红外归法

仪器信息网红外归法专题为您提供2024年最新红外归法价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括红外归法参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的红外归法您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合红外归法相关的耗材配件、试剂标物,还有红外归法相关的最新资讯、资料,以及红外归法相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

红外归法相关的厂商

  • 广州飒特电力红外技术有限公司是一家总部设在中国广州的民营红外热像仪跨国企业,公司在法国、爱尔兰、英国分别设有研发、生产和销售中心,是中国红外热像仪制造的龙头企业。 飒特企业目前生产的红外热像仪产品超过11个类别,35种产品。主要应用于电力、军事、警务、钢铁石化、水泥、电子制造业、电信、轨道交通、建筑、消防、教育以及医疗行业的发热人群筛查及人体测温等等。只要涉及到测温的领域(尤其是非接触性的状态检测),红外热像仪都能大展身手。 飒特企业是GB/T 1987-2005《工业检测型红外热像仪》国家标准的起草单位,,是中国红外成像技术的领跑者。公司拥有30几项的国内外专利和独立的知识产权,系列产品被国家科技部、国家商务部、国家质量监督局、国家环保局联合授予国家重点新产品。 飒特企业所制造的红外热像仪产品远销德国、法国、日本、美国、俄罗斯、中东、巴西、韩国、澳大利亚等全世界三十多个国家和地区,获得海内外用户一致的肯定与好评! 而今,飒特企业已经成为了国际市场上名列前茅的民用红外热成像研发及生产企业,“飒特红外”已成为了国际著名的红外热像仪品牌。 请即拨打020-82227875飒特企业国内销售部。您的需求,正是飒特企业全力以赴的理由!
    留言咨询
  • 广州飒特红外股份有限公司始建于1991年,公司座落在美丽的花城广州,公司位于广州黄埔经济技术开发区,主厂区占地1000多平方米,建筑面积50000多平方米,职工600人,公司拥有其中工程师200多人,大专及同等以上学历占67%。公司通过吸引国内外先进的技术与自主研发相结合,不断创新。 广州飒特红外股份有限公司是一家专注于红外热成像仪产品的研发、生产和销售的高新技术企业,在法国、爱尔兰、英国分别设有研发、生产和销售中心,其旗下各类产品出口到世界上30多个国家和地区,是中国红外界成功进入世界市场的一家跨国公司。公司下面有军品部,是国家国防产品供应商,国家二级保密单位。 “飒特红外”成立至今已有20多年的发展历史,作为世界知名的红外热像仪主要制造商,“飒特红外”产品线涵盖了入门迷你型、普通工具型、工业维护型、高端研究型、消防救援型、矿用防爆型、安全侦察型、夜驾辅助型医疗诊断型、智能监控型等十大系列超过60种热像仪产品,年产量超过一万台。“飒特红外”通过为全球三十多个国家和地区提供完善、稳定的红外应用技术和产品解决方案,让全球各地的电力、消防、石化、冶金、煤矿、建筑、医疗、电力、安防、监控、等领域的用户享有全方位的红外热像产品及服务。 “飒特红外”是中国GB/T 1987-2005《工业检测型红外热像仪》国家标准的制定单位;是中国消防和电力两大行业红外热像仪检测技术国家标准的主要参与起草单位和样机提供单位;是中国红外热像仪制造业龙头企业。“飒特红外”拥有119项的国内外**和独立的知识产权,系列产品被中国科技部、商务部、质检总局以及环保局授予《国家重点新产品》证书。
    留言咨询
  • 湖北久之洋红外系统股份有限公司主要从事红外热像仪、激光测距仪的研发、生产与销售,是国内少有的、同时具备红外热像仪和激光测距仪自主研发与生产能力的高新技术企业,是中国高科技产业化研究会光电科技产业化专家工作委员会常务理事单位、中国光电子协会红外专业委员会常务理事单位、湖北省光学学会常务理事单位。公司主要产品包括具有先进水平的各型制冷红外热像仪、非制冷红外热像仪以及激光测距仪等产品,在红外热成像技术、激光测距技术、光学技术、电子技术、图像处理技术等方面具有综合学科优势,技术水平居国内领先地位。 公司拥有光学、红外、激光技术领域具备丰富研发经验的研发团队,专项负责相关领域的技术创新和新产品研发,组建有非制冷红外、制冷红外、激光产品三条生产线,能够满足不同客户定制产品或批量产品的需求。 凭借强大的研发实力、丰富的生产经验和过硬的产品质量,公司产品的市场占有率不断提升,产品广泛应用于海洋监察、维权执法、安防监控、森林防火监控、水上交通安全监管和救助、搜索救援、工业检测、检验检疫以及辅助驾驶等领域。
    留言咨询

红外归法相关的仪器

  • 中空回归反射器和角锥棱镜一样,可以反射所有入射的光线,返回到原来入射方向的光学元件。将3个反射镜精密地90度组合在一起,没有玻璃的折射率的波长分散或玻璃的吸收的影响。 中空角锥反射镜经过精密加工调节,可以高精度返回光线。可用于从紫外光到近红外的宽波长谱区。没有因为玻璃引起的波长分散,返回光的光束位置不会随波长变化产生差异。?偏光特性较小,也可以用于利用偏光的多重光路干涉仪等中。中空回归反射器共同指标功能说明图注意?光束入射到角锥棱镜时,光束能够正确地以与入射角度相同的角度返回。光束的入射位置偏离角锥棱镜的中心时,光束将从中心的另一侧在偏离中心相同距离的位置射出。?中空角锥反射镜的3个反射面的交叉接合处存在缝隙,从入射 出射面观察室可以看到6根不反射光束的呈放射状棱线。使用细的激光光束时,请不要使光束接触到这6根棱线。?中空角锥反射镜具有铝反射膜的一些偏光特性。?请不要用纸擦拭反射面。由于铝膜没镀有保护膜所以容易受损。请用清洁用压缩气罐吹走灰尘后使用。?铝膜的反射率为85%?0%(1面),由于中空角锥反射镜必定是3面反射,所以返回光的效率为61%?3%。 中空回归反射器外形图中空回归反射器技术指标
    留言咨询
  • MicroNIRTM Pro近红外光谱仪是一款超紧凑、超轻便及高性价比的近红外光谱仪,它结合JDSU高通量、高精度的光学镀膜技术,开创了全新的光学设计思路,使得仪器更小更紧凑。其核心的分光元件是JDSU设计和制造的线性渐变滤光片(LVF,linear variable filter)。   MicroNIRTM Pro近红外光谱仪包含了光源、光学采集系统、电子元件及分光元件。该仪器的整体大小仅有φ45mm×44mm,重量仅为60克,整台仪器通过USB供电。漫反射、透射及透反射多种测量模式可适应不同样品的检测需求。该光谱仪既可以作为手持仪器进行测量,同时还可以作为过程控制的传感器来使用。  MicroNIRTM Pro近红外光谱仪具有以下几大特点:直观的软件界面设计,非常适合于目前触控类型的电子产品;软件可以建立模型,并且可以进行定性及定量分析的实时预测;软件操作符合美国联邦法规第21章第11条中规定的条款,保证了在该软件上操作的电子记录及电子签名等是受美国食品药品监督管理局所认可的,同时该仪器还符合美国药典第1119条中对近红外光谱仪的性能要求;软件中还包含多层用户管理及使用权限管理功能,操作流程用户自主设计功能,数据的存储与管理功能,数据的追溯功能等。  内嵌CAMO公司的Unscrambler软件,可以很方便的导入采集的光谱数据,进行数据分析及模型管理。用户还可以根据自身需求对光谱数据进行预处理,例如光谱的平滑,求导以及基线校正等。  软件中还涵盖了多种建模算法可供使用,包括用于定性分析的主成分分析法(PCA),偏最小二乘判别分析法(PLS-DA)及支持向量机算法(SVM)等;用于定量分析的偏最小二乘回归法(PLS),主成分回归法(PCR)及支持向量机回归算法(SVM-R)等。
    留言咨询
  • 执行标准: 符合标准《HJ 637-2018水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法》 符合标准《HJ 1051-2019 土壤 石油类的测定 红外分光光度法》 符合标准《HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》 符合标准《GB 4914-2008 海洋石油勘探 开发污染物排放浓度限值》 符合标准《GB18918-2002 城镇污水处理厂污染物排放标准》 符合标准《GB 13456-2012 钢铁工业水污染物排放标准》 符合标准《GB 18483-2001 饮食业油烟排放标准》 符合标准《GB 5750-2006 生活饮用水标准检验方法》 符合标准《GB 3838-2002 地表水环境质量标准》 符合标准《GB 8978-1996污水综合排放标准》 符合标准《GB 11607-1989 渔业水质标准》 符合标准《GB 3097-1997 海水水质标准》产品特点: 一体化光学系统,使仪器体积小、光程短、能量大,先分光后吸收,符合红外光谱特点要求,稳定性好、信噪比高; 准确度高,每次测量的误差不超过±2%(40㎎/L油物质); 零点自动调整,自动调整仪器满度值; 长寿命光源,无需更换光源,电调制光源,提高仪器可靠性; 仪器使用RS232或USB2.0接口,方便与电脑联接,可兼容各种操作系统,计算机控制主机,功能完善,操作简便; 软件功能强大,测量数据及谱图可以保存到硬盘,随时可以查询、打印谱图,并具有自动调零、回归方程计算等功能; 光谱图、测量条件、测量结果可保存在电脑文件中,也可直接打印输出; 采用精密步进电机控制光栅,具有波长修正功能,波长精度高,重复性好; 具有光源自动补偿系统、信号漂移修正系统,基线无漂移; 传感器信号处理采用锁相放大电路,提高了仪器信噪比和检出限; 具有数理统计、谱图显示、储存、打印等功能; 具有非色散测量结果的直读功能,不必换算; 能检验四氯化碳纯度; 可使用S-316、四氯乙烯、三氯三氟乙烷等其他非碳氯有机溶剂作萃取剂; 采用计具有测量仪器校正系数的功能。技术指标:项目指标基线漂移无漂移(采用机械切光消除基线漂移)最低检出浓度0.002mg/L((水中油份浓度)最高检出浓度100%纯油(水中油份浓度)波数范围3400cm-1~2400cm-1(2940nm~4167nm)波数准确度±1cm-1波数重复性±1cm-1吸光度范围0.0000~3.0000AU(即透过率100~1%T)基本测量范围0.00~800.00mg/L重复性相对标准偏差RSD<0.6%(浓度为20~80mg/mL的标准油样品)检出限0.05mg/L(四氯乙烯或四氯化碳空白液测量11次的3倍标准偏差)线性相关系数R>0.999样品分析时间全谱扫描约30秒钟定点多次扫描约10秒钟非分散红外发扫描约2秒钟空白溶剂调零自动、无需调整满度主机净重10kg使用电源(220±22)VAC、(50±1)Hz使用温度和湿度温度范围5℃-35℃,湿度≤80﹪主机外型尺寸470mm(长)×330mm(宽)×150mm(高)应用领域:可用于环境监测、水文系统、石油化工、教学科研等地表水、地下水、生活污水、工业污水、饮食业油烟等检测。
    留言咨询

红外归法相关的资讯

  • 中关村材料试验技术联盟发布《钢铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)第3部分:不锈钢》征求意见稿
    各位专家、委员及相关单位:中国材料与试验标准化委员会决定对《钢铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)第3部分:不锈钢》团体标准征求意见稿公开广泛征求意见。请登录CSTM官网http://www.cstm.com.cn/channel/details/biaozhunzhengqiuyijian查看征求意见通知并下载相关资料附件。CSTM团体标准《钢铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)第3部分:不锈钢》征求意见的资料.rar
  • 第二届近红外纤维定量分析比对试验结果公布
    纺织品纤维含量分析是决定纺织产品标识准确度的重要因素,多国制定相关技术法规,要求纺织服装产品上贴有永久性的标签,并在标签上按照规定的方法注明产品的纤维成分及含量。传统纺织品成分定量方法采用的化学溶解法存在着使用化学试剂、对环境污染、检测周期长、破坏样品等缺点。近红外光谱分析技术作为一种新兴检测技术已经开始迅速被应用于纺织品成分定性和定量检测,具有快速、无损、环保、便捷等优点。该技术主要利用在近红外光的照射下,不同的纤维成分呈现不同吸收峰,其成分含量不同则体现出不同大小、缓陡的吸收峰,利用相应的化学计量学方法和纤维成分数据库,即可获得准确的纤维成分及含量。但在纺织品纤维定量方面,由于近红外模型受仪器类型、实验室环境、织物结构、颜色、染料、纤维含量、检测条件等因素影响,校正模型建立好坏程度直接影响其预测效果,且目前仍存在定量模型无法统一或互通的问题。中国海关科学技术研究中心工业与消费品安全研究所联合深圳市菲雀兰博科技研究中心有限公司,在中国仪器仪表学会近红外光谱分会的大力支持下,于2021年成功举办了第二届(2021)近红外纤维定量分析比对试验,以期推动近红外光谱分析技术的发展和应用。本次比对试验,共涉及棉/氨纶、聚酯纤维/氨纶、棉/聚酯纤维、锦纶/氨纶、棉/聚酯纤维/氨纶 5 大类别,4 类二组分,1 类三组分。分别是棉/氨纶(1-3#)、聚酯纤维/氨纶(4-6#)、棉/聚酯纤维(7-9#)、锦纶/氨纶(10-12#)、棉/聚酯纤维/氨纶(13-15#),五组面料均由中国海关科学技术研究中心工业与消费品安全研究所提供。本次比对试验共有16个机构报名参加,包括中纺标检验认证股份有限公司、北京市毛麻丝织品质量监督检验站、天纺标检验认证股份有限公司、青岛市产品质量监督检验研究院、江苏省纺织产品质量监督检验研究院、南通市纤维检验所、上海英柏检测技术有限公司、上海冉紫实业有限公司、上海纺织集团检测标准有限公司、国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江桐乡)、浙江中纺标检验有限公司、福建省纤维检验中心晋江检验部、中山海关技术中心、广州亚诺检测技术有限公司、中纺标(深圳)检测有限公司、深圳市英柏检测技术有限公司等。在规定期限内有15家实验室反馈了测试结果,1家实验室取消了比对。在15个实验室中,Lab 1、2、3、7、11参加了全部模型比对;Lab 6、8、9、10、12参加了4个模型的比对;Lab 4、5、14、15参加了3个模型比对;Lab16参加1个模型比对。执行标准FZ/T 01144-2018。结果Z比分数图:从参试实验室比对结果可以看出,棉/氨纶、聚酯纤维/氨纶两类样品,各参试实验室所建模型预测结果较为理想,锦纶/氨纶、棉/聚酯纤维、棉/聚酯纤维/氨纶样品,存在少数参试实验室所建模型预测结果不理想的情况。由于纺织纤维种类众多,且复合织物的种类和比例各不相同,使得近红外光谱校正模型的建立难度较大,需要大量的样本数据,校正数据的准确性及合理的计量学方法都对测试结果有影响。针对此次近红外纤维定量分析比对计划,对于相关模型的建立,给出以下建议:1)样品筛选:某些较厚双层针织结构的织物,其谱图看不到明显的吸收峰,或与其他的谱图偏差较大,在建模过程中,此类样品对模型的建立会造成很大影响,不适宜做校正样品,应该去除。2)样品采集: 样品采集过程中,建议将样品折叠适宜厚度,一般4层,水平放置测试窗口上,并在样品上施加一固定压力。采集中对于吸收峰不明显、谱图偏移或漂移严重、光谱形态异常的应提前剔除。3)光谱数据预处理:仪器采集的原始光谱中除包含与样品组成有关的信息外,同时也包含来自各方面因素所产生的噪音信号。这些噪音信号会对谱图信息产生干扰,从而影响校正模型的建立和对未知样品组成或性质的预测。光谱数据预处理主要解决光谱噪音的滤除、数据的筛选、光谱范围的优化及消除其他因素对数据信息的影响,为下步校正模型的建立和未知样品的准确预测打下基础。常用的数据预处理方法有导数、滤噪(平滑)、多点基线校正、归一化处理等。在近红外分析中,对于样品不同组分之间的相互干扰导致吸收光谱谱线重叠的现象,可采用求导的方法进行处理。其中常用的是一阶导数和二阶导数。4)定量校正算法: 近红外光谱分析常用的计量方法有主成分分析(PCR),偏最小二乘法(PLS)和人工神经网络法(ANN)等,其有着各自的优点和局限。选择适合的校正算法,对模型的适用性,有效性有着显著帮助。比如:TQ Analyst提供了定量校正算法,包括了比尔定律、最小二乘法(CLS)、偏最小二乘法(PLS)和主成分回归法(PCR)等。其中在纺织纤维定量检测模型中,偏最小二乘法(PLS)较为经典和常用。5)光谱波长范围的选择:光谱范围的选择在NIR定量分析模型的建立中是最难的一步。至今为止,化学计量学领域仍无完美算法来选择最佳的光谱范围。目前,已有一些配套软件可实现自动化选择光谱范围。例如:TQ Analyst软件中自带Suggest向导进行自动选择光谱范围。光谱波长范围的选择会直接影响模型的精度,即相关系数与均方差。6)建模及模型优化:近红外光谱存在谱带宽、重叠较严重、吸收信号弱、信息解析复杂等问题,它依赖于化学计量学方法,在样品待测属性值与近红外光谱数据之间建立一个校正模型,再通过模型对未知样品的近红外光谱进行预测来得到各性质成分的预测值。目前,近红外建模方法大都以“光谱数据预处理,波长筛选进行特征降维和突出,再通过PLS、SVM算法进行建模”的方法为主。建模的优化常见于如何使用预处理算法对光谱进行预处理,来消除仪器变异所引起的偏差;如何使用波长选择算法,提取光谱中的有效特征;如何利用化学计量方法建立稳定可靠的模型。除此之外,随着人工智能技术的发展,深度学习可以利用现有的大规模已标记数据集训练出一个预测能力强、鲁棒性好的多层网络结构模型。此外深度学习方法建模,其对预处理、波长选择等依赖性很低,该法也将为近红外光谱检测带来新的机遇。
  • 中关村材料试验技术联盟《高速工具钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》和《金属材料 氩含量的测定 脉冲加热惰性气体熔融-质谱法》2项团体标准审查会成功召开
    4月11日,由中国材料与试验标准化委员会综合标准化领域委员会(FC99)对《高速工具钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》和《金属材料 氩含量的测定 惰气脉冲熔融质谱法》2项团体标准以线上+线下形式召开了标准审查会。会议由钢研纳克检测技术股份有限公司首席专家贾云海担任审查专家组长,来自钢铁研究总院有限公司、原武汉钢铁有限公司、中关村材料试验技术联盟、原宝钢股份有限公司、首钢京唐公司、国家钢铁产品质量检验检测中心7位审查专家出席了会议,标准起草单位广东省科学院工业分析检测中心、广东省科学院新材料研究所、广东省珠海市质量计量监督检测所、广州禾信仪器股份有限公司和钢研纳克检测技术股份有限公司代表以及中关村材料试验技术联盟秘书处等10余人参加了此次标准审查。会上,专家组听取了标准申报单位对申报标准的情况介绍,包括文本规范性,技术要素和指标的科学性、合理性及可操作性,与国内外先进标准的比对情况和征询意见汇总情况等方面进行了详细汇报。与会专家对标准的具体内容进行了质询,并提出了意见和建议。最后,两项标准一致通过了审查。《高速工具钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》采用用直读光谱仪测定高速工具钢中C、Si、P、S、Mn、Cr、Ni、Mo、Al、Cu、W、V等元素含量。本标准的制定,检测机构、工厂企业、科研单位可采用此标准快速、准确地测定高速工具钢的化学成分,有利于提高工作效率,降低分析成本,具有广泛的市场应用价值。《金属材料 氩含量的测定 脉冲加热惰性气体熔融-质谱法》采用目前广泛应用的惰气脉冲熔融技术,结合质谱分析技术,研究开发了脉冲加热惰性气体熔融-质谱法测定金属材料中氩元素含量,本标准的制定有利于满足新型材料的研究、生产与应用的迫切需要。

红外归法相关的方案

  • 加权线性回归法提高LA-ICP-MS定量元素生物成像的准确性
    普通最小二乘(OLS)线性回归法被广泛用于逼近线性外部校准数据。然而,高方差假设通常不被认为是正确数据近似的要求,这可能导致较差的回归拟合,这点在浓度较低的区间范围往往更为突出。电感耦合等离子体中的异方差?质谱(ICP-MS)数据已在文献中作为一个固有问题进行了讨论,通过在多个研究中使用加权最小二乘(WLS)回归可以更好地解决。在这项研究中,通过激光剥蚀进样系统(LA)的方法,研究了OLS和WLS线性回归模型对定量成像实验的影响——使用矩阵匹配标准的ICP-MS。发现该技术产生的校准数据在所有60个分析数据集中都是异方差的,这导致OLS线性回归的回归拟合较差。与传统的ICP-MS分析相比,由于回归线截距的估计不准确,在LA-ICP-MS成像中,所产生的负面影响变得更加明显。此外,计算选定感兴趣区域(ROI)的平均浓度会在校准范围的低端产生不正确的量化结果。WLS线性回归的应用导致了拟合优度(GOF)的提高,尽管权重因子应谨慎选择。除了每个校准标准的方差倒数(1/si2)之外,还评估了文献中讨论的关于GOF的更多经验加权因子。
  • 近红外漫反射光谱法鉴别不同厂家注射用头孢他啶
    采用近红外(NIR)漫反射光谱法对不同生产厂家的头孢拉定胶囊进行快速定量分析。方法:按头孢拉定胶囊配方组成配制含主药头孢拉定浓度范围从5.01% ~ 91.24%的30个实验室样品,并收集来源于7个厂家的49批工业样品,采集其NIR光谱。采用偏最小二乘回归法建立NIR光谱信息与样品组成间的定量分析模型,将其用于对验证样品进行预测分析,并对该方法的加样回收率进行考察。结果:定量分析模型对21验证样品的的预测均方差RMSEP为1.35%,预测值与真值的相关系数R为0.9968,加样平均回收率为99.7%,RSD为0.7%(n=6)。结论:用近红外漫反射光谱法对头孢拉定胶囊进行定量分析的方法简便快速,结果准确可靠,可推广用于工业现场的实时在线检测。
  • 傅立叶变换近红外光谱法快速检测鲜猪肉中肌内脂肪! 蛋白质和水分含量
    采用傅立叶变换近红外光谱法检测鲜猪肉中肌内脂肪"蛋白质和水分含量# 以常规化学分析测定值作建模数据$采用偏最小二乘% ?A&回归法建立鲜猪肉各组分含量的定量分析模型$并以肉样平行扫描光谱验证分析模型预测的准确性和重现性’ 结果$肉样肌内脂肪"蛋白质和水分模型预测值和化学分析测定值的配对 检验差异均不显著%!T.E.!&$ 预测均方差%+PAJ & 分别为.E22.".E0"- 和.E2Q"(模型重复预测的相对标准偏差%+AU&分别为.EMM,V".E2Q0W和.E..,W’结果表明$该方法结果准确可靠$适用于鲜猪肉中肌内脂肪"蛋白质和水分的快速定量检测’

红外归法相关的资料

红外归法相关的试剂

红外归法相关的论坛

  • 线性回归求灵敏度

    检出限的测定 仪器参数调至最佳工作状态,用空白溶液0.5mol/L HNO3调零,分别对3种铜标准溶液(0.50、1.00、3.00μg/ml)各进行3次重复测定,取3次测定平均值,按线性回归法求出工作曲线的斜率,即为仪器测定铜的灵敏度。S=dA/dc 【A/(μg/ml)】这个公式怎么计算

红外归法相关的耗材

  • VICI的常规法兰管端手拧接头
    1/4-28螺纹常规法兰管端接头需要将管路末端通过工具制成法兰,接头完全不会接触流体。拧紧过程中,管路不会受到压环的挤压,所以很适合用于较软的管路。常规法兰管端接头共有12种颜色,以便区分不同流路。仅需用手拧紧,便可实现耐压500psi的密封,但为了保证连接的长期可靠性,建议在用手拧紧后,使用扳手再同向拧紧45°。产品均含垫圈。10件/包。
  • 硅基红外偏振器(1.5-5µm)
    总览当订购该产品时,请注意,可能需要很长的交付周期(长达16周)。库存: POL-3-5-SI-25类别:红外偏振器标签:硅批量折扣适用于购买5件或以上产品光谱响应1.5-5um技术参数光谱范围1.5-5 µm平均透射率90%平均对比度 2,000:1入射角0 ± 20°光学涂层高效抗反射涂层透射方向± 2°可用外径25.4 mm, 38.1 mm, 50.8 mm通光孔径15.4 mm, 25.4 mm, 38.1 mm最高温度200 °C基片材料硅 当订购该产品时,请注意,可能需要很长的交付周期(长达16周)。窗体顶端窗体底端库存: POL-1.5-5-SI-25类别:红外偏振器标签:硅 批量折扣适用于购买5件或以上产品
  • 11415红外氧枪阀
    11415 红外氧枪阀 ELTRA OXYGEN STOP SOLENOID VALVE
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制