化物/重金属采样器(增强型)
  • 崂应发布崂应2037型 空气氟化物/重金属采样器(增强型)新品
    崂应2037型 空气氟化物/重金属采样器(增强型)本仪器是一款兼顾环境空气中氟化物、重金属、TSP、PM10和PM2.5等粉尘污染物采样的多功能仪器。本仪器采样工作点流量涵盖16.7L/min、50.0L/min和100.0L/min,流量50.0L/min和流量100.0L/min时负载能力均能达到20kPa,可实现一机多用。 执行标准n HJ93-2013 环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求以及检测方法n HJ194-2017 环境空气质量手工监测技术规范n HJ/T374-2007 总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法n HJ539-2015 环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法n HJ618-2011 环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法n HJ657-2013 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法n HJ955-2018 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法n JJG943-2011 总悬浮颗粒物采样器 主要特点n 一机多用,可实现对环境空气中氟化物、重金属、TSP、PM10和PM2.5等粉尘污染物的采集n 采样流量范围宽,负载能力强,工作点流量涵盖16.7L/min、50.0L/min、100.0L/min,流量50.0L/min和100.0L/min时负载能力均能达到20kPa,可满足多种采样需求n 可实现即时采样、定时采样、间隔采样等多种采样模式n 采用高精度、宽量程平衡式流量计,微电脑系统检测采样流量,自动补偿因为电压波动和阻力、温度变化引起的流量变化n 采用引风式环境温度检测模块,大幅减小环境温度测量误差,进一步提高流量准确度n 可根据设置的采样流量自动切换内部阻力通道,免除手工更换的麻烦,同时能使采样泵处于最佳工作状态, 提高流量准确度n 采用精密芯泵,负载强,寿命长,噪音低,耐腐蚀,连续运转免维护,具有过载保护功能,适应于各种复杂工况n 宽温高亮TC-OLED显示屏,适用于高寒地区,通俗软件显示界面,人机交互良好n 自动计算累计采样体积,同时可根据气压、温度换算参比采样体积(出厂默认 25℃、101.325kPa 参比状态的体积)或标况采样体积n 内置过滤网,且具有过载、低流量自保护程序,可有效保护气路及采样泵n 外观采用L-Ergo设计,样式新颖,独特的密封结构可有效防雨雪,更适合野外作业n 提供USB接口,可将采样数据文件导出,同时支持升级仪器主板程序n 预留蓝牙模块,可连接便携式蓝牙打印机,轻松掌握实时数据n 预留物联网模块接口,可拓展联网功能n 采样过程停电自动保存工作数据,来电后可恢复采样 n 大气压可输入和测量,保障低压环境中可正常使用n 具有智能化的软件标定功能n 内置大容量存储器,采样数据可存储、查阅、导出、打印n 氟化物/重金属/TSP/PM10/PM2.5采样头采用铝合金材质,抗静电吸附*说明:以上内容完全符合国家相关标准的要求,因产品升级或有图片与实机不符,请以实机为准, 本内容仅供参考。创新点:1、可实现对环境空气中氟化物、重金属、TSP、PM10和PM2.5等粉尘污染物的采集采样流量范围宽,负载能力强,工作点流量涵盖16.7L/min、50.0L/min、100.0L/min,流量50.0L/min和100.0L/min时负载能力均能达到20kPa,可满足多种采样需求。2、精密芯泵负载强3、流量精准助采样崂应2037型 空气氟化物/重金属采样器(增强型)
  • 中智科仪逐光IsCMOS像增强相机用于纳秒脉冲DBD在空气消毒领域的应用机理研究
    清华大学电机工程与应用电子技术系付洋洋老师团队利用逐光IsCMOS像增强相机进行大气压介质阻挡放电等离子体在空气消毒方面的应用研究,相关成果近期以“Air disinfection by nanosecond pulsed DBD plasma”为题发表在“Journal of Hazardous Materials”期刊上。   1、研究背景   在公共场所的空气消毒应用中,大气压介质阻挡放电(dielectric barrier discharge,DBD)等离子体是一种新兴且有前景的技术。放电电源是其中的关键因素,但其对等离子体空气消毒性能的影响尚不清楚。   作者采用纳秒脉冲电源驱动一种新型光栅式DBD阵列,实现快速单次通过空气消毒。揭示了脉冲参数和环境因素对放电特性和单次细菌灭活效率的影响。为纳秒脉冲DBD的放电特性和空气消毒研究提供了基础认知。   文中给出了两个可能的评估参数:   1. 特定输入能量(Specific Input Energy,SIE),定义为单位体积的气体接受到的放电能量。   2. Z值,定义为使微生物存活率下降一个数量级所需的特定输入能量SIE。Z值越小,意味着消灭同样数量的微生物所需的能量越小。   2、实验装置和材料   实验装置部分是用于测试DBD等离子体对细菌气溶胶单次通过灭活效率的通风管道系统,以下为该系统各部分的说明。   1. 通风管道:在气溶胶入口前增加了一个可调节的管道加热器(0-1200 W),用以瞬间加热入口空气,探究在仅加热或“加热+等离子体”条件下气流温度对等离子体放电特性和细菌气溶胶存活特性的影响。   2. 温度和湿度监测:在加热器出口后安装了温度计,同时在等离子体反应器前后放置了两个温湿度计,用以监测气流的温度和相对湿度。   3. 气流速度:使用风速计测量反应器前的空气面速度(vin),在实验中固定为1米/秒,总流量为40立方米/小时。   4. DBD反应器:建立了一个垂直型光栅式DBD反应器,其电极被石英管包围,交替连接到高压和地线产生等离子体阵列。反应器内部空气通过尺寸为85×85平方毫米,有16个空气间隙。   5. 电源激发:DBD由单极纳秒脉冲源或交流电源激发,测量了电压和电流波形。   6. 放电功率和臭氧浓度:计算了脉冲DBD的平均放电功率,并使用臭氧分析仪测量了臭氧浓度。   7. 光学诊断:使用光谱仪(MX2500+, 海洋光学)记录等离子体的光发射光谱,并使用逐光IsCMOS像增强相机(TRC411-H20-U,中智科仪)和变焦镜头对等离子体进行了成像,以探测放电区域形成的激发的物质种类,确定放电均匀性。   图1 光栅式DBD反应器测试系统示意图   实验装置的设计允许研究者控制和监测影响DBD等离子体放电和细菌灭活效率的关键参数,如气流速度、温度、湿度和电源类型。   3、实验结果和讨论   为了比较由脉冲源驱动的DBD与交流(AC)源的电气参数和光发射信号,保持了气流速率、湿度和放电功率尽可能相同。脉冲电压的基本参数包括脉冲上升时间(tr)、宽度(tw)、下降时间(tf)、频率(f)和电压幅度(Vp),而交流电压包括电压频率(f)和幅度(Vp)。   将电压频率固定在5 kHz,vin为1 m/s,RH在15-17%。脉冲参数如下:tr = tf = 50 ns,tw = 100 ns,Vp约为14 kV。为了保持与脉冲源相当的放电功率34-35 W,将交流源的电压幅度调整为10.75 kV。   图2   图2 共对7个气隙进行了成像,并给出了第3个气隙的线发射密度。(a)脉冲源和(b)交流源的放电图像比较,交流源和脉冲源的线平均强度分别为135.6和175.5 a.u.(相对单位) 。注意:气隙旁边的光是由透明石英管的光折射和反射产生的。对于两种光源,曝光时间固定为200 μs(一个周期)。以上等离子体图像由中智科仪IsCMOS相机拍摄。   为了可视化放电的空间分布,应用了短曝光成像。曝光时间固定在200 μs,对应一个周期,成像区域为45 × 30.5 平方毫米,包括总共七个空气间隙。如图2(a)所示,对于交流DBD,放电丝非常明显,几乎均匀分布在空气间隙中,间隔约1 mm。与此同时,脉冲DBD的放电更加均匀,但整体发射强度似乎更弱(图2(b))。   以第三个间隙为例,图3显示了间隙中心线和线平均强度的发射强度。尽管单个放电丝的最大强度更高,但对于交流源,放电丝更稀疏。结果,平均发射强度比脉冲源低22.7%,这与光谱仪测量结果一致。   4、结论   研究发现,通过提高电压幅度、缩短脉冲上升时间以及增加气流湿度和温度,可以增强光栅式DBD的单脉冲放电能量。相反,提高频率则会降低放电能量。这些发现与先前关于脉冲放电的报告一致。比较了脉冲源和交流源消灭微生物的性能。脉冲源在低频率(1 kHz)下产生的Z值低于交流源,但在某些情况下略高。这表明脉冲源在特定条件下可能更优。建议将特定输入能量(SIE)作为基于等离子体的空气消毒的剂量参数,而Z值主要取决于湿度。该研究提供了纳秒脉冲DBD等离子体空气消毒特性的基础认识,为供暖、通风和空调系统中的高效节能空气消毒提供了理论和工程基础。      免责说明:中智科仪(北京)科技有限公司公众号发布的所有内容,包括文字和图片,主要基于授权内容或网络公开资料整理,仅供参考。所有内容的版权归原作者所有。若有内容侵犯了您的权利,请联系我们,我们将及时处理。   5、解决方案   由中智科仪自主研发生产的逐光IsCMOS像增强相机采用高量子效率低噪声的2代Hi-QE以及第3代GaAs像增强器,光学门宽短至500皮秒 全分辨率帧速高达98幅/秒 内置皮秒精度的多通道同步时序控制器,由SmartCapture软件进行可视化时序设置,完全适合时间分辨快速等离子现象。   1. 500皮秒光学快门   以皮秒精度捕捉瞬态现象,并大幅降低背景噪声。   2.超高采样频率   逐光IsCMOS相机目前全分辨率下可达98帧,提供高速数据采集速率,同时可提供实验效率。此外设置使用其中16行的区域下,可以达到1300帧以上。   3.精准的时序控制   逐光IsCMOS像增强相机具有三路独立输入输出的时序同步控制器,最短延迟时间为10皮秒,内外触发设置可实现与激光器以及其他装置精准同步。   4. 创新“零噪声”技术   得益于单光子信号的准确识别,相机的暗噪声及读出噪声被完全去除。

空气增强器相关的方案

空气增强器相关的资料

空气增强器相关的试剂

空气增强器相关的论坛

  • 表面增强拉曼四十年

    2014年10月31日-11月3日,第十八届全国分子光谱学学术会议在苏州召开。本次会议中,拉曼,特别是拉曼增强的研究依然是大家看好的领域。在大会报告中就有很多专家及老师介绍了拉曼光谱及表面增强拉曼光谱的技术以及应用进展。http://bimg.instrument.com.cn/show/NewsImags/images/201411610520.jpg田中群院士 厦门大学 表面增强拉曼四十年:从基础到应用  其中田中群院士作了以《表面增强拉曼四十年:从基础到应用》为题的报告。在报告中,田中群介绍到,由于对复杂体系痕量分析的需求越来越多,科学研究亟待发展基于新原理和新方法的科学仪器,这也是分析化学发展的主要驱动力。而拉曼光谱具有高识别性,特别是拉曼增强效应能够使拉曼光谱的灵敏度提高百万倍甚至更好,具有很好的发展和应用前景。  从1974年,有关拉曼增强的第一篇文章发表到现在整整40年,在这40年中,前半段时间发展的相对缓慢,后半段比较迅速,原因在于表面增强拉曼光谱的发展是基于纳米科技的发展才得以快速的发展,而我国的纳米科技是在1990年之后才发展起来的。  由于有了纳米技术的发展,我们才可以看到并调控纳米粒子,进而达到拉曼增强的效果。我们应该清晰的认识到,表面增强拉曼散射效应就是一种基于纳米结构而发展起来的技术。所以,要发展拉曼技术,就要抓住关键点,研究怎样的纳米结构才可以最大限度的增强拉曼光谱的信号。  田中群介绍到,目前拉曼增强方面的研究有两个“短板”:一个是可以达到增强效果的材料比较少;二是表面形貌,目前只能在纳米结构或者粗糙的表面上来得到增强的效果。  “纳米科学的发展使得我们有越来越多的技术和能力可以设计和制造各种纳米结构。”田中群说,“不要再用一些简单的纳米粒子来做研究,这已经用了几十年了,老一辈用是合理的,年轻人应该更大胆的去创新,去思考有没有更好的纳米结构可以进一步增加灵敏度。”

  • 共振拉曼增强

    共振拉曼增强与SERS有什么关系啊,共振拉曼增强激发光与待测物质吸收峰相吻合还是和待测物与基底有关啊,相同条件下工共振拉曼增强与待测物的量有没有关系。

空气增强器相关的耗材

  • IIHVS增强器高压偏置模块
    Kentech公司的仪器IIHVS增强器高压偏置模块是一个独立的Gen 2芯片供应增强装置,IIHVS增强器高压偏置模块提供荧光体,MCP和光电阴极的偏置电压,并且可以Kentech公司的PC5NS选通模块一起使用,以提供完整的门控增强器电子装备。IIHVS增强器高压偏置模块特点设有一个带TTL输入的缓慢的光阴选通电路(约1ms响应),所以如果不需要快速选通操作时,所要做的就是给增强管供电。它有一个内部高压电源,操作只需要12V的电压。MCP(增益)电压由0- 3V的控制输入控制,或是在不需要任何其他装置的情况下由电位计控制。IIHVS有着超低纹波,应用于高分辨率读出系统,还有一个TTL禁用输入选项。IIHVS增强器高压偏置模块产品规格荧光体 5.8kv(标值)控制MCP 在0 - 3V输入控制条件下, 0 -950vPC + 50(关),-180(开),根据TTL 作出反应PC 上升时间 一般为1ms电源 12V , 连接到管引线物理尺寸 30×64×114(30×64×127有凸缘)
  • 拉曼增强支架 增强拉曼信号
    SH-EN-ADJ 拉曼增强支架 1 产品简介一种可在线测试的拉曼增强支架,由底板、探头转接板、凹面反射镜组成。 2 产品特性2 可在线测试;2 可以调节焦点的位置3 规格参数产品参数SH-EN-ADJ 拉曼增强支架总长185mm总宽50mm总高37.5mm被测物直径9.6mm调节距离10mm
  • 拉曼增强支架 增强拉曼信号30% 如海光电
    1.产品简介SH-L-EN是一款适配于直径8mm、容积1ml样品瓶的增强拉曼样品支架;其内部配置凹面镀金反射镜,增强拉曼信号30%;是SEED3000便携式拉曼光谱仪常规配件。 2.产品外观3.尺寸结构4.产品特性?显著增强拉曼信号30%;?结构小巧,操作方便;?适配直径8mm、1ml试剂瓶。5.应用实例使用配置了SH-L-EN增强装置的SEED3000的拉曼光谱仪对100%分析纯乙醇进行测量,与未配备增强装置时测得结果作对比。测试条件:积分时间:1000ms激光功率:500mw
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