光声光谱分析仪

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光声光谱分析仪相关的厂商

  • 赛谱分析仪器有限公司位于山东鲁南地区。是专业研发、生产、 气相色谱 分析仪的厂家之一。主要产品有:氢火焰( FID )气相色谱仪、热导型 (TCD) 气相色谱仪、液化气中 二甲醚含量分析专用分析仪 、微量硫(磷)、火焰光度型色谱仪及色谱配套产品。公司拥有一批长期从事色谱分析应用的高级工程师,在气相色谱类仪器的维护、维修和调试等方面的技术力量雄厚。
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  • 瑞谱分析仪器(天津)有限公司是一家专注于工业在线分析领域的分析数据服务商,目前的解决方案广泛应用于农产品深加工产业链(玉米、大豆、小麦、花生、油菜籽、大米等)、饲料、乳品、休闲食品、发酵、化工等行业,并逐步拓展到了制药,石化,烟草等新领域。目前,公司和团队已经形成了在线近红外分析仪的研发、设计、制造、销售、安装调试与售后服务、维修以及技术推广的完整解决方案能力。团队普遍具备十年以上的跨行业经验,并集成机械、光学、电子、自控,以及通讯应用领域的跨多学科综合解决方案能力。我们致力于解决用户普遍遇到的现有生产过程分析技术(PAT)和过程控制技术(PCT)的融合问题。
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  • 400-860-5168转0961
    吉林市北光分析仪器厂坐落于有雾凇之都美称的北国江城——吉林市。依山傍水,环境优美,交通便捷,是贸易往来的理想城市。 吉林市北光分析仪器厂成立于1996年,是吉林省地区较有规模的独资民营科技型企业。 工厂主要生产JDS系列红外分光测油仪、CQQ系列射流萃取器、WCG系列微分测汞仪等分析测试仪器。工厂生产的红外分光测油仪产品于1994年获得国家**,填补国内空白、达到国内先进水平。1996年被国家经贸委认定为“国家级新产品”,并获得第五届全国环保产业展览会金奖。产品已遍及全国各地,极大的推动了我国水体中油的测量工作。为我国统一测油标准方法奠定了基础。射流萃取器于2001年获得国家**。 工厂现有员工80人,其中多数员工具有大专以上学历。工厂注册资金50万元,拥有各类生产加工设备、检测设备10余台套。已达到年产 1000 台测油仪的生产能力。具有较强的开发以计算机控制的光、机、电一体化的科研基础。 工厂生产的红外分光测油仪、微分测汞仪等系列产品,广泛使用在国内各企事业环保领域,为国内的环保事业做出贡献。多年来工厂带领北光人以其产品质优、价廉、讲信誉、重服务而响誉全国。工厂已成为东北地区颇具影响的专业生产环保检测仪器产品的专业企业。 目前,工厂根据不同用户的需要,生产出适合于各个领域实际需要的JDS系列红外分光测油仪、WCG系列微分测汞仪等产品。工厂为了用户的需要,准备了大型实验室供用户实习、技术交流使用,并免费为用户提供一切切实可行的服务。 吉林北光将坚持“以顾客为关注焦点”,为顾客生产一流产品、提供优质的服务。凭借其实力、胆识、信誉,立足国内,放眼世界。以行空之势,创建吉林北光更加辉煌的伟业!
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光声光谱分析仪相关的仪器

  • 光声光谱气体分析仪,痕量气体分析仪DKG ONE 概述DKG-ONE多气体分析仪基于红外光声光谱技术,拥有独特的探测器和光源,广泛应用于科研、工业和其他领域;其中探测器是超高灵敏度且拥有专利的增强型悬臂梁光学麦克风技术。 光声光谱气体分析仪,痕量气体分析仪DKG ONE-解决方案通过选择最佳的光源类型,DKG-ONE适合多种应用需求;对于更复杂的测量方案,几个DKG-ONE可联用为应用提供一个简单解决方案。 光声光谱气体分析仪,痕量气体分析仪DKG ONE-操作DKG-ONE为用户提供了一个简单而直观的高分辨率显示器和控制按钮。此外,用户可以通过智能手机,平板电脑或其它设备控制DKG-ONE。光声光谱气体分析仪,痕量气体分析仪DKG ONE-可测气体氟利昂(CFCs)及全氟化碳(PFCs)∶CF4、C2F6、R13、R-134a等麻醉性气体∶地氟醚、安氟醚、异氟醚、七氟醚等腐蚀性气体∶HF、HCl、HCN等烃类∶CH4、C2H6、C2H4、C3H8等无机气体∶CO、CO2、H2O、H2S、NO、NO2、N2O、NF3、NH3、SF6、SO2等挥发性有机物(VOC's)∶丙酮、苯、乙醇、甲醛、甲醇、甲苯、二甲苯等光声光谱气体分析仪,痕量气体分析仪DKG ONE-检测参数响应时间:根据通道积分时间(C.I.T.)和气体置换周期,典型从5秒到3分钟检测限:根据气体和光源,典型从sub-ppb到sub-ppm,可定制动态量程:典型5级(100,000倍检测限)重复性:小于1%的测量值,在工作条件标准浓度下准确度:取决于校准浓度标准气体的精度,典型2~5%温度稳定性:在温度工作范围内无影响压力稳定性:在压力工作范围内无影响
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  • 光声光谱温室气体分析仪、温室气体监测检测需求监测和报告温室气体排放是全球气候政策的基础。人类活动,比如工业、能源、农业等释放大量的温室气体。来自石油天然气、煤矿、畜禽和土壤的气体排放不仅影响环境,还与全球温度、环境生态、食物产能息息相关。监测温室气体既可以改善人类生存和生活条件,还可以评估石油天然气、煤矿开采、能源燃烧效率以及土壤的肥力和土质应用等。方便使用--一键操作DKG ONE GHG为用户提供了简单直观的操作界面,包括高分辨率的显示屏和一键旋转按钮。光声光谱温室气体分析仪、温室气体监测检测技术DKG ONE GHG分析仪是基于超灵敏悬臂梁增强光声光谱探测技术,结合量子级联激光(QCL)光源,工作于CO2、CH4和N2O的中红外基本光谱吸收。这两者的结合提供了超高水平的稳定性,重新校准的周期长达几个月甚至几年,大大减低了总体持有成本。光声光谱温室气体分析仪、温室气体监测检测优势l 独立运行系统,内置气体交换泵l 无耗材或者化学试剂l 便携,可现场使用l 快速的响应时间l 短光程,单点校准也可达到业内领先的动态量程l 直接吸收测量,无漂移l 内置2个采样点,可通过选配多点采样仪扩展到12个点
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  • 光声光谱痕量级甲醛气体分析仪、甲醛气体检测需求背景高于0.1ppm含量的甲醛能导致健康问题,例如喉咙酸痛、皮肤刺痛、恶心、眼睛流泪或咳嗽。甲醛也是典型的致癌物质,长期与甲醛气体接 触也可能会导致癌症,比如白血病。 光声光谱痕量级甲醛气体分析仪、甲醛气体检测技术甲醛气体分析仪,是基于中红外QCL量子级联激光器光源和增强型悬臂梁光学麦克风技术的结合, 特别是针对甲醛的极窄“指纹”吸收光谱,两种最新技术的结合保证了足够灵敏度和高线性的测量,尤其是针对背景气体复杂的微量甲醛测量。超高稳定性和可靠性,保证重复性标定周期从十几个月到几年,是很好性价比的分析方案。 光声光谱痕量级甲醛气体分析仪、甲醛气体检测测量特性响应时间:根据通道积分时间(C.I.T.)和气体置换冲洗周期,典型从5秒到3分钟检测限:0.1ppb到小于1ppb动态量程:典型5级(100000倍检测限)重复性:小于1%的测量值,限于校准的精度校准气体的浓度准确度:典型2-5%,受限于标准气体浓度准确度和其他标准装置的准确度温度稳定性:在温度工作范围内无影响压力稳定性:在压力工作范围内无影响
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光声光谱分析仪相关的资讯

  • 应用案例 | T型光声池的光声光谱技术用于同时检测基于三重共振模态的多组分气体
    近日,来自西安电子科技大学、哈尔滨工业大学可调谐(气体)激光技术国家级重点实验室的联合研究团队发表了《T型光声池的光声光谱技术用于基于三重共振模态的多组分气体的同时检测》论文。Recently, the joint research team from School of Optoelectronic Engineering, Xidian University, National Key Laboratory of Science and Technology on Tunable Laser, Harbin Institute of Technology, published an academic papers T-type cell mediated photoacoustic spectroscopy for simultaneous detection of multi-component gases based on triple resonance modality 油浸式电力变压器是现代电力分配和传输系统中最重要的绝缘设备之一。通过同时测量绝缘油中的溶解气体,如一氧化碳(CO)、甲烷(CH4)和乙炔(C2H2),可以在电力变压器的过热、电弧和局部放电故障的早期诊断中提供合适的解决方案。变压器故障主要可分为过热故障和放电故障。CO、CH4和C2H2的含量变化是变压器故障的主要指标。过热故障包括裸金属过热、固体绝缘过热和低温过热。裸金属过热的特征是烃类气体(如CH4和C2H2)浓度的上升。上述两种气体的总和占总烃类气体的80%以上,其中CH4占较大比例(30 ppm)。CO的浓度(300 ppm)强烈指示固体绝缘过热和变压器故障中的低温过热。当变压器处于放电故障时,C2H2会急剧增加(5 ppm,占总烃类气体的20%-70%)。因此,本研究选择CO、CH4和C2H2作为目标分析物。传统的多组分气体定量检测方法,如气相色谱仪、半导体气体传感器和电化学传感器,在实时监测、恢复时间、选择性和交叉敏感性方面存在一定限制。基于光声光谱技术的光学传感器平台具有高灵敏度、高选择性、快速响应、长寿命和成熟的传感器设备等优点,在多组分气体传感领域发挥着重要作用。已经开发出多种基于光声光谱技术的多组分气体传感器模式,如傅里叶变换红外光声光谱模式、基于宽带检测的热辐射体或黑体辐射体使用多个带通滤波器、多激光器与时分复用(TDM)方法的结合,以及采用多共振器和频率分割复用(FDM)方案。然而,由于宽带光源的相对弱强度,弱光声(PA)信号易受到背景噪声的干扰,这是高灵敏度检测的主要障碍。Oil-immersed power transformer is one of the most important insulation equipment in modern power distribution and transmission systems. Simultaneous measurements of the dissolved gases in insulating oil, such as carbon monoxide (CO), methane (CH4) and acetylene (C2H2), can represent a suitable solution in early diagnosis of overheating, arcing and partial discharge failures of power transformers . Transformer fault can mainly be divided into overheating fault and discharge fault. The content changes of CO, CH4, and C2H2 are the main indicators of transformer failure. Overheating fault includes bare metal overheating, solid insulation overheating and low temperature overheating. The bare metal overheating is characterized by the rising concentration of hydrocarbon gas, such as CH4 and C2H2. The sum of the above two gases accounts for more than 80% of the total hydrocarbon gas, and CH4 accounts for a larger proportion (30 ppm). The concentration of CO (300 ppm) strongly indicates the solid insulation overheating and the low temperature overheating in the transformer failure. When the transformer is in discharge fault, the C2H2 will increase dramatically (5 ppm, 20%&minus 70% of the total hydrocarbon gas). Therefore, CO, CH4, and C2H2 are selected as the target analytes in this work. The traditional quantitative detection of multiple analytes, such as gas chromatographs, semiconductor gas sensors and electrochemical sensors, were limited in terms of real time monitoring, recovery time, poor selectivity and cross sensitivity. Photoacoustic spectroscopy (PAS)-based optical sensor platforms, which feature the advantages of high sensitivity, high selectivity, fast response, long lifetime and well-established sensing devices, have played an important role in the field of multi-component gas sensing. Various PAS-based multi-gas sensor modalities have been developed, such as Fourier transform infrared PAS modality, broadband detection based thermal emitters or blackbody radiators using several band-pass filters, the use of multi-lasers combined time-division multiplexing (TDM) methods , and multi-resonators with frequency-division multiplexing (FDM) schemes. Due to the relatively poor intensity of the broadband source, the weak photoacoustic (PA) signals were sensitively affected by the background noise, which was a major obstacle to highly sensitive detection. 由于吸收和共振圆柱体共同决定了其共振频率,设计并验证了一种T型光声池作为适当的传感器。通过引入激励光束位置优化,从模拟和实验中研究了三种指定的共振模式,呈现了可比较的振幅响应。使用QCL、ICL和DFB激光器作为激发光源,同时测量CO、CH4和C2H2,展示了多气体检测的能力。A T-type photoacoustic cell was designed and verified to be an appropriate sensor, due to the resonant frequencies of which are determined jointly by absorption and resonant cylinders. The three designated resonance modes were investigated from both simulation and experiments to present the comparable amplitude responses by introducing excitation beam position optimization. The capability of multi-gas detection was demonstrated by measuring CO, CH4 and C2H2 simultaneously using QCL, ICL and DFB lasers as excitation sources respectively.图片显示了配备了T型光声池的基于PAS的多组分气体传感器配置的示意图。使用三个激发激光器作为激光源,包括DFB ICL(HealthyPhoton,型号HPQCL-Q)、DFB QCL(HealthyPhoton,型号QC-Qube)和NIR激光二极管(NEL),分别在2968 cm&minus 1、2176.3 cm&minus 1和6578.6 cm&minus 1处发射,以实现对CH4、CO和C2H2的同时检测。ICL、QCL和NIR激光二极管在目标吸收波长处的光功率分别为8 mW、44 mW和32 mW,通过热功率计(Ophir Optronics 3 A)进行测量。所有激光源都通过调节电流和温度控制来驱动。A schematic diagram of PAS-based multi-component gas sensor configuration equipped with the developed T-type PAC is shown in Fig. Three excitation laser sources, including a DFB ICL (HealthyPhoton, model HPQCL-Q), a DFB QCL (HealthyPhoton, model QCQube) and an NIR laser diode (NEL) emitting at 2968 cm&minus 1, 2176.3 cm&minus 1 and 6578.6 cm&minus 1, were employed to realize the simultaneous detection of CH4, CO and C2H2. The optical powers of the ICL, QCL and NIR laser diode measured by a thermal power meter (Ophir Optronics 3 A) at the target absorption lines were 8 mW, 44 mW and 32 mW, respectively. All the laser sources were driven by tuning the current and temperature control.Fig. The schematic diagram of multi-resonance PAS-based gas sensor configuration equipped with the developed T-type PAC for multi-component gas simultaneous detection. Operating pressure: 760 Torr.HealthyPhoton, model HPQCL-QHealthyPhoton, model QCQube结论建立了基于T型光声池的多共振光声光谱气体传感器,并验证其能够进行多组分同时检测,达到ppb级别的灵敏度。通过有限元分析(FEA)模拟优化和实验光束激发位置设计,三个指定的谐振频率的光声响应相互比较,确保了同时检测多种微量气体的高性能。选择了CO、CH4和C2H2这三种可燃气体作为目标气体,使用QCL(4.59 µ m,44 mW)、ICL(3.37 µ m,8 mW)和NIR激光二极管(1.52 µ m,32 mW)作为入射光束进行同时检测验证。F1模式下,光束照射到缓冲腔体壁上,信噪比(SNR)相比通过吸收圆柱体的情况提高了4.5倍。实验得到了CO、CH4和C2H2的最小检测限(1σ)分别为89ppb、80ppb和664ppb,对应的归一化噪声等效吸收系数(NNEA)分别为5.75 × 10&minus 7 cm&minus 1 W Hz&minus 1/2、1.97 × 10&minus 8 cm&minus 1 W Hz&minus 1/2和4.23 × 10&minus 8 cm&minus 1 W Hz&minus 1/2。对湿度交叉敏感性进行改进的研究提供了对光声光谱传感器在湿度松弛相关效应方面的更好理解。利用单个光声腔体和单个探测器进行多组分气体传感的这种开发的光声光谱模式,具有在电力变压器故障的早期诊断方面的独特潜力。Conclusions A T-type cell based multi-resonance PAS gas sensor was established and verified to be capable of multi-component simultaneous ppb-level detection. By the FEA simulation optimization and experimental beam excitation position design, the PA responses of the three designated resonant frequencies are comparable which guarantees the high performance of multiple trace gas detection simultaneously. The three combustible species of CO, CH4 and C2H2 were selected as target gases for the simultaneous detection verification using a QCL (4.59 µ m, 44 mW), an ICL (3.37 µ m, 8 mW) and a NIR laser diode (1.52 µ m, 32 mW) as incident beams. The SNR for F1 mode with the beam irradiating on the buffer wall was increased by 4.5 times than that of passing through absorption cylinder. The experimental MDLs (1σ) were achieved as of 89ppb (CO), 80ppb (CH4) and 664ppb (C2H2) have been acquired, respectively, corresponding to the NNEA coefficients of5.75 × 10&minus 7 cm&minus 1 W Hz&minus 1/2, 1.97 × 10&minus 8 cm&minus 1 W Hz&minus 1/2 and 4.23 × 10&minus 8 cm&minus 1 W Hz&minus 1/2. An improved humidification investigation regarding cross-sensitivity analysis provides a better understanding of PAS sensors in humidity relaxation related effects. This developed PAS modality of utilizing a single PAC and a single detector for multicomponent gas sensing exhibits unique potential for early diagnosis of power transformer failures.Fig. 1. Simulated spectral distribution characteristics of CO, CH4 and C2H2 based on HITRAN Database. Temperature and pressure: 296 K and 1 atm respectively.Fig. 2. Schematic structure of the developed T-type PAC.Fig. 3. Simulated sound pressure distribution of T-type PAC model for the three selected resonance modes by FEA method. Color bar: Simulated sound pressure (Pa).Fig. 4. Simulation results of the T-type PAC acoustic characteristics with the incident beam position optimization. (a) and (b): Two different incident ways of the excitation beam (c), (d) and (e): The simulated pressure amplitude response vs. frequency for F1, F2 and F3 detection, respectively.Fig. 6. The experimental results of PA signals for different resonance modes by scanning the incident excitation beam. (a) Schematic diagram of the light source scanning process in the T-type PAC. Dashed line: Central axis. (b) The PA amplitude of 100 ppm CO vs. the beam position of ICL source. (c) The PA amplitude of 50 ppm CH4 vs. the beam position of ICL source. (d) The PA amplitude of 50 ppm C2H2 vs. the beam position of DFB laser diode. Insert: The irradiated surface of PAC.Fig. 7. The experimental results for CH4 detection with the incident beam position optimization. (a) Two different ways (I1, I2) of incident excitation beam using ICL for CH4 measurement (b) The PA amplitude vs. frequency of F1 for the two incident ways (c) The PA spectra of 100 ppm CH4 in the ICL tunning range using both incidence ways (d) The PA signal amplitude of CH4 vs. gas concentration for two incidence ways.Fig. 8. Noise level analysis of F1, F2 and F3 modes for two incidence ways.Fig. 9. Experimental frequency responses of the developed T-type PAC.Fig. 10. The PA signal amplitudes vs. laser modulation amplitudes for multi-component gas sensing. (a) The ICL modulation amplitudes for 100 ppm CH4 detection (b) The QCL modulation amplitudes for 400 ppm CO detection (c) The NIR laser diode modulation amplitudes for 100 ppm C2H2 detection.Fig. 11. The experimental results for simultaneous detection of multi-component gases. (a), (b) and (c): Measured 2f-PAS spectral scans of the CO, CH4 and C2H2 absorption features for F1, F2 and F3 modes, respectively.Fig. 12. Schematic of the improved humidification system for humidity control.引用:Le Zhang, Lixian Liu, Xueshi Zhang, Xukun Yin , Huiting Huan, Huanyu Liu, Xiaoming Zhao, Yufei Ma, Xiaopeng Shao,T-type cell mediated photoacoustic spectroscopy for simultaneous detection of multi-component gases based on triple resonance modality,Photoacoustics 31 (2023) 100492.https://doi.org/10.1016/j.pacs.2023.100492
  • 中国科学家在多通道光声光谱技术获新突破
    p  近期,中国科学院合肥物质科学研究院,安徽光学精密机械研究所高晓明研究团队刘锟副研究员,在多通道光声光谱技术研究方面取得了新的突破,相关研究工作以Multi-resonator photoacoustic spectroscopy为题发表在Sensors and Actuators B: Chemical。/pp  光声光谱是一种灵敏度高、选择性好、结构简单的光谱传感手段,多组分同步探测传感器可广泛应用在大气探测、环境监测、工业和电力等领域,光声光谱仪的一个声学腔只有一个最佳的工作频率f0,在采用多光源进行多组分同时探测时,无法区分、提取各光源所对应的光声信号,只能采用分时复用或一个 激光 频率对应一个光声池的方式,大大增加了光声光谱多组分探测系统的复杂性、体积和成本。因此,光声光谱仪器如何采用多光源实现多组分同时探测一直是一个有待解决的技术瓶颈。/pp  安光所高晓明研究团队长期致力于光声光谱技术及应用研究,近年来在光声光谱技术方面取得了一系列创新性的研究成果。近期,刘锟副研究员首次实现了单探测器同时探测3个谐振腔的多通道光声光谱新技术,在这项新的光声光谱技术中,单个光声池内设有3个不同共振频率的声学谐振腔,使各声学谐振腔的光声信号互不干扰,而且仅用一个麦克风就可同步探测各个声学谐振腔中的信号。这项新的多通道光声光谱技术的可行性通过同步测量水汽(H2O)、二氧化碳(CO2)和甲烷(CH4)得到了验证,实验研究表明,光声池中的3个谐振腔间没有信号相互干扰的情况发生,而且最小可探测系数达到了10-9cm-1W/Hz1/2,与传统光声光谱仪器性能基本一致。/pp  这项多通道光声光谱新技术将大大扩展光声光谱多组分的探测能力和应用领域,尤其将极大地方便和简化多波长气溶胶吸收系数探测的光声光谱系统。/pp  该研究工作得到了国家自然科学基金面上基金、青年基金以及中国科学院青年创新促进会等项目的支持。/pp  centerimg alt="" src="http://img0.pconline.com.cn/pconline/1706/02/9324284_1496390369634003593_thumb.jpg" width="324" height="366"//centerp/pp /pp  置于一个圆柱上的3个声学谐振腔分布图/pp  centerimg alt="" src="http://img0.pconline.com.cn/pconline/1706/02/9324284_1496390369727033627_thumb.jpg" width="500" height="188"//centerp/pp /pp  多通道光声光谱实验装置框图/pp  centerimg alt="" src="http://img0.pconline.com.cn/pconline/1706/02/9324284_1496390369790051868_thumb.jpg" width="500" height="422"//centerp/pp /pp style="TEXT-ALIGN: center"  多通道光声光谱同步测量H2O,CH4和CO2的结果/p/p/p/p
  • 日程曝光 | “第十五届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会”大会日程表
    中国仪器仪表学会分析仪器分会中国仪器仪表行业协会分析仪器分会文件北京中仪雄鹰国际会展有限公司(2022)仪学分字第008号 “第十五届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会”大会日程表各有关单位:“第十五届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会(简称 CIOAE 2022)”筹备工作已就绪,在学界与业界的院士、专家、学者、企业家的大力支持下,以“高效、优质、节能、安全、环保”为主题,将有80场高水平的学术报告,同时将有超130家国内外知名企业参展,大会将于2022年12月27日-29日在青岛国际会展中心召开。特此诚请石油、化工、环保、矿业、医药、冶金、电力、钢铁、食品等单位、部门或院校从事在线分析仪器应用、研发等相关工作的技术人员及管理者莅临本届大会。我们将力争把大会办成最前瞻、最具代表性的有关在线分析仪器行业的盛会。时间:2022年12月26日-29日(26日全天报到、参展商布展)地点:青岛国际会展中心7号馆(青岛崂山区苗岭路9号)主办单位:北京中仪雄鹰国际会展有限公司中国仪器仪表学会分析仪器分会中国仪器仪表行业协会分析仪器分会战略合作媒体:仪器信息网分析测试百科网EWG1990仪器学习网支持单位:青岛市仪器仪表行业协会协办单位:ABB(中国)有限公司Sievers 分析仪艾默生过程控制有限公司北京凯隆分析仪器有限公司北京雪迪龙科技股份有限公司布鲁克(北京)科技有限公司大连大特气体有限公司恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司儒亚科技(北京)有限公司哈希水质分析仪器(上海)有限公司杭州泽天春来科技有限公司江苏舒茨测控设备股份有限公司潽洛因思分析仪器(苏州)有限公司广东科鉴检测工程技术有限公司铠爱分析仪器(上海)有限公司迈蒂康流体科技(上海)有限公司南京霍普斯科技有限公司南京三鸣智自动化工程有限公司挪威恩伊欧监测器有限公司赛默飞世尔科技(中国)有限公 山东东润仪表科技股份有限公司深圳市唯锐科技有限公司无锡康宁防爆电器有限公司西克麦哈克(北京)仪器有限公司西门子(中国)有限公司徐州旭海光电科技有限公司一念传感科技(深圳)有限公司大会官网:www.cioae.com.cn请您认真填写本文件最后页的注册回执表,并提供与会人员名单,于12月1日前发邮件至大会组委会。(联系人:于健 13439755593(微信同号) 电话:010-82967481 传真:010-82967471 邮箱:yj@lanneret.com.cn 或 280251967@qq.com )现将本次论坛日程安排和具体内容通知如下:“中国仪器仪表行业协会在线分析仪器分会”成立大会时间:2022年12月26日(星期一)14:00-16:30地点:7号馆一层主会场主持人:孙磊副总工大会开幕式及大会报告时间:2022年12月27日(星期二)09:00-17:20 地点:7号馆一层主会场主持人:刘建国院长及黄步余主任时 间内 容08:30--09:00注册报到09:00--09:20开幕式:1、主持人介绍出席论坛的院士和领导 2、致辞09:20-09:40光谱视频实时在线监测技术研究与应用报告专家:国务院安委员专家化工四组组长 刘继臻教授09:40-10:00HACH公司新产品及新应用介绍报告专家:哈希水质分析仪器(上海)有限公司 冉新宇10:00-10:20光谱技术在碳源碳汇监测评估中的应用报告专家:中国科学院合肥物质科学研究院 刘建国研究员10:20-10:40绿色低碳 科技赋能—SIEMENS“碳中和”解决方案报告专家:西门子(中国)有限公司 沈毅产品经理10:40-11:00恶臭污染连续监测技术报告专家:中国环境监测总站 张颖研究员 11:00-11:20赛默飞在线分析应用创新报告专家:赛默飞世尔科技(中国)有限公司 周伟光11:20-11:40城市与区域PM2.5、O3协同观测与防治报告专家:中国环境科学研究院 高健研究员11:40-12:00在线仪器在碳排放,捕集和利用的技术与应用报告专家:西克麦哈克(北京)仪器有限公司 方培基博士12:00-13:00中午休息和午餐13:00-13:20水质在线监测设备在环境监测领域的应用报告专家:中国环境监测总站 左航13:20-13:40Smart Sensing & Precision Measuring to keep our Earth healthy报告专家:江苏舒茨测控设备股份有限公司 Andreas Hester 13:40-14:00第三代激光气体分析技术及其应用报告专家:一念传感科技(深圳)有限公司 王俊杨博士14:00-14:20环境应急演练及思考报告专家:山东省济南生态环境监测中心党委书记 潘光研究员14:20-14:40基于TDLAS激光传感器在安全、环保和工业在线领域的应用报告专家:徐州旭海光电科技有限公司 陈亮董事长14:40-15:00离轴积分腔输出光谱技术在温室气体及痕量气体的应用报告专家:ABB(中国)有限公司 钱浩15:00-15:20茶歇及参观展览15:20-15:40环境中烷基汞测定的比较报告专家:青岛市环境监测中心站 谭丕功总工程师15:40-16:00激光原位测量法在加热炉低氧燃烧优化控制上的应用报告专家:挪威恩伊欧监测器有限公司北京代表处 廖萌总经理16:00-16:20大型炼厂生产过程和环保在线分析仪表应用报告专家:中国石化青岛炼油化工有限责任公司 杨磊高工16:20-16:40在线近红外光谱在石化领域中的应用报告专家:中石化石油化工科学研究院 褚小立教授16:40-17:00石油化工在线分析仪应用及国产化展望报告专家:中国石化工程建设公司 孙磊副总工程师答谢晚宴时间:2022年12月27日(星期二)18:30-20:00地点:青岛海天金融中心酒店3楼金家岭宴会厅4厅注:凭晚宴请柬入场时 间内 容18:30--20:00由北京雪迪龙科技股份有限公司赞助的答谢晚宴专题一:石油化工在线分析专题报告时间:2022年12月28日(星期三)09:30-12:00地点:7号馆7110B会议室 主持人:戴连奎教授时 间内 容09:30-09:50化工液相产品杂质含量的原位式拉曼检测方法报告专家:浙江大学 戴连奎教授09:50-10:10布鲁克近红外光谱在石化/化工行业的应用报告专家:布鲁克近红外 梅明华化工&制药行业经理10:10-10:30超级灵活的在线离子分析:2060过程分析平台报告专家:瑞士万通中国有限公司 刘涛10:30-10:50炼化一体化在线分析仪表采购策略报告专家:中国石化镇海炼化分公司 傅泽宏高级工程师10:50-11:10在线液相监测提升连续制造工艺效率报告专家:安捷伦科技(中国)有限公司 陈波11:10-11:30Memosens 2.0数字技术助力石化行业废水处理报告专家:恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 韩晋11:30-11:50国产气体分析仪在煤化工中的应用报告专家:重庆创晖科技有限公司 宁伟杰 11:50-12:10核磁共振在线分析仪器及其应用报告专家:中国石油大学 肖立志教授专题二:大气在线监测专题时间:2022年12月28日(星期三)09:30-12:00地点:7号馆7110A会议室 主持人:青岛市计量技术研究院 邹亚雄研究员时 间内 容09:30-09:50环境空气监测仪器技术现状报告专家:中国环境监测总站 张杨高工09:50-10:10斯特林超低温深冷预浓缩技术在大气监测上的应用报告专家:上海朋环测控技术股份有限公司 凌伟佳总经理10:10-10:30固定源排放自动测量系统的质量保证报告专家:青岛市计量技术研究院 邹亚雄研究员10:30-11:00基于激光光谱技术的呼出气体生物标记物的分析研究报告专家:中国石油大学 李国林教授11:00-11:20固定污染源cems现场检查要点及案例分析报告专家:南京市环境监测中心 张迪生研究员11:20-11:40城市典型臭氧污染过程的激光雷达组网观测与应用报告专家:山东省青岛生态环境监测中心 孟赫博士11:40-12:00环境光学在大气污染物监测中的应用报告专家:北京市化工研究院 尹洧研究员专题三:在线水质分析专题报告时间:2022年12月28日(星期三)09:30-12:00地点:7号馆7111B会议室 主持人:赵友全教授时 间内 容09:30-09:50水质重金属在线监测仪技术要求及检测方法报告专家:中国环境监测总站 王雪娇09:50-10:10在线离子色谱仪在特殊环境中的应用报告专家:青岛普仁仪器有限公司 刘会10:10-10:30在线分析仪器的光谱仪模块产品介绍报告专家:北京鉴知技术有限公司 王红球总经理10:30-10:50在线水质监测技术研究进展报告专家:天津大学 赵友全教授10:50-11:10UV法在线总有机碳分析仪的开发与应用报告专家:山东东润仪表科技股份有限公司 李宁产品经理11:10-11:30水质COD在线检测仪器开发报告专家:河北工业大学 张思祥教授11:30-11:50流量测量仪表在城市污水处理中的应用。报告专家:北京北排水环境发展有限公司水质检测中心 翟家骥高工11:50-12:10一体化多参数水质分析仪设计与实验研究 报告专家:南京南瑞水利水电科技有限公司 罗勇刚高工 专题四:碳监测与碳排放源在线检测技术专题报告时间:2022年12月28日(星期三)09:30-12:00地点:7号馆7111A会议室 主持人:朱卫东教授时 间内 容09:30-09:50碳监测试点工作概况介绍报告专家:中国环境监测总站 李亮高工 09:50-10:10智能碳排放在线监测和计量系统介绍 报告专家:北京雪迪龙科技股份有限公司 张倩暄博士 10:10-10:30基于光声光谱法的HF和HCl的监测 报告专家:北京杜克泰克科技有限公司 尚传新10:30-11:00江苏省碳监测试点应用报告专家:江苏省环境监测中心 钟声高级工程师11:00-11:20基于CRDS激光光腔衰荡技术的温室气体检测仪报告专家:河北子曰设备有限公司 康文丰 副总经理 11:20-11:40温室气体监测用标准物质的研究报告专家:大连大特气体有限公司 李福芬11:40-12:00离轴积分腔输出光谱法温室气体检测技术与应用的进展报告专家:中国仪器仪表学会分析仪器分会在线分析仪器专家组 朱卫东教授专题五:环境在线监测技术专题时间:2022年12月28日(星期三)09:30-12:00地点:7号馆7109会议室 主持人:周相宙高级工程师时 间内 容09:30-09:50污染源在线监测系统运行维护及现场检查要点报告专家:山东省青岛生态环境监测中心 周相宙高级工程师09:50-10:10稀乙烯中微量氨的在线监测报告专家:中国石化上海石油化工研究院 张育红研究员10:10-10:30石化企业质量和环境的在线监测报告专家:中国石油东北销售油品监督检测中心 樊鸣10:30-11:00基于表面增强拉曼光谱的锑快速形态分析方法研究报告专家:中国计量科学研究院 于亚琴博士11:00-11:20氢燃料中痕量硫化物气体的分析方法研究 报告专家:中国测试技术研究院 邓凡峰副研究员11:20-11:40气态汞计量标准研究报告专家:中国计量科学研究院 张体强11:40-12:00VOCs高灵敏实时监测质谱技术研究与仪器研制报告专家:中国科学院合肥物质科学研究院健康所 沈成银专题六:石油化工在线分析专题报告时间:2022年12月28日(星期三)13:30-15:30地点:7号馆7110B会议室 主持人:原中石化中韩武汉乙烯分析仪器专业经理 杜汇川时 间内 容13:30-13:50战略性矿产选冶过程在线智能分析技术及装备研发与应用报告专家:北京矿冶研究总院 史烨弘教授13:50-14:10批量化自动化油品炭化灰化技术应用报告专家:中国石化安庆石化公司 陆克平14:10-14:30分析仪表国产化之—工业气相色谱报告专家:原中石化中韩武汉乙烯分析仪器专业经理 杜汇川14:30-14:50聚碳酸酯项目在线分析仪表使用简介报告专家:中沙(天津)石化有限公司 寇立鹏14:50-15:10近红外光谱分析技术在聚烯烃树脂关键性质质量监控中的应用报告专家:中石油兰州石化公司研究院 李延15:10-15:30煤化工合成氨装置在线分析仪系统应用报告专家:中海石油华鹤煤化有限公司 刘成亮 专题七:大气在线监测专题探讨专题时间:2022年12月28日(星期三)13:30-15:30地点:7号馆7110A会议室 主持人:高松教授时 间内 容13:30-13:50环境空气高精度二氧化碳、甲烷连续自动监测技术及应用报告专家:上海市环境监测中心 杨勇高级工程师13:50-14:10CEMS烟气在线自动监测技术报告专家:中国石化安庆石化公司 张根生14:10-14:30PM2.5与臭氧协同控制研究报告专家:江苏省环境监测中心 秦玮高级工程师14:30-14:50高精度光声光谱气体传感技术与设备报告专家:华中科技大学 司马朝坦副教授14:50-15:10氨气在线监测技术研究及标准制定报告专家:上海大学 高松副教授15:10-15:30便携式可调谐激光法测定固定污染源废气中氨气方法研究报告专家:上海市环境监测中心 宋钊高级工程师专题八:在线水质分析专题报告时间:2022年12月28日(星期三)13:30-15:30地点:7号馆7111B会议室 主持人:周小红教授时 间内 容13:30-13:50生物预警监测技术在饮用水水源地的示范作用报告专家:河北省生态环境监测中心水质监测部 李治国高级工程师13:50-14:10大气压辉光放电微等离子体光谱技术研究及其水质应用报告专家:中国科学院上海硅酸盐研究所 汪正教授14:10-14:30深圳市总余氯在线监测安装及管理工作情况报告专家:广东省深圳生态环境监测中心 李仕平高级工程师14:30-14:50近红外油品快速检测方法及溯源技术研究报告专家:中国计量科学研究院 李轲博士14:50-15:10基于智能手机的移动式多参数水质分析仪报告专家:清华大学 周小红教授15:10-15:30地表水走航监测技术应用报告专家:浙江省生态环境监测中心 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3、在线分析仪系统采用规范和标准主讲人:孙磊中石化工程建设有限公司技术副总监,从事石油化工领域仪表自控工程设计,担任大型乙烯项目仪表专业总负责人注:组委会已尽量确保报告内容,如有更改,以现场报告内容为准,敬请谅解!二、交通路线图到达青岛国际会展中心的交通方式地铁1、地铁2号线到苗岭路站下2、地铁11号线会展中心B出口机场1、机场巴士D1号线车 到会展中心站下车(终点索菲亚大酒店前一站), 乘车时间约45分钟2、乘的士走青银高速机场段车程约25分钟,RMB约85青岛火车站1、乘311路、321路公交车到会展中心站下车,乘车时间约80分钟2、乘的士车程约40分钟;RMB约50青岛火车北站1、乘603路公交车到洛阳站下车,转乘375到会展中心站下车,乘车时间约100分钟2、乘的士车程约40分钟;RMB约50长途汽车站(四方)乘227路到青岛大学站转382路;到会展中心站下乘607路转386路,到会展中心站下;2、乘362路小村庄站到青岛大剧院下;3、乘15、372路到台东站转乘104路青岛大剧院站下下或110路会展中心下4、乘坐32路到延安路南站(师范学校)站换成110路会展中心下5、乘的士车程约30分钟;RMB约35青岛长途汽车东站1、乘375、380、606、610路公交车到会展中心站下车,乘车时间约15分钟;2、乘的士车程约8分钟;RMB约10青岛长途汽车北站1、乘703路公交车到远洋大酒店站(会展中心)下车,乘车时间约80分钟2、乘的士车程约30分钟;RMB约55中国仪器仪表学会分析仪器分会 中国仪器仪表行业协会分析仪器分会二〇二二年八月二十五日附件:大会日程表-第十五届在线分析仪器论坛12.14.doc第十五届中国在线分析仪器应用与发展国际论坛暨展览会注册回执表请详细填写以下“回执注册表”,传真或者邮件回传,邮箱:yj@lanneret.com.cn或280251967@qq.com 传真:010-82967471 联系人:于健 13439755593(微信同号)单位名称通讯地址邮编发票抬头税号参会代表姓名性别职称手机E-mail注册费用(食宿自理)参会代表均需交纳注册费,论坛注册以收到注册费为准。注册费标准如下:报名:2500元/人,同一单位3人-5人优惠价2000元/人,5人及以上报名按1800元/人。现场注册报名:3000元/人注册费包含:会议材料、两顿午餐、礼品一份、作者同意拷贝的PPT、住宿酒店优惠等费用总额(大写): 仟 佰 拾 元整; (小写): 元付款账号及二维码收款单位:北京中仪雄鹰国际会展有限公司开 户 行:工行西直门支行银行帐号:0200065019200181255发票明细□会议费 □会务费 □注册费 □培训费宾馆住宿宾馆预订请扫左侧的二维码预订,如有问题请联系:联系人:杨卫琼18612291382(微信同号) 座机:010-64462841 邮箱:yangweiqiong@sdlm.cn宾馆预订二维码如有其他需求,请予注明:

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    初从事近红外光谱分析的人员常常会提出这样的问题:什么样的近红外光谱仪器最好? 如何选择一台合适的近红外光谱仪器?实际上,“最好”仪器的定义是很难确定的,“最好”的仪器也是不存在的。因为对某一特定的仪器所提出的各项要求是随着所需要解决的具体问题的不同而有所差异的。为了帮助使用者根据特定的需要选择合适的仪器,本文将根据不同类型、不同设计方式近红外光谱仪器的特点向选用者作简要介绍,以供参考。为了使近红外光谱获得可靠的分析结果,近红外光谱必须按照详细的技术规格设计生产。以下就是近红外光谱仪器的规范。当然也是使用者选择仪器时的主要依据。表:对现代近红外光谱仪器的要求http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508041028_558978_2989334_3.jpg近红外光谱仪器不管按何种方式设计,一般由光源、分光系统、测样器件、检测器、数据处理系统和记录仪(或打印机)等六部分构成。近红外光谱仪的分类比较多,但市场上分类主要还是按照仪器的分光器件不同来分,一般可分为四种主要类型:滤光片型、光栅色散型、博立叶变换型和声光调制滤光器型。其中光栅色散型又有光栅扫描单通道和非扫描固定光路多通道检测之分了。滤光片型近红外光谱仪可分为固定滤光片和可调滤光片两种形式。固定滤光片型光谱仪是近红外光谱仪器的最早设计形式,这种仪器首先要根据测定样品的光谱特征选择适当波长的滤光片。该类型仪器的特点是设计简单、成本低、光通量大、信号记录快、坚固耐用。但这类仪器只能在单一波长下测定,灵活性较差,如样品的基体发生变化,往往会引起较大的测量误差。可调滤光片型光谱仪采用滤光轮,可以根据需要比较方便地在一个或几个波长下进行测定。这种仪器一般作专用分析,如粮食水分测定仪。由于滤光片数量有限,很难分析复杂体系的样品。扫描型仪器通过光栅的转动,使单色光按波长高低依次通过测样器件,与样品作用后,进入检测器检测。与滤光片型的近红外光谱仪器相比,色散型近红外光谱仪器具有可实现全谱扫描、分辨率较高、仪器价位适中和便以维护等优点,其最大的弱点是光栅或反光镜的机械轴承长时间连续使用容易磨损,影响波长的精度和重现性,抗震性较差,一般不适合作为过程分析仪器使用。博立叶变换光谱技术是利用干涩图和光谱图之间的对应关系,通过测量干涩图和对干涩图进行博立叶积分变换的方法来测定和研究光谱的技术。与传统的色散型光谱仪相比,博立叶变换光谱仪能同时测量、记录所有波长的信号,并以更高的效率采集来自光源的辐射能量,具有更高的波长精度、分辨率和信噪比。但由于干涉仪中动镜的存在,仪器的在线长久可靠性受到一定的限制,另外对仪器的使用和放置环境也有较高的要求。声光可调滤光器(缩写AOTF)是利用超声波与特定的晶体作用而产生分光的光电器件。用AOTF作为分光系统,被认为是90年代近红外光谱仪器最突出的进展。与传统的单色器相比,采用声光调制产生单色光,即通过超声射频的变化实现光谱扫描。光学系统无移动部件,波长切换快、重现性好,程序化的波长控制使这类仪器的应用具有更大的灵活性。声光可调滤光器近红外光谱仪器的这些优点使今年来在工业在线中得到越来越多的应用。但目前这类仪器的分辨率相对较低,价格也较贵。非扫描固定光路多通道近红外光谱仪器是因为仪器的检测器采用多通道光敏器件而得名。这类仪器的色散系统一般采用平面光栅或全息光栅,与光栅扫描型相比,光栅不需要转动即可实现确定波长范围的扫描。多通道检测器的类型主要有两种:二极管阵列(缩写PDA)和电荷耦合器件(缩写CCD)。该类型仪器测量的波长范围取决于检测器光敏元件的材料(波长范围受到一定限制),如硅基光敏元件的影响范围在短波近红外区域,由于该波i段检测到的主要是样品三级和四级倍频,样品的摩尔吸收系数较低,因而需要的光程往往教长。这类仪器的最大特点是仪器内部无可移动部件,仪器的稳定性和抗干扰性能好;另一个特点是扫描速度快,一般单张光谱的扫描速度只有几十毫秒。这两特点的结合,使该类仪器特别适合作为现场或在线分析仪器使用。多通道型仪器的分辨率取决于光栅性能、检测器的像素以及狭缝的尺寸。在确定波长的范围内,检测器的像素越高,所检测道的样品信息越丰富,但一般像素越高的检测器价格也越高。(来自网络)

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    光声光谱技术(photoacoustic spectroscopy, PAS)是一种新型光谱分析检测技术,是探测样品吸收标度的一种测谱技术,其基本原理是光声效应。它是光谱技术与量热技术结合的产物,是20世纪70年代初发展起来的检测物质和研究物质性能的新方法。1880年A.G.贝尔发现固体的光声效应,1881年他又和J.廷德尔和W.K.伦琴相继发现气体和液体的光声效应。20世纪60年代以后,由于微信号检测技术的发展,高灵敏微音器和压电陶瓷传声器的出现,强光源(激光器、氙灯等)的问世,光声效应及其应用的研究又重新活跃起来。对大量固体和半导体的光声研究发现,光声光谱是一种很有前途的新技术。  当一束红外光照射到样品时,样品会选择性地吸收入射光波,这时样品分子被激发到较高的振--转能级上。当激发态分子通过碰撞,无辐射地弛豫到基态时,样品分子吸收的能量便转变为分子的热运动。在密闭的样品光声池中,也充有非吸收的气体介质(如氮气、氨气等),且入射光是见过调制的,这时在样品池内的介质会产生周期性压力波动,气体介质将这种压力波动传至装备在同一密闭体系内的微音器,产生电信号,该信号经前置放大器放大后输入傅立叶变换红外光谱仪的主放大器和信号处理系统,经傅里叶变换,即可得红外吸收光谱图。   光声光谱的设备及其原理如图所示。入射光为强度经过调制的单色光,光强度调制可用切光器。光声池是一封闭容器,内放样品和传声器。图中所示的是固体样品,样品周围充以不吸收光辐射的气体介质,如空气。若是液体或气体样品,则用样品充满光声池。对于液体和固体样品,最好采用与样品紧密接触的压电陶瓷检测器。   由于光声光谱测量的是样品吸收光能的大小,因而反射光、散射光等对测量干扰很小,故光声光谱适于测量高散射样品、不透光样品、吸收光强与入射光强比值很小的弱吸收样品和低浓度样品等,而且样品无论是晶体、粉末、胶体等均可测量,这是普通光谱做不到的。光声效应与调制频率有关,改变调制频率可获得样品表面不同深度的信息,所以它是提供表面不同深度结构信息的无损探测方法。光声技术是无机和有机化合物、半导体、金属、高分子材料等方面物理化学研究的有力手段,在物理、化学、生物学、医学、地质学方面得到广泛应用。   光声技术在不断发展,二氧化碳激光光源红外光声光谱仪适用于气体分析 氙灯紫外-可见光声光谱仪适用于固体和液体的分析;傅里叶变换光声光谱仪能对样品提供丰富的结构信息。光热偏转光谱法、光声喇曼光谱法、光声显微镜、激光热透镜法及热波成像技术都在迅速发展。 无论透明的、不透明的、表面光滑的、毛糙的试样,也无论是粉末状、颗粒状、薄片状,平整与否,只要能放进光声池的样品杯中,都无需制样,无需破坏试样,无需消耗试样就能测得光谱,并能避免糊片法和压片法中可能出现的光谱畸变和多余的介质吸收。[align=center][img=left]http://a3.att.hudong.com/98/13/01000000000000119081333619498_s.jpg[/img][/align]

  • 声光可调滤光器近红外光谱仪的特点

    声光可调滤光器(Acousto-optic Tunable Filter,缩写为AOTF),被誉为“90年代[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url]器最突出的进展”,它采用声光调制产生单色光,即通过超声射频的改变实现光谱的扫描,消除了仪器的可移动部件,采用全固态设计,使仪器的可靠性大大提高,满足了工业在线分析和现场分析的需要。  声光可调滤光器的原理基于光线在各向异性介质的声折射。装置由固定在双折射晶体上的压电导层构成,当导层被所用的射频(RF)信号激发时,在晶体内产生声波,传导中的声波引起晶体折射率的周期性调制,这提供了一个虚拟的相栅,在特定的条件下折射入射光束的部分。对于一个固定的声频,光频中只有一个窄带满足相匹配条件,被累加折射。当RF频率改变时,光的带通中心相应改变以维持相匹配条件。因此采用声光可调滤光器[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url]具有如下技术特点: 1、不受温度、湿度及灰尘等外界环境的影响,在零下几十度的低温、100℃左右的温度及90%以上的湿度等极端环境下都能够正常稳定的工作。 2、波长的重复性和稳定性好。 3、可以实现连续或非连续波长选择; 4、扫描速度快,光谱采集速度最快可达16,000波长点/秒。 5、光通量大,信/噪比高,通常比傅立叶变换高10-100倍。 6、既可以采用光纤测样器件,也可以采用无光纤的自由空间式。 7、一台[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url]通过光纤最多可连接多个检测点。 8、可以实现生产过程中不同检测点的在线高速实时检测分析。

光声光谱分析仪相关的耗材

  • 1850:光谱硫分析仪低剖面xrf样品杯
    Chemplex产品:1850:光谱硫分析仪低剖面xrf样品杯,单开口端;1.69”(42.9mm)直径x 0.77”(19.6mm)高度,100/pkg产品详细信息:* 浅单开内溢流罐“卡环”* 薄膜附件热塑性密封通风* XOS“Sindie”系统和其他硫分析仪,* 每袋100套Chemplex设计的“咬合环”和单元“珠缩进”几何结构负责这个低剖面样品杯形成拉紧的薄膜样品支撑面和防漏密封。封闭端集成了一个外部溢流储层,用于收集具有膨胀趋势的热敏性流体样品。带有易破裂热塑性密封件的低剖面光谱硫分析仪样品杯提供了通向集成外部溢流罐的通风通道。对于拉紧的薄膜样品支撑窗平面,样品杯内部和样品室之间的压差相等。低剖面形状使一些高度有限的仪器样品架能够容纳。光谱硫、光谱膜、热塑性塑料和Chemplex是Chemplex Industries,Inc.的注册商标。Open Ends: SingleOutside Diameter: 1.69" (42.9mm) Height: 0.77" (19.6mm)Aperture: 1.41" (35.8mm) Volume (cc): 13
  • L波段光谱分析仪(OSA)pm量级光谱分辨率
    总览ID OSA是一款适用于研发和生产测试应用的多功能光谱分析仪,在C波段具有皮米级光谱分辨率。它使其成为一种具有成本效益的光谱监测解决方案。具有不同灵敏度的两个输入端口将可用功率范围提高到90dB以上,从而能够准确分析低功率信号和高功率DWDM频带。该装置非常紧凑和坚固,因为它不包含移动部件,也不需要重新校准。它通过USB或以太网接口进行控制。集成的Web服务器允许在不安装软件的情况下通过任何基于浏览器的设备(如智能手机)控制仪器。L波段光谱分析仪(OSA)pm量级光谱分辨率,L波段光谱分析仪(OSA)pm量级光谱分辨率产品特点312.5MHz/2.5pm扫描分辨率动态范围超过50dBC波段操作超紧凑型-1HE半尺寸19“机架堆叠坚固耐用,无需校准USB和以太网接口SCPI风格的远程命令接口提供直观的GUI外部触发器接口集成Web服务器2赫兹扫描速率L–波段支持支产品应用高分辨率光谱分析&check DWDM传输测试OSNR特性调制信号特性收发器测试网络监控通用参数频率扫描范围频率[THz]及 波长[nm]C - Band频率:191.25-196.125THz ,波长:1528.5 – 1567.5 nmL - Band频率:186.25-191.05THz,波长:1569.080 - 1609.731Max. 光谱采样范围312.5 MHz 2.5 pm分辨率带宽 ,3dB-20dB1.7 GHz / 13.6 pm4 GHz / 32 pmjue对频率精度+/- 1 GHz 8 pm测量更新率全范围,全分辨率,15.600点2 Update / s光输入功率范围:标准端口高灵敏端口(High Sensivity Port)-30 – +23 dBm-60 – 3 dBm相对功率精度0.4 dBjue对功率精度+/- 0.7 dB杂散动态范围(Spurious Dynamic Range) 45 dB光回波损耗 35dB光输入连接器FC/APC触发输入/输出3.3V TTL (SMA female)数据接口USB, Ethernet工作温度无冷凝储存温度0 – 40 °C-20 – 60 °C设备尺寸(H x W x D)19英寸半宽1HE堆叠尺寸44 x 205 x 210 mm 1.7 x 8 x8.2 inch重量1.8 kg集成电源100-240 VAC, 80VA, 50/60Hz,40W操作界面背面接口型号说明ID-OSA-MPD-01 OSA主机,C波段ID-OSA-MPD-11OSA主机,L波段ID-OSA-ACC-RM-01 19英寸机架安装套件,用于每1个HE 1个单元公司简介筱晓(上海)光子技术有限公司成立于2014年,是一家被上海市评为高新技术企业和拥有上海市专精特新企业称号的专业光学服务公司,业务涵盖设备代理以及项目合作研发,公司位于大虹桥商务板块,拥有接近2000m² 的办公区域,建有500平先进的AOL(Advanced Optical Labs)光学实验室,为国内外客户提供专业技术支持服务。公司主要经营光学元件、激光光学测试设备、以及光学系统集成业务。十年来,依托专业、强大的技术支持,以及良好的商务支持团队,筱晓的业务范围正在逐年增长。目前业务覆盖国内外各著名高校、顶级科研机构及相关领域等诸多企事业单位。筱晓拥有一支核心的管理团队以及专业的研发实验室,奠定了我们在设备的拓展应用及自主研发领域坚实的基础。主要经营激光器/光源半导体激光器(DFB激光器、SLD激光器、量子级联激光器、FP激光器、VCSEL激光器)气体激光器(HENE激光器、氩离子激光器、氦镉激光器)光纤激光器(连续激光器、超短脉冲激光器)光学元件光纤光栅滤波器、光纤放大器、光学晶体、光纤隔离器/环形器、脉冲驱动板、光纤耦合器、气体吸收池、光纤准直器、光接收组件、激光控制驱动器等各种无源器件激光分析设备高精度光谱分析仪、自相关仪、偏振分析仪,激光波长计、红外相机、光束质量分析仪、红外观察镜等光纤处理设备光纤拉锥机、裸光纤研磨机 。
  • 声光锁模激光再生驱动器
    声光锁模激光再生驱动器激光脉冲序列发射驱动信号,被从衍生和锁相环根据输入相位匹配输出相位。该装置的操作频率范围宽,有可调节的“Q”,输出功率大,能以共振或非共振模式驱动锁模器。声光锁模激光再生驱动器产品规格频率覆盖范围,输入频率 60MHz-110MHz,主输出为输入频率值的一半。输出功率约1W(放大器输出2W,但反向终端网络将功率减少到1W左右。)输入灵敏度,约4μW时将锁定装置。 (装置需要的基本频率约2μW。)最大扫描宽度,通常为665kHz @ 60MHz,530kHz@ 80MHz,677kHz @110MHz。 工作频带至少为500kHz。最大的扫描速,通常是: 580kHzs -1,60MHz 400kHzs -1,80MHz 300kHzs -1,110MHz可调Q,5,7,10,15,20,50,70& 100。延时10步骤为2.5ns,以及4ns的精细延迟。输入增益调整 40dB二极管电压,或根据光功率 20dB。比如,以光功率,好100:1。尺寸大小: 宽330mm,高140mm,深250mm。连接器,输入光纤SMA(有聚焦透镜的电缆)。主输出SMA,辅助输出BNC,热跳闸输入,Lemo“00”。电源 IEC(主承销商提供)声光锁模激光再生驱动器特点最低扫描宽度,标值为零,实际上装置在开始值和停止值间快速扫过。宽度与振荡器带宽相似。可以调整输出,可以切换衰减器进行更低输出和反向终止。输出功率更高时输出纯度更好。有6位1kHz分辨率频率计,更新读数为8Hz。有锁定和扫描条件下的指示器。在慢速扫描过程中,指示器会显示扫描的模式,绿灯/向上,红灯/向下。有控制装置,在扫描驱动器和搜寻锁定的信号时,控制扫描的起始频率,停止频率和速率。辅助输出,约2V为50Ω,本地振荡器的频率。这种输出不经过延迟电路,是作为额外的测光点。有一个输出禁止,手动操作,置于外部。置于外部可与热敏电阻器连用。有电位器设置阈值水平。电位器在锁模器过热时会自动停止驱动程序。电源输入为通用型。装置有一个光纤输入端,还提供2m长的200μm光纤和一个聚焦透镜。
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