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海洋微型光电仪

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海洋微型光电仪相关的方案

  • 海洋微生物的光谱分析
    本章有两个主要目标。第一个是对利用海洋学的高光谱技术所取得的相关进展进行简要的回顾,以及微型光纤光谱仪描述在将导数光谱学应用于高光谱传感器获取的数据时必须考虑的一些重要问题。第二个目标是提供一些结果来证明将导数光谱学应用于海洋环境中遥感反射率的高光谱测量的可行性,微型光纤光谱仪特别是识别浮游植物色素组合。在此部分,微型光纤光谱仪提出了一种基于仿真的框架来解决这一问题,并在对高光谱数据进行导数分析时,特别注意了相关参数的作用。例如,还讨论了各高光谱分辨率仪器的光谱灵敏度对基于导数的方法的结果的影响。
  • 用STS-UV微型光谱仪检测DNA的吸光度
    我们通常用紫外吸收光谱来检测生物分子,获得有关浓度和样品纯度的重要信息。 STS-UV微型光谱仪的波长范围在190-650 nm之间,光学分辨率约为1.5 nm,是此类检测的理想之选。 STS-UV微型光谱仪的体积小巧、功能强大、性能出色,在宽泛的样品浓度范围内能提供优质的紫外吸收数据。 在此应用说明中,我们通过测定浓度在0.15至150 μg/ml之间的DNA样品的吸光度,证实该光谱仪的绝佳性能
  • 微型光谱仪解决了LED研究和生产中的难题
    小型、手持式光谱仪的发展令诸如LED检测和分级等应用更易控制。 事实上,光谱仪可用于检测LED发射波长、亮度和功率输出。 了解被检测的典型性能参数能帮助我们理解微型光谱仪为何能成为LED检测的工具。
  • 基于微型光纤光谱仪检测废气超低排放
    该方法具有原理和结构简单、响应速度快、精度高等优点。尤其重要的是,该技术通过滤波手段,可有效排除颗粒物和水汽对测量的影响,这对于烟气排放监测很有帮助。国内外很多机构开展了基于DOAS技术的超低排放监测设备研制。DOAS技术的硬件核心是紫外可见光谱仪,海洋光学的光谱仪产品在该领域有大量应用案例,至今德国Heidelberg大学环境物理研究所仍在大量使用海洋光学USB系列光谱仪,用于对流层卤素物、火山排放、极地大气化学和工业排放等领域的研究。在国内,很多知名企业也在积极进入该领域,并取得不错的效果。
  • 用微型高分辨率光谱仪监控等离子体
    基于海洋光学HR2000+高分辨率光谱仪的模块化光谱系统被用于监控将不同气体导入等离子体反应室后氩等离子体发射的变化。 在密闭的反应室内,用配备光纤和余弦校正器的光谱仪进行测量,透过反应室上的小视窗进行观察。 测量结果指出模块化光谱组件能实时获得等离子体反应室中的等离子体发射光谱。 根据这些发射光谱得到的等离子体特征可用于监控基于等离子体的过程。
  • 北京爱万提斯:微型光纤光谱仪在颜色测量中的应用
    光谱学是测量紫外、可见、近红外、红外波段光强度的一种技术。光谱测量的应用范围非常广泛,如颜色测量、化学成份的浓度测量、发光辐射分析等。传统的光谱仪由于体积庞大、价格昂贵,从而限制了它们的工业在线应用,只能用于实验室检测。荷兰Avantes公司的微型光纤光谱仪采用光纤作为信号采集装置,使测量不受地点、环境和距离等因素的制约;而且体积减小到手掌般大小,成本也大大降低;此外,它的测量速度非常快、测量精度高。这些特点使得它可以用于工业在线分析,从而大大扩展了光谱仪的应用领域。
  • 如海光电 | 微型拉曼光谱仪远距离检测环己烷拉曼信号
    当利用拉曼光谱仪实现对较远处(几十厘米至几百米量级)的目标进行探测时,即为远程拉曼光谱探测技术。研究远程非接触拉曼光谱技术,为上述研究领域提供一种安全、高效的分析手段是如海一直在做的工作之一。如海在远距离探测领域有了新的进展。经实验验证,如海研发的微型拉曼光谱仪已经可以实现在1m距离下检测棕色玻璃瓶盛装的环己烷拉曼光谱信号。
  • RMS1000微型拉曼光谱仪快速检测水果中农药残留物
    针对水果中农残检测问题,如海光电基于表面增强拉曼光谱技术结合自主研发的微型拉曼光谱仪开发出了一系列农残快检方案。该方法测试时间与酶抑制快检法差不多,成本相对GCMS低很多,并且可以区分不用农药,具有明确的定性依据。
  • 德国Lambrecht一体式气象站,车载气象站,微型气象站的应用
    一体式气象站(5要素),进口气象产品,进口气象站,德国Lambrecht气象站,一体式多功能自动气象站,一体微型气象站Quatro-ind(工业型)/ Quatro-nav(海洋型)综合一体式气象站,测量温度、湿度、压力、风速、风向。一体式气象站 性能参数如下:参数测量范围精度分辨率风速0~80m/s0.2m/s0.1m/s风向0~36003010气温-40~70℃1℃0.1℃气压500~1100hPa1hPa0.4hPa湿度0~100%Rh3%Rh!%Rh另外:可以计算露点温度值,16bit的计算器用于外部雨量数据输入,模拟输入口(0~10VDC),自动循环自检状态并打印报告,Rs485接口,,测量频率:10HZ。外壳防腐蚀、耐酸,无需维护元件带永久性空气浓度补偿,ASCII数据协议,24VDC供电带有缓冲保护,用外接的meteo-lcd显示屏可以看到测量数据,通过synmet系统和meteoware-nt软件可进行外接数据存储和运算,设备工作温度:-40℃~70℃,体积:302mm高,直径70mm,重量1.5Kg。 一体式气象站使用范围:1. 各地的路面气象检测2. 为各种恶劣条件所设计:如沙漠、寒带、热带、高山地区的气象检测3. 为以下领域检测以及监测气象测量数据 --天气预报以及环境监测部门 --化工厂、大型工厂 --电站、水处理以及垃圾处理厂 --机场、运动场以及度假场所 --国防、军事部门 --消防安全部门Quatro系列小型气象站的型号有四种,订购号如下传感器型号订购号用途Quatro-nav(39k)00.16420.100 002海洋型号Quatro-ind(35k)00.16420.200 002工业型号Quatro-mil(34k)00.16420.500 002军事型号Quatro-nbc(42k)00.16420.600 002尖端型号显示器型号订购号用途Indicator-nav(58k) 海洋型Indicator-ind(48k) 工业型
  • 微型气相色谱仪在新型煤化工中的应用
    森谱微型气相色谱系统 森谱微型气相色谱仪是快速分析气体物质的有力工具,并且它的多通道配置和结构使它能简便快速地分析复杂样品。每个通道或者模块都是一台由一个微型进样器、检测器和一个高效的毛细管柱组成的气相色谱仪。四个通道的分离能力在不损失分析速度的前提下,分离能力都能够提高。仪器的检修和维护都十分简单。?核心部件采用微流电子气路控制技术和微电子机械加工工艺,保障了小型化气相色谱的分析能力,测量重复性达到0.5%RSD;?纳升级微结构气体检测器其检测灵敏度可以达到0.5ppm; ?集成了微阀和微型定量环的气体进样器可以提供精确、智能的气体进样控制,并提供样品吹扫和反吹设置?专用细口径毛细管柱用于气体样品的分离,通过多个色谱模块并行分析,可轻松实现几十秒内完成样品快速分析
  • 利用SOC710-VP高光谱成像光谱仪研究海洋生物迪斯科蛤的发光
    在综合与比较生物学协会(Society for Integrative and Comparative Biology)年度会议上,美国伯克利大学的研究人员Lindsey Dougherty利用SOC710-VP高光谱成像光谱仪对海洋生物迪斯科蛤(disco clams)的研究发现吸引了全美媒体的眼球。Lindsey Dougherty就SOC710-VP高光谱成像光谱仪在海洋生物研究领域中的应用优势给出了独到的见解。
  • 在安捷伦微型气相色谱仪中使用氧化铝 PLOT 色谱柱分离 C6 烯烃
    本应用简报重点介绍了使用 Agilent 490 微型气相色谱仪对 C6 烯烃的分析。这款便携的模块化微型气相色谱仪最多可容纳四个独立控制和校正的色谱柱通道。每个通道都配有电子气体控制装置、短的窄口径分析柱、微机械进样器和微型 TCD 检测器,能够进行快速分析。这款仪器耐用紧凑、便于携带,能提供实验室级的分离效果。
  • 使用Agilent 490 微型气相色谱沼气分析仪分析沼气中的氧气
    沼气是一种可再生且可持续的能源,在全球范围内引起极大关注。该应用简报展示了利用Agilent 490 微型气相色谱沼气分析仪分析沼气及相关样品。根据沼气的组成提供了两种配置:Agilent 490 微型气相色谱沼气分析仪和增强型Agilent 490 微型气相色谱沼气分析仪,前者用于分析纯净沼气,后者则适用于分析混合有其他烃类气体(如天然气或液化石油气(LPG))的沼气
  • 微型气相色谱仪在煤矿气分析中的应用
    森谱微型气相色谱仪是快速分析气体物质的有力工具,并且它的多通道配置和结构使它能简便快速地分析复杂样品。每个通道或者模块都是一台由一个微型进样器、检测器和一个高效的毛细管柱组成的气相色谱仪。四个通道的分离能力在不损失分析速度的前提下,分离能力都能够提高。仪器的检修和维护都十分简单。?核心部件采用微流电子气路控制技术和微电子机械加工工艺,保障了小型化气相色谱的分析能力,测量重复性达到0.5%RSD;?纳升级微结构气体检测器其检测灵敏度可以达到0.5ppm; ?集成了微阀和微型定量环的气体进样器可以提供精确、智能的气体进样控制,并提供样品吹扫和反吹设置?专用细口径毛细管柱用于气体样品的分离,通过多个色谱模块并行分析,可轻松实现几十秒内完成样品快速分析
  • 使用Agilent 490 微型气相色谱沼气分析仪分析沼气中的一氧化碳
    沼气是一种可再生且可持续的能源,在全球范围内引起极大关注。该应用简报展示了利用Agilent 490 微型气相色谱沼气分析仪分析沼气及相关样品。根据沼气的组成提供了两种配置:Agilent 490 微型气相色谱沼气分析仪和增强型Agilent 490 微型气相色谱沼气分析仪,前者用于分析纯净沼气,后者则适用于分析混合有其他烃类气体(如天然气或液化石油气(LPG))的沼气
  • 使用Agilent 490 微型气相色谱沼气分析仪分析沼气
    沼气是一种可再生且可持续的能源,在全球范围内引起极大关注。该应用简报展示了利用Agilent 490 微型气相色谱沼气分析仪分析沼气及相关样品。根据沼气的组成提供了两种配置:Agilent 490 微型气相色谱沼气分析仪和增强型Agilent 490 微型气相色谱沼气分析仪,前者用于分析纯净沼气,后者则适用于分析混合有其他烃类气体(如天然气或液化石油气(LPG))的沼气
  • 液相色谱微型化:我们为什么这样做?
    液相色谱 (LC) 微型化通常是为了提高灵敏度,这是蛋白质组学检测低丰度肽和蛋白质的必然要求。微型化的其他优点还包括提高与质谱连接的效率并降低溶剂的消耗。如今,微型化液相色谱更容易使用,它的仪器操作和连接方式均与常规液相色谱系统一样。这为微型化液相色谱特别是毛细管和微流液相色谱应用于新的工作流程和应用领域提供了更多机会。
  • 使用 Agilent 490 微型气相色谱仪进行空气中低 ppm 级的二氧化硫分析
    本应用简报介绍了使用 Agilent 490 微型气相色谱仪对环境空气中的二氧化硫(SO2) 进行低 ppm 级分析。使用 CP-Sil 19 CB 型色谱柱将 SO2 从主要由氧气、氮气、二氧化碳和水分组成的空气基质中分离出来。
  • 海洋微生物对石油烃类降解能力的实验研究
    海洋污染问题日益严重,其中石油烃类化合物是主要的污染物之一。本实验旨在探究海洋微生物对石油烃类的降解能力,以期为海洋环境的生物修复提供科学依据。实验选用了喆图WYC-110X50水浴恒温振荡器,以模拟自然环境中的条件,研究海洋微生物的降解效率。
  • 微型注塑机维修工作的核心
    微型注塑机是将热塑性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备。微型注塑机能够把塑料在机筒加热、并通过机筒螺杆旋转,把塑料混合、向前推移输送,同时将其翻动、压缩、直至塑化溶融;然后,借助螺杆前移的推动,迫使熔态通过喷嘴进入模具行腔,经冷却固化后成为一定形状和尺寸精度的制品,这种设备即为微型注塑机,简称为注塑机。  微型注塑机是一种全部动力都由电力供给的加工注塑机。可以将热塑性塑料注射成型并加工成各种模具。微型注塑机是化工材料合成加工过程中常用的一种机器。微型注塑机通常由注射系统、合模系统、液压传达动系统、电气控制系统、润滑系统、加热及冷却系统、安全监测系统等组成。  微型注塑机工作原理:  微型注塑机的工作原理与打针用的注射器相似,它是借助螺杆(或柱塞)的推力,将已塑化好的熔融状态(即粘流态)的塑料注射入闭合好的模腔内,经固化定型后取得制品的工艺过程。注射成型是一个循环的过程,每一周期主要包括:定量加料—熔融塑化—施压注射—充模冷却—启模取件。取出塑件后又再闭模,进行下一个循环。  微型注塑机维修工作的核心是故障的判断和故障的处置,涉及知识面广,复杂水平大,具有一定的深度。既要有机械设备维修基础知识,又要有液压维修基础知识,也要有电气维修基础知识。  维修工作者首先必须了解和掌握微型注塑机的操作说明书中的内容,熟悉和掌握微型注塑机的机械部件、电路,连接微型注塑机在正常工作时机械、电路的工作过程,了解和掌握电气元器件检查和维修使用方法。清楚正常工作状态与不正常工作状态,以避免费时的误判断和误拆卸。  维修工作必需了解设备的操作方法及要有一些注塑成型基础知识,并且会正确使用微型注塑机。若不知道操作微型注塑机,检修工作是非常困难的判断故障也可能不可靠。微型注塑机中电路板及电气元器件临时受高温、环境、时间等因素影响,器件工作点偏移,元器件的老化水平,都是属于正常范围。  所以,调试微型注塑机也是维修工作中必不可少的基本功之一。解注微型注塑机的工作顺序,调试注塑机电子电路、液压油路是十分重要的环节。  维修工作要做到准确、可靠和及时,必须对各类型注塑机的使用说明书中内容加以研究和掌握,微型注塑机一般维修过程中,维修思路通常是电路—油路—机械部件动作。而调校工作又反过来进行。
  • 使用 Agilent 990 微型气相色谱仪分析二氧化硫
    本研究展示了使用 Agilent 990 微型气相色谱仪分析 SO2 和 O2,其可用于硫酸生产过程中的催化剂性能评估或对生产过程进行控制。利用特别选择的 Agilent CP-Sil 19CB 色谱柱通道,可实现对 0.1% SO2 和H2O 的分离,且分离度大于 3。在配备反吹选件的分子筛通道对氧气进行分析。通过校准标样和实验室空气的 10 次连续分析,评估了定量精度,其中保留时间重现性低于 0.1%,峰面积重现性低于 1%,证明仪器具有出色的性能,能够实现可靠的SO2 和 O2 定性和定量分析。
  • 基于微型光纤光谱仪检测废气超低排放
    为达到排放标准,大量企业的废气处理设备需要改造,相应的监测设备也要升级。已有的工程经验和实验室反复测试表明,由于水分、低浓度气体组分交叉干扰、仪器线性等多重因素影响,基于单点探测器的非分散红外分析仪表存在零点和量程飘逸打、环境适应性差能难题,尤其是在二氧化硫、氮氧化物低于50毫克/立方米时,测试精度出现较大偏差,远不如基于紫外可见光谱的差分吸收光谱分析技术(DOAS)可靠。
  • 使用安捷伦微型气相色谱和样品浓缩仪快速分析低浓度苯系物(BTEX)
    在进样前对样品进行浓缩,可以大幅提高安捷伦490 微型色谱的检出限。首先使用带有富集和解吸单元(EDU)的样品浓缩仪将样品吸附到多孔的介质中,然后将被吸附的组分解吸并转移进入到微型气相色谱进行分离和检测。本应用报告介绍了一种使用EDU 样品浓缩仪分析BTEX 的方法,可以将检出限提高140 到200 倍。
  • 使用Agilent 490 微型气相色谱沼气分析仪分析沼气中的氢气
    沼气是一种可再生且可持续的能源,在全球范围内引起极大关注。该应用简报展示了利用Agilent 490 微型气相色谱沼气分析仪分析沼气及相关样品。根据沼气的组成提供了两种配置:Agilent 490 微型气相色谱沼气分析仪和增强型Agilent 490 微型气相色谱沼气分析仪,前者用于分析纯净沼气,后者则适用于分析混合有其他烃类气体(如天然气或液化石油气(LPG))的沼气
  • 使用Agilent 490 微型气相色谱沼气分析仪分析沼气中的氮气
    沼气是一种可再生且可持续的能源,在全球范围内引起极大关注。该应用简报展示了利用Agilent 490 微型气相色谱沼气分析仪分析沼气及相关样品。根据沼气的组成提供了两种配置:Agilent 490 微型气相色谱沼气分析仪和增强型Agilent 490 微型气相色谱沼气分析仪,前者用于分析纯净沼气,后者则适用于分析混合有其他烃类气体(如天然气或液化石油气(LPG))的沼气
  • 微型气相色谱 气体分析解决方案
    分析速度快 几十秒灵敏度高 0.5ppm在线能力强 可提供各种软硬件在线接口 森谱微型气相色谱仪是快速分析气体物质的有力工具,并且它的多通道配置和结构使它能简便快速地分析复杂样品。每个通道或者模块都是一台由一个微型进样器、检测器和一个高效的毛细管柱组成的气相色谱仪。四个通道的分离能力在不损失分析速度的前提下,分离能力都能够提高。仪器的检修和维护都十分简单。
  • 微型物流数据记录仪——物流跟踪监测数字化解决方案
    微型物流数据记录仪可以对所有类型货物包括食品、化学品、精密仪器、艺术品、电子产品、危险品等物流全过程进行环境监测、运输监控,故障诊断(如货物因撞击而损坏等)和负载测试。
  • 使用Agilent 490 微型气相色谱沼气分析仪分析沼气中的甲烷
    沼气是一种可再生且可持续的能源,在全球范围内引起极大关注。该应用简报展示了利用Agilent 490 微型气相色谱沼气分析仪分析沼气及相关样品。根据沼气的组成提供了两种配置:Agilent 490 微型气相色谱沼气分析仪和增强型Agilent 490 微型气相色谱沼气分析仪,前者用于分析纯净沼气,后者则适用于分析混合有其他烃类气体(如天然气或液化石油气(LPG))的沼气
  • 录井 — 采用安捷伦微型气相色谱仪快速分析录井气
    石油和天然气的勘探作业要求在很短的运行时间内对矿井样品中溶解的天然气做出分析。本应用简报将介绍使用安捷伦微型气相色谱进行快速、准确的泥浆录井分析。使用安捷伦微型气相色谱进行钻井液样品测试已经被证明是一项出色的技术,可在井录领域中用于分析不同烃类气体,协助生成岩性报告。该仪器小巧的外观和运行过程的操作气体的低消耗为钻井作业提供了理想的解决方案。
  • 移动便携在样品现场实时进行气体分析检测——Agilent 490 移动式微型气相色谱仪/便携式现场机箱
    完全独立的便携式现场机箱适用于 Agilent 490 微型气相色谱仪,专为实验室外用途而设计。配备内置充电电池和充气式气瓶,远程分析必需的所有设备均置于小巧轻便的机箱内。该分析仪能使样品获得实验室级结果,确保日常气体分析需求实现极大灵活性。490 微型气相色谱仪可配置为最多同时运行 4 根不同的色谱柱。对每根色谱柱均可进行独立的方法设置和校准。这些特性使 490 微型气相色谱仪成为适用于气体分析的用途最广的气相色谱仪。使用超低内部体积的微机械进样器和检测器以及恒温窄径毛细管柱,使运行周期仅为 30 至 120 秒。取样并将样品带至实验室分析会花费数天时间才能得到分析结果。直接提供可用数据有助于更快、更准确地做出决策。色谱仪可直接报告不合格的检测值,以便及时采取相应的纠正措施。此外,无需样品运输和储存,确保了样品的完整性。
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