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旋转磨损仪

仪器信息网旋转磨损仪专题为您提供2024年最新旋转磨损仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括旋转磨损仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的旋转磨损仪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旋转磨损仪相关的耗材配件、试剂标物,还有旋转磨损仪相关的最新资讯、资料,以及旋转磨损仪相关的解决方案。

旋转磨损仪相关的耗材

  • HEIDON 多用途摩擦磨损软件分析
    多用途摩擦磨损软件分析 HEIDON 可应用于绝大部分Teibogear 的型号 Tribo软件是一种几乎能够运用于所有Heidon Tribogear系列产品的解析软件。它不但可根据摩擦系数进行解析,静摩擦系数自动解析及动摩擦系数平均値运算也简单易行。软件中配置有任何人都可简单运用的友好接口,只需点击鼠标即可方便地进行解析。 繁琐的数据管理可使用便利的表格形式,试件之间的比较也简单可行。 解析简单 只需点击鼠标即可进行的简单操作使得任何人都可方便地进行摩擦磨损解析。比如:静摩擦系数可自动算出;多个试件的动摩擦系数也可集中算出。 还可使用回转转矩进行摩擦力变换。 用户友好接口 使用摩擦试验机施加固定加载可进行静摩擦系数测量、动摩擦测量、抗刮强度试验、连续加载剥离试验、拉伸试验、转矩测量等各种试验。 最适合磨损试验的往复测量模式(可选) 机器配备有最适合磨损试验的&ldquo 往复测量模式&rdquo ,每一个往复均可自动区分数据并进行解析,故可实现更为详尽的解析。 通过绘制个别波形的静摩擦、动摩擦图表并进行比较,使得解析更加通俗易懂。 主要规格 TriboSoft主要功能:测量定量负载、测量连续加载、测量阻力、计算摩擦系数、自动计算静摩擦系数、计算动摩擦系数、切换CGS/MKS单位、覆盖图表、保存数据文本、打印图表、打印结果等 最大读取速度/导入数量 0.1ms / 50万点 配件:安装盘(包括驱动软件)、A/D变换器(包括配件)、操作说明书运行环境 Microsoft Windows 2000 Professional, Windows XP系列, Windows Vista 系列( 使用DPI比例功能有时可能会出现画面紊乱的现象。) A/D变换器 连接方式:USB1.1、有效分辨率:16it 电源:使用专用AC适配器(AC100V 50/60Hz、DC12V) 外形尺寸:W114 × H42 × D155 mm 重量:约270g 适用温度/湿度范围:0~50℃ 85%以下 但不会结露 配件:USB数据线、测量信号导入数据线(BNC 3线)、触发信号数据线、AC适配器
  • 单个Unsulfonated多元检测金属磨损标准
    Individual Unsulfonated Multi-Element Wear Metal Standards单个Unsulfonated多元检测金属磨损标准11种金属元素磨损油检测标准元素: Al, Cr, Cu, Fe, Mg, Na, Ni, Pb, Si, Sn and Ti产品货号浓度 PPM# 瓶WM11-10101WM11-30301WM11-50501WM11-1001001WM11-3003001WM11-5005001WM11-900900112种金属元素磨损油检测标准元素: Ag, Al, Cr, Cu, Fe, Mg, Na, Ni, Pb, Si, Sn and TiWM12-10101WM12-30301WM12-50501WM12-1001001WM12-3003001WM12-5005001WM12-7507501WM12-900900120种金属元素磨损油检测标准元素: Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V and ZnWM20-10101WM20-30301WM20-50501WM20-1001001WM20-3003001WM20-5005001WM20-900900121种金属元素磨损油检测标准元素: Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V and ZnWM21-10101WM21-30301WM21-50501WM21-1001001WM21-2002001WM21-3003001WM21-5005001WM21-7507501WM21-9009001
  • V-23 磨损金属标准品N9308239美国PE耗材
    V-23 磨损金属标准品包括:Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Si, Sn, Ti, V, Zn说明 基体 大小 部件编号V-23 磨损金属标准,10 µg/g 烃油 100 g N9308239V-23 磨损金属标准,10 µg/g 烃油 200 g N0776109V-23 磨损金属标准,10 µg/g 烃油 400 g N9308315V-23 磨损金属标准,30 µg/g 烃油 100 g N9308241V-23 磨损金属标准,30 µg/g 烃油 200 g N9308242V-23 磨损金属标准,30 µg/g 烃油 400 g N9308316V-23 磨损金属标准,50 µg/g 烃油 100 g N9308243V-23 磨损金属标准,50 µg/g 烃油 200 g N0776104V-23 磨损金属标准,50 µg/g 烃油 400 g N9308317V-23 磨损金属标准,100 µg/g 烃油 100 g N9308245V-23 磨损金属标准,100 µg/g 烃油 200 g N0776105V-23 磨损金属标准,100 µg/g 烃油 400 g N9308318V-23 磨损金属标准,300 µg/g 烃油 100 g N9308247V-23 磨损金属标准,300 µg/g 烃油 200 g N9308248V-23 磨损金属标准,300 µg/g 烃油 400 g N9308319V-23 磨损金属标准,500 µg/g 烃油 100 g N9308249V-23 磨损金属标准,500 µg/g 烃油 200 g N0776106V-23 磨损金属标准,500 µg/g 烃油 400 g N9308320V-23 磨损金属标准,900 µg/g 烃油 100 g N9308251V-23 磨损金属标准,900 µg/g 烃油 200 g N9308252V-23 磨损金属标准,900 µg/g 烃油 400 g N9308321
  • 201015代尔塔涂层丁晴手套 耐磨损防油手套
    代尔塔涂层手套丁晴手套 耐磨损防油防护劳保手套产品由上海书培实验设备有限公司代理提供,产品质量优越,价格优惠,欢迎客户来电咨询选购产品介绍:代尔塔201015涂层手套丁晴手套 耐磨损防油防护劳保手套,涂层手套 耐磨损 防油 灵巧舒适 法国品牌,丁腈涂层杰出的抗化学性能,防一定酸碱度,对溶剂、石油等腐蚀性物质提供良好的化学防护。物理性能好,良好的抗撕裂、抗刺破、抗摩擦性能产品特点:第一:涂层手套 耐磨损 防油 灵巧舒适 法国品牌第二:丁腈涂层杰出的抗化学性能,防一定酸碱度,对溶剂、石油等腐蚀性物质提供良好的化学防护第三:物理性能好,良好的抗撕裂、抗刺破、抗摩擦性能产品参数介绍:尺寸:24cm*12cm颜色:黄色涂层材质:丁腈涂层
  • V-23 磨损金属标准品N9308239美国PE耗材
    V-23 磨损金属标准品包括:Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Si, Sn, Ti, V, Zn说明 基体 大小 部件编号V-23 磨损金属标准,10 µg/g 烃油 100 g N9308239V-23 磨损金属标准,10 µg/g 烃油 200 g N0776109V-23 磨损金属标准,10 µg/g 烃油 400 g N9308315V-23 磨损金属标准,30 µg/g 烃油 100 g N9308241V-23 磨损金属标准,30 µg/g 烃油 200 g N9308242V-23 磨损金属标准,30 µg/g 烃油 400 g N9308316V-23 磨损金属标准,50 µg/g 烃油 100 g N9308243V-23 磨损金属标准,50 µg/g 烃油 200 g N0776104V-23 磨损金属标准,50 µg/g 烃油 400 g N9308317V-23 磨损金属标准,100 µg/g 烃油 100 g N9308245V-23 磨损金属标准,100 µg/g 烃油 200 g N0776105V-23 磨损金属标准,100 µg/g 烃油 400 g N9308318V-23 磨损金属标准,300 µg/g 烃油 100 g N9308247V-23 磨损金属标准,300 µg/g 烃油 200 g N9308248V-23 磨损金属标准,300 µg/g 烃油 400 g N9308319V-23 磨损金属标准,500 µg/g 烃油 100 g N9308249V-23 磨损金属标准,500 µg/g 烃油 200 g N0776106V-23 磨损金属标准,500 µg/g 烃油 400 g N9308320V-23 磨损金属标准,900 µg/g 烃油 100 g N9308251V-23 磨损金属标准,900 µg/g 烃油 200 g N9308252V-23 磨损金属标准,900 µg/g 烃油 400 g N9308321
  • V-23 磨损金属标准品N9308239美国PE耗材
    V-23 磨损金属标准品包括:Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Si, Sn, Ti, V, Zn说明 基体 大小 部件编号V-23 磨损金属标准,10 µg/g 烃油 100 g N9308239V-23 磨损金属标准,10 µg/g 烃油 200 g N0776109V-23 磨损金属标准,10 µg/g 烃油 400 g N9308315V-23 磨损金属标准,30 µg/g 烃油 100 g N9308241V-23 磨损金属标准,30 µg/g 烃油 200 g N9308242V-23 磨损金属标准,30 µg/g 烃油 400 g N9308316V-23 磨损金属标准,50 µg/g 烃油 100 g N9308243V-23 磨损金属标准,50 µg/g 烃油 200 g N0776104V-23 磨损金属标准,50 µg/g 烃油 400 g N9308317V-23 磨损金属标准,100 µg/g 烃油 100 g N9308245V-23 磨损金属标准,100 µg/g 烃油 200 g N0776105V-23 磨损金属标准,100 µg/g 烃油 400 g N9308318V-23 磨损金属标准,300 µg/g 烃油 100 g N9308247V-23 磨损金属标准,300 µg/g 烃油 200 g N9308248V-23 磨损金属标准,300 µg/g 烃油 400 g N9308319V-23 磨损金属标准,500 µg/g 烃油 100 g N9308249V-23 磨损金属标准,500 µg/g 烃油 200 g N0776106V-23 磨损金属标准,500 µg/g 烃油 400 g N9308320V-23 磨损金属标准,900 µg/g 烃油 100 g N9308251V-23 磨损金属标准,900 µg/g 烃油 200 g N9308252V-23 磨损金属标准,900 µg/g 烃油 400 g N9308321
  • HEIDON 摩擦磨损试验机选配件(OPTION)
    HEIDON 摩擦磨损试验机选配件 测量夹具从点接触夹具到特殊测量用夹具一应俱全 ASTM平面压头条状试件可缠绕固定,平板状试件可焊接后施加面压。 适用规格:ASTM D 1894 适用机型:14 / 18 / 22 / 30 / 32 / 34 / HHS30mm平面压头条状试件可缠绕固定,平板状试件可焊接后施加面压。 接触面:30× 30mm 适用机型:14 / 18 / 22 / 30 / 32 / 34 / HHS 球压头平板状及条状试件可使用固定钢球施加点压、使其滑动,适用于以球为基准计算试件之间差值的场合。 钢球尺寸及材质种类齐全。 适用机型:14 / 18 / 22 / 30 / 32 / 34 / HHS滚轮式夹持器平板状及条状试件可使用固定钢球施加线压、使其滑动,适用于测量传送性。 适用机型:14 / 30 刀片式夹持器条状试件可缠绕固定,平板状试件可焊接后施加面压。 适用机型:14 / 22 / 30 / 32 / 34黏性测量滚轮装置通过测量不锈钢滚轮的滚动阻力可评估黏着材料、地板材料及化妆品等的黏性。 适用机型:14 钢丝球夹持器将钢丝球、纱布、橡胶等固定,通过测量试件表面的磨损反映出摩擦变化。 适用机型:14 / 18 / 22 / 30 / 32 / 34 / HHS 砂橡皮压头固定圆筒形砂橡皮压头,通过测量试件表面的磨损反映出摩擦变化。 适用机型:14 / 18 / 22 / 30 / 32 / 34 / HHS45° 铅笔夹持器用于判断涂装表面的抗刮强度,以及使用阻力值测评笔类用具的易写性。 适用机型:14 / 18 / 22 / 30 / 32 / 34 / HHS 刮针用于评估各种素材的抗刮强度及各种膜、涂料膜等的附着性。采用金刚石和蓝宝石制作,尺寸从0.001mmR到1.0mmR应有尽有。 适用机型:14 / 18 / 22 / 30 / 32 / 34 / HHS T形剥离装置采用T形结构设计,可实现稳定的剥离电阻测量及拉伸测量。 适用机型:14剥离夹测量胶带的黏着性、剥离性、纸板贴合层剥离阻力、抗扯裂强度等。 适用机型:14 / 18 / 32 / 34 加热冷却装置 用于各种条件下的试验 加热装置 热板 可在室温+10℃到200℃范围内加热试件。 可安装在Tribogear的滑动工作台上来使用。 适用机型:14、18、22、30、32、34、HHS ※对应机型不同,形状也各不相同。 冷却装置 使用珀尔帖组件的冷却装置,用于冷却试件。 适用机型:14、18、22、30、32、34、HHS ※对应机型不同,形状也各不相同。 承液盘 可在油中进行摩擦磨损试验的承液盘。 适用机型:14、18、22、30、32、34、HHS ※对应机型不同,形状也各不相同。
  • 稳定磨损金属标准-美国VHG独家供应
    稳定磨损金属标准 Stabilizer for Wear Metal Standards美国Vhg Labs佰汇兴业(北京)科技有限公司地址:北京市海淀区西八里庄路69号 主楼803室美国VHG Labs标准物质&mdash 佰汇兴业(北京)独家供应佰汇兴业(北京)科技有限公司是美国VHG Labs中国区独家服务机构,是专业从事检验检测设备和消耗材料的高新技术企业。公司主要提供国际先进的科学试验检测设备和国际知名品牌的标准样品、化学制剂及消耗品。产品服务于各类科研院所,各大学实验室,中石油、中石化以及相关行业的研发中心、实验室等。VHG Labs 是世界最大的生产金属油基和水基标准样品的公司,为分析化学领域提供高质量的产品和服务。VHG Labs 的金属有机标样通过 ICP、AA、RDE、DC、XRF 等仪器来分析测定油和有机溶剂中的金属。另外,还提供符合 ASTM 标准的含硫、氯和金属标样用于石油类产品的检测。VHG Labs符合ASTM、NIST 等国际标准,通过ISO9001:2000和ISO/IEC17025:2005认证,所有产品配有全面分析证明书(Certificate Of Analysis,COA)美国VHG Labs主要产品如下:石油类标准样品 Pertoleum Standards标准废油分析 Standards for Used Oil Analysis废油分析 PTP Program for Used Oil Analysis单元素磨损金属有机标准 Single-Element, Wear Metal Metallo-Organic Standards多元素金属磨损标准 Multi-Element Wear Metal Standards内部标准 Internal Standards金属添加剂标准 Metal Additive Standards基体空白和溶剂 Matrix Blanks and Solvents稳定磨损金属标准 Stabilizer for Wear Metal Standards多元素冷却剂标准 Multi-Element Coolant Standard燃料稀释标准 Fuel Dilution Standards裂纹检测的参考标准 Crackle Test References卡尔费休滴定认证参考标准 Karl Fischer Titration Certified Reference Standards烟尘含量标准 Soot Content Standards氮、硫、氯金属标准 Standards for S, N, Cl and Metals单元素无硫金属有机标准 Single Element Sulfur-Free Metallo-Organic Standards金属有机标准 Metallo-Organic ConcentratesX射线荧光分析 Internal Standards for XRF Analysis喷雾抑爆剂AA分析 Ionization Suppressant for AA Analysis氮标准 Nitrogen Standards硫和金属油标 Sulfur and Metals in Oil Standards聚硫石油标准 Polysulfide Oil StandardsSulfur in Mineral Oil StandardsSulfur in Diesel Fuel StandardsSulfur in Isooctane StandardsSulfur in Kerosene StandardsSulfur in Crude Oil StandardsSulfur in Residual Oil Standards基体油和溶剂 Matrix Oils and Solvents硫和氯的标准 Sulfur and Nitrogen Standards紫外荧光硫标准 Sulfur Standards for UV Fluorescence标准比色法硫标准 Sulfur Standards for Ratiometric Colorimetry硫醇和硫化氢标准 Mercaptan and Hydrogen Sulfide Standards含硫化合物的选择性检测 Sulfur Compounds by Selective Detection氯油标准 Chlorine in Oil Standards标准汽油中的含铅量分析 Standards for Lead in Gasoline Analysis油品物理测试标准 Petroleum Physical Test Standards闪点参考资料 Flash Point Reference Materials粘度参考资料 Viscosity Reference Standards倾点参考资料 Pour Point Reference Materials浊点参考资料 Cloud Point Reference Materials冰点参考资料 Freezing Point Reference Materials蒸馏标准 Distillation StandardsTAN和TBN参考资料 TAN and TBN Reference Materials水/酸基标准样品 Aqueous Standards单元素标准 Single Element StandardsA+单元素标准 A+ Single Element StandardsNIST的高性能ICP-AES标定 NIST High Performance ICP-AES ProtocolSpeciation Standards同位素标准 Isotopic Standards原子吸收标准 Atomic Absorption Standards基体改进制、电离缓冲器和释放剂 Matrix Modifiers, Ionization Buffers and Releasing Agents离子色谱法和湿化学标准 Ion Chromatography and Wet Chemistry Standards阴离子标准 Anion Standards阳离子标准 Cation Standards洗脱液Eluents多离子标准 Multi-Ion Standards湿化学标准水质分析 Wet Chemistry Standards for Water Analysis水质量检验样品 QC Check Samples for Water Supply (WS)水污染质量检验样品 QC Check Samples for Water Pollution (WP)多元素标准的 ICP-AES 和 ICP-MS 分析 Multi-Element Standards for ICP-AES and ICP-MS 多元素标准 Multi-Element StandardsICP-MS调节、优化和内部标准 ICP-MS Tuning, Optimization and Internal Standards普通环境标准 General Use Environmental Standards微量金属元素检验样品 QC Check Samples for Trace Metals国际环境标准 International Environmental Standards饮用水,TCLP和污水标准 Drinking Water, TCLP and Water Pollution StandardsSecond Source Standards Pair-MatchedSpiking SolutionsEPA Method Standards Cross Reference ChartEPA Methods 200.7 & 6010 for ICP-AESEPA Methods 6010 & CLP for ICP-AESEPA Method 200.8 for ICP-MSEPA Method 6020 and CLP for ICP-MS固体标准样品 Solid StandarsX射线荧光光谱法标准,符合RoHS/WEEE XRF Standards for RoHS/WEEESolid Standards (S & N)Binder和成型材料,研磨添加剂 Binder and Briquetting Materials, Grinding AdditivesSoils for QC & Reference分析仪器配件及耗材 Instruments Consumables自动杯和管 Autosampler Cups and TubesICP 和 ICP-MS 耗材 ICP and ICP-MS Consumables蠕动泵管 Tubing for Peristaltic PumpsFlaring Tool for Peri-Pump TubingMixing Tees for Sample IntroductionNebulizers and Sample DeliveryTorches, Spray Chambers & AccessoriesICP-MS法锥 ICP-MS ConesICP-MS法锥维修工具包 ICP-MS Maintenance KitAA 和 GFAA 消耗品 Consumables for AA and GFAAGFAA管及耗材 GFAA Tubes & Parts氢化物和汞冷蒸汽用品 Hydride and Hg Cold Vapor Supplies空心阴极灯 Hollow Cathode LampsX 射线荧光光谱消耗品 Consumables for XRFXRF样品杯 XRF Sample CupsXRF样品杯薄膜 Thin Film for XRF Sample CupsXRF配件 Accessories & Tools for XRF气相分析消耗品 Consumables for Gas Analysis石墨坩埚 Graphite Crucibles
  • Sulfonated Multi-Element Wear Metal Standards 磺化多元素金属磨损标准
    Sulfonated Multi-Element Wear Metal Standards磺化多元素金属磨损标准20 种磺化多元化磨损金属元素元素: 烃油中Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn产品货号浓度 PPM# 瓶A21-10101A21-30301A21-50501A21-1001001A21-3003001A21-5005001A21-900900121种磺化多元化磨损金属元素元素:烃油中 Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, ZnA22-10101A22-30301A22-50501A22-1001001A22-3003001A22-5005001A22-900900122种磺化多元化磨损金属元素元素:烃油中 Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Si, Sn, Ti, V, ZnA23-10101A23-30301A23-50501A23-1001001A23-3003001A23-5005001A23-9009001
  • 美国VHG-单元素磨损金属有机标准
    单元素磨损金属有机标准 Single-Element, Wear Metal Metallo-Organic Standards美国Vhg Labs佰汇兴业(北京)科技有限公司地址:北京市海淀区西八里庄路69号 主楼803室美国VHG Labs标准物质&mdash 佰汇兴业(北京)独家供应佰汇兴业(北京)科技有限公司是美国VHG Labs中国区独家服务机构,是专业从事检验检测设备和消耗材料的高新技术企业。公司主要提供国际先进的科学试验检测设备和国际知名品牌的标准样品、化学制剂及消耗品。产品服务于各类科研院所,各大学实验室,中石油、中石化以及相关行业的研发中心、实验室等。VHG Labs 是世界最大的生产金属油基和水基标准样品的公司,为分析化学领域提供高质量的产品和服务。VHG Labs 的金属有机标样通过 ICP、AA、RDE、DC、XRF 等仪器来分析测定油和有机溶剂中的金属。另外,还提供符合 ASTM 标准的含硫、氯和金属标样用于石油类产品的检测。VHG Labs符合ASTM、NIST 等国际标准,通过ISO9001:2000和ISO/IEC17025:2005认证,所有产品配有全面分析证明书(Certificate Of Analysis,COA)美国VHG Labs主要产品如下:石油类标准样品 Pertoleum Standards 标准废油分析 Standards for Used Oil Analysis废油分析 PTP Program for Used Oil Analysis单元素磨损金属有机标准 Single-Element, Wear Metal Metallo-Organic Standards多元素金属磨损标准 Multi-Element Wear Metal Standards内部标准 Internal Standards金属添加剂标准 Metal Additive Standards基体空白和溶剂 Matrix Blanks and Solvents稳定磨损金属标准 Stabilizer for Wear Metal Standards多元素冷却剂标准 Multi-Element Coolant Standard燃料稀释标准 Fuel Dilution Standards裂纹检测的参考标准 Crackle Test References卡尔费休滴定认证参考标准 Karl Fischer Titration Certified Reference Standards烟尘含量标准 Soot Content Standards氮、硫、氯金属标准 Standards for S, N, Cl and Metals单元素无硫金属有机标准 Single Element Sulfur-Free Metallo-Organic Standards金属有机标准 Metallo-Organic ConcentratesX射线荧光分析 Internal Standards for XRF Analysis喷雾抑爆剂AA分析 Ionization Suppressant for AA Analysis氮标准 Nitrogen Standards硫和金属油标 Sulfur and Metals in Oil Standards聚硫石油标准 Polysulfide Oil StandardsSulfur in Mineral Oil StandardsSulfur in Diesel Fuel StandardsSulfur in Isooctane StandardsSulfur in Kerosene StandardsSulfur in Crude Oil StandardsSulfur in Residual Oil Standards基体油和溶剂 Matrix Oils and Solvents硫和氯的标准 Sulfur and Nitrogen Standards紫外荧光硫标准 Sulfur Standards for UV Fluorescence标准比色法硫标准 Sulfur Standards for Ratiometric Colorimetry硫醇和硫化氢标准 Mercaptan and Hydrogen Sulfide Standards含硫化合物的选择性检测 Sulfur Compounds by Selective Detection氯油标准 Chlorine in Oil Standards标准汽油中的含铅量分析 Standards for Lead in Gasoline Analysis油品物理测试标准 Petroleum Physical Test Standards闪点参考资料 Flash Point Reference Materials粘度参考资料 Viscosity Reference Standards倾点参考资料 Pour Point Reference Materials浊点参考资料 Cloud Point Reference Materials冰点参考资料 Freezing Point Reference Materials蒸馏标准 Distillation StandardsTAN和TBN参考资料 TAN and TBN Reference Materials水/酸基标准样品 Aqueous Standards 单元素标准 Single Element StandardsA+单元素标准 A+ Single Element StandardsNIST的高性能ICP-AES标定 NIST High Performance ICP-AES ProtocolSpeciation Standards同位素标准 Isotopic Standards原子吸收标准 Atomic Absorption Standards基体改进制、电离缓冲器和释放剂 Matrix Modifiers, Ionization Buffers and Releasing Agents离子色谱法和湿化学标准 Ion Chromatography and Wet Chemistry Standards阴离子标准 Anion Standards阳离子标准 Cation Standards洗脱液Eluents多离子标准 Multi-Ion Standards湿化学标准水质分析 Wet Chemistry Standards for Water Analysis水质量检验样品 QC Check Samples for Water Supply (WS)水污染质量检验样品 QC Check Samples for Water Pollution (WP)多元素标准的 ICP-AES 和 ICP-MS 分析 Multi-Element Standards for ICP-AES and ICP-MS多元素标准 Multi-Element StandardsICP-MS调节、优化和内部标准 ICP-MS Tuning, Optimization and Internal Standards普通环境标准 General Use Environmental Standards微量金属元素检验样品 QC Check Samples for Trace Metals国际环境标准 International Environmental Standards饮用水,TCLP和污水标准 Drinking Water, TCLP and Water Pollution StandardsSecond Source Standards Pair-MatchedSpiking SolutionsEPA Method Standards Cross Reference ChartEPA Methods 200.7 & 6010 for ICP-AESEPA Methods 6010 & CLP for ICP-AESEPA Method 200.8 for ICP-MSEPA Method 6020 and CLP for ICP-MS固体标准样品 Solid StandarsX射线荧光光谱法标准,符合RoHS/WEEE XRF Standards for RoHS/WEEESolid Standards (S & N)Binder和成型材料,研磨添加剂 Binder and Briquetting Materials, Grinding AdditivesSoils for QC & Reference分析仪器配件及耗材 Instruments Consumables自动杯和管 Autosampler Cups and TubesICP 和 ICP-MS 耗材 ICP and ICP-MS Consumables蠕动泵管 Tubing for Peristaltic PumpsFlaring Tool for Peri-Pump TubingMixing Tees for Sample IntroductionNebulizers and Sample DeliveryTorches, Spray Chambers & AccessoriesICP-MS法锥 ICP-MS ConesICP-MS法锥维修工具包 ICP-MS Maintenance KitAA 和 GFAA 消耗品 Consumables for AA and GFAAGFAA管及耗材 GFAA Tubes & Parts氢化物和汞冷蒸汽用品 Hydride and Hg Cold Vapor Supplies空心阴极灯 Hollow Cathode LampsX 射线荧光光谱消耗品 Consumables for XRFXRF样品杯 XRF Sample CupsXRF样品杯薄膜 Thin Film for XRF Sample CupsXRF配件 Accessories & Tools for XRF气相分析消耗品 Consumables for Gas Analysis石墨坩埚 Graphite Crucibles
  • 多元素金属磨损标准-美国VHG独家
    美国VHG Labs标准物质&mdash 佰汇兴业(北京)独家美国Vhg Labs佰汇兴业(北京)科技有限公司地址:北京市海淀区西八里庄路69号 主楼803室美国VHG Labs标准物质&mdash 佰汇兴业(北京)独家供应 佰汇兴业(北京)科技有限公司是美国VHG Labs中国区独家服务机构,是专业从事检验检测设备和消耗材料的高新技术企业。公司主要提供国际先进的科学试验检测设备和国际知名品牌的标准样品、化学制剂及消耗品。产品服务于各类科研院所,各大学实验室,中石油、中石化以及相关行业的研发中心、实验室等。VHG Labs 是世界最大的生产金属油基和水基标准样品的公司,为分析化学领域提供高质量的产品和服务。VHG Labs 的金属有机标样通过 ICP、AA、RDE、DC、XRF 等仪器来分析测定油和有机溶剂中的金属。另外,还提供符合 ASTM 标准的含硫、氯和金属标样用于石油类产品的检测。VHG Labs符合ASTM、NIST 等国际标准,通过ISO9001:2000和ISO/IEC17025:2005认证,所有产品配有全面分析证明书(Certificate Of Analysis,COA)美国VHG Labs主要产品如下:石油类标准样品 Pertoleum Standards 标准废油分析 Standards for Used Oil Analysis废油分析 PTP Program for Used Oil Analysis单元素磨损金属有机标准 Single-Element, Wear Metal Metallo-Organic Standards多元素金属磨损标准 Multi-Element Wear Metal Standards内部标准 Internal Standards金属添加剂标准 Metal Additive Standards基体空白和溶剂 Matrix Blanks and Solvents稳定磨损金属标准 Stabilizer for Wear Metal Standards多元素冷却剂标准 Multi-Element Coolant Standard燃料稀释标准 Fuel Dilution Standards裂纹检测的参考标准 Crackle Test References卡尔费休滴定认证参考标准 Karl Fischer Titration Certified Reference Standards烟尘含量标准 Soot Content Standards氮、硫、氯金属标准 Standards for S, N, Cl and Metals单元素无硫金属有机标准 Single Element Sulfur-Free Metallo-Organic Standards金属有机标准 Metallo-Organic ConcentratesX射线荧光分析 Internal Standards for XRF Analysis喷雾抑爆剂AA分析 Ionization Suppressant for AA Analysis氮标准 Nitrogen Standards硫和金属油标 Sulfur and Metals in Oil Standards聚硫石油标准 Polysulfide Oil StandardsSulfur in Mineral Oil StandardsSulfur in Diesel Fuel StandardsSulfur in Isooctane StandardsSulfur in Kerosene StandardsSulfur in Crude Oil StandardsSulfur in Residual Oil Standards基体油和溶剂 Matrix Oils and Solvents硫和氯的标准 Sulfur and Nitrogen Standards紫外荧光硫标准 Sulfur Standards for UV Fluorescence标准比色法硫标准 Sulfur Standards for Ratiometric Colorimetry硫醇和硫化氢标准 Mercaptan and Hydrogen Sulfide Standards含硫化合物的选择性检测 Sulfur Compounds by Selective Detection氯油标准 Chlorine in Oil Standards标准汽油中的含铅量分析 Standards for Lead in Gasoline Analysis油品物理测试标准 Petroleum Physical Test Standards闪点参考资料 Flash Point Reference Materials粘度参考资料 Viscosity Reference Standards倾点参考资料 Pour Point Reference Materials浊点参考资料 Cloud Point Reference Materials冰点参考资料 Freezing Point Reference Materials蒸馏标准 Distillation StandardsTAN和TBN参考资料 TAN and TBN Reference Materials水/酸基标准样品 Aqueous Standards单元素标准 Single Element StandardsA+单元素标准 A+ Single Element StandardsNIST的高性能ICP-AES标定 NIST High Performance ICP-AES ProtocolSpeciation Standards同位素标准 Isotopic Standards原子吸收标准 Atomic Absorption Standards基体改进制、电离缓冲器和释放剂 Matrix Modifiers, Ionization Buffers and Releasing Agents离子色谱法和湿化学标准 Ion Chromatography and Wet Chemistry Standards阴离子标准 Anion Standards阳离子标准 Cation Standards洗脱液Eluents多离子标准 Multi-Ion Standards湿化学标准水质分析 Wet Chemistry Standards for Water Analysis水质量检验样品 QC Check Samples for Water Supply (WS)水污染质量检验样品 QC Check Samples for Water Pollution (WP)多元素标准的 ICP-AES 和 ICP-MS 分析 Multi-Element Standards for ICP-AES and ICP-MS多元素标准 Multi-Element StandardsICP-MS调节、优化和内部标准 ICP-MS Tuning, Optimization and Internal Standards普通环境标准 General Use Environmental Standards微量金属元素检验样品 QC Check Samples for Trace Metals国际环境标准 International Environmental Standards饮用水,TCLP和污水标准 Drinking Water, TCLP and Water Pollution StandardsSecond Source Standards Pair-MatchedSpiking SolutionsEPA Method Standards Cross Reference ChartEPA Methods 200.7 & 6010 for ICP-AESEPA Methods 6010 & CLP for ICP-AESEPA Method 200.8 for ICP-MSEPA Method 6020 and CLP for ICP-MS固体标准样品 Solid StandarsX射线荧光光谱法标准,符合RoHS/WEEE XRF Standards for RoHS/WEEESolid Standards (S & N)Binder和成型材料,研磨添加剂 Binder and Briquetting Materials, Grinding AdditivesSoils for QC & Reference分析仪器配件及耗材 Instruments Consumables自动杯和管 Autosampler Cups and TubesICP 和 ICP-MS 耗材 ICP and ICP-MS Consumables蠕动泵管 Tubing for Peristaltic PumpsFlaring Tool for Peri-Pump TubingMixing Tees for Sample IntroductionNebulizers and Sample DeliveryTorches, Spray Chambers & AccessoriesICP-MS法锥 ICP-MS ConesICP-MS法锥维修工具包 ICP-MS Maintenance KitAA 和 GFAA 消耗品 Consumables for AA and GFAAGFAA管及耗材 GFAA Tubes & Parts氢化物和汞冷蒸汽用品 Hydride and Hg Cold Vapor Supplies空心阴极灯 Hollow Cathode LampsX 射线荧光光谱消耗品 Consumables for XRFXRF样品杯 XRF Sample CupsXRF样品杯薄膜 Thin Film for XRF Sample CupsXRF配件 Accessories & Tools for XRF气相分析消耗品 Consumables for Gas Analysis石墨坩埚 Graphite Crucibles
  • Chemplex 磨损微粒化添加剂预备品
    美国Chemplex Industries有限公司专业从事样品前处理设备、耗材研发和生产的公司,是X射线光谱仪(XRF)配件耗材领域的全球知名厂商。Chemplex XRF样品杯和样品膜用于RoHS、WEEE专业测试仪器盛放小颗粒固体,粉末,液体,适用于各种品牌的X射线荧光光谱仪。Chemplex样品膜薄膜张力特性极*佳,与样品杯组合使用,适合盛放各类金属重物、液体或粉末。Chemplex的许多XRF样品杯、样品薄膜被列为新颖独特的设计和应用,并被美国专利商标局授予知识产权地位.磨损微粒化添加剂 ● 改善分状制备品 ● 减少颗粒尺寸与分布均匀● 促进样品均匀性● 将粉末转化成“增塑”球团● 解决试样球团崩落或剥落问题 Chemplex® 添加剂的配方与适当的平衡磨料和润滑成分,以促进磨削和造粒过程。当使用Chemplex添加剂,所得到的样品颗粒具有无瑕疵光滑表面的特征,表现为“增塑”。Chemplex添加剂有多种形式,使得它们使用起来非常简单:散装粉末、预加重和_克片剂。Chemplex添加剂也用作稀释剂,但是使用最少量的添加剂可以最小化稀释的影响。更多信息咨询美同达磨损微粒化添加剂规格: 添加剂 化学成分X-Ray Mix® C: 48.7% O: 42.6% H: 8.1% B: 0.6% SpectroBlend® C: 81.0% O: 2.9% H: 13.5% N: 2.6% Boric Acid O: 77.6% H: 4.9% B: 17.5% 注意:些添加剂可能含有可能干扰给定分析的微量元素。建议在进行分析调查之前,运行一个“空白”来评估存在和干扰水平。® X-Ray Mix, SpectroBlend and Chemplex are registered trademarks of Chemplex Industries, Inc.Generally, samples deficient in hard abrasive particles evade the effects of grinding and generally tend to agglomerate. The underlying sample particles protected by the outer layers of a sample elude comminution resulting in an increase in heterogeneity. Many other types of samples are comprised of very hard particles, deficient in cohesiveness that tends to resist pelletizing and exhibit fissure development, chipping or flaking apart during handling or analysis. The lubricious constituents of Chemplex® additives impart binding to the sample and conduciveness to briquette formation. The resultant sample pellets are characterized with unblemished smooth surfaces appearing “plasticized.” Frequently, the metallic grinding media is influential to the comminution process. The frictional heat generated by the grinding media tends to soften the sample creating a “caking” effect shielding the underlying mass from further comminution. The recommended starting point is to evaluate a 1 to 2-1/2 wt.% additive-to-sample weight (e.g. 0.1 to 0.25gm additive to 10gm sample). Adjust the additive-to-sample weight ratio until the optimum grinding and briquetting combination is achieved. Reference materials should similarly be prepared for matrix compatibility.典型应用领域:水泥■ 生搅拌 ■ 熔渣■ 炉渣■ 催化剂■ 矿石■ 耐火材料■ 肥料■ 土壤■ 磷矿石 ■ 氧化物■ 氧化铝 ■ 铝土矿■ 碳酸盐岩■ 硅酸盐■ 有机物■ 无机物■ 以及许多其他类型的样品物质,在粒度减少、分布和压块方面表现出困难Additive Prominent Characteristics X-Ray Mix® General purpose grinding agent. Balanced for abrasiveness and lubricity to aid in grinding dissimilar particles of moderate hardness for relatively short times. Highly “plasticizes” and firmly bonds samples together under briquetting pressure. Available in pre-weighed ? and ? gm tablets for ease of dispensing.SpectroBlend® A 44μm powder well suited for blending and as a diluent for high concentrations. Well balanced with abrasive and lubricious constituents for grinding most sample materials emphasizing difficult-to-process samples requiring long grinding cycles in metallic comminution vials or dishes. Resistant to degradation by thermal and irradiation exposure. Samples have “plasticized” surfaces. Available in bulk powder and ? gm pre-weighed tablets for ease of dispensing.Boric Acid Abrasive substance for processing samples with strong re-welding tendencies. Sample pelletsfairly to moderately bond together. Frequently used in conjunction with other additives to impart increased abrasiveness to the grinding process.订货信息: Cat.No.Description 600X-Ray Mix® , Powder 1lb per bottle625X-Ray Mix® , 1/4gm Tablets 500 tablets per bottle650X-Ray Mix® , 1/2gm Tablets 500 tablets per bottle660SpectroBlend® , 44μm Powder 1lb per bottle690SpectroBlend® , 1/2gm Tablets 500 tablets per bottle750Boric Acid,1/2gm Tablets 1000 tablets per bottle
  • 瑞士Metrohm 6.1204.220驱动轴(耐磨损)
    6.1204.220驱动轴的旋转圆盘电极(RDE)与汞接触驱动轴的旋转圆盘电极(RDE)与钛轴和水银接触为VA测量站,M3螺纹。
  • 德氟 55ml微波消解罐专用塞子 耐腐蚀耐磨损
    德氟 55ml微波消解罐专用塞子 耐腐蚀耐磨损  微波消解罐  微波消解仪已广泛应用于食品、药品、纺织、塑料、地质、冶金、煤炭、生物医药、石油化工、环境监测、污水处理、化妆品等领域。但进口微波消解仪内罐无论是供应周期还是产品价格确实让很多使用单位望而却步。为了满足更多客户的需求,德氟作为PTFE产品的生产单位,在完善的成熟的生产技术水平上,不断开发生产国内外各品牌各型号的微波消解仪内罐及外罐、转盘、塞子、垫片、弹片、主控罐盖子等。  TFM微波消解罐特点:  1、内罐选用进口美国3M公司旗下牌号TFM1700,PFA(改性聚四氟乙烯)PTFE加工完成。  2、罐体材料纯进口,保证与原厂一致,绝不添加回料,洁净的车间环境,精准高效的工艺,确保合理的成本。  3、TFM材质耐高低温-190~+260℃,极限可耐300℃,具有空白值更低,耐变形性更好,耐渗透,高温高压下恢复性更强等特点。  3、德氟特殊研发的生产工艺(五轴CNC),保证了特别厂家(如美国3M)的超长内罐的光洁度。  德氟具有的独特优势:  德氟是国内zui早从事PTFE行业的厂家,从产品原材料到半成品再到成品,全程把控,绝不添加回料。德氟已经通过了ISO9001.ISO14001,以及被多家世界500强企业纳入合格供应商名单内。在全国各地区德氟在四氟行业相当有知名度。所加工的产品实验数据不亚于原厂且成本低,价格只有原厂的1/4,大大缩减了众多科研单位购买耗材的成本开支。  德氟可以配合客户开发生产任何PTFE、POM、PEEK、PVDF、PCTFE、TFM等多种材质的所有产品,工艺技术与日本德国看齐。德氟拥有:现代化模压设备、数控设备、走心机、三轴、四轴、五轴CNC、车铣复合等多种设备数十台,保证了技术产品的稳定性,产品单价的合理性。  德氟可定制各个厂家微波消解仪内罐:  美国3M、迈尔斯通、、耶拿、上海新仪、上海新拓、上海屹尧、北分瑞利、北京祥鹄、山东海能等,我厂特殊研发的生产工艺保证特别厂家(如3M MARS5、MARS6、XPRESS)的超长罐的光洁度。
  • 德氟 耐磨损不水解四氟塞子 加工定制100ml微波消解罐塞子
    德氟 耐磨损不水解四氟塞子 加工定制100ml微波消解罐塞子  微波消解罐  微波消解仪已广泛应用于食品、药品、纺织、塑料、地质、冶金、煤炭、生物医药、石油化工、环境监测、污水处理、化妆品等领域。但进口微波消解仪内罐无论是供应周期还是产品价格确实让很多使用单位望而却步。为了满足更多客户的需求,德氟作为PTFE产品的生产单位,在完善的成熟的生产技术水平上,不断开发生产国内外各品牌各型号的微波消解仪内罐及外罐、转盘、塞子、垫片、弹片、主控罐盖子等。  TFM微波消解罐特点:  1、内罐选用进口美国3M公司旗下牌号TFM1700,PFA(改性聚四氟乙烯)PTFE加工完成。  2、罐体材料纯进口,保证与原厂一致,绝不添加回料,洁净的车间环境,精准高效的工艺,确保合理的成本。  3、TFM材质耐高低温-190~+260℃,极限可耐300℃,具有空白值更低,耐变形性更好,耐渗透,高温高压下恢复性更强等特点。  3、德氟特殊研发的生产工艺(五轴CNC),保证了特别厂家(如美国3M)的超长内罐的光洁度。  德氟具有的独特优势:  德氟是国内zui早从事PTFE行业的厂家,从产品原材料到半成品再到成品,全程把控,绝不添加回料。德氟已经通过了ISO9001.ISO14001,以及被多家世界500强企业纳入合格供应商名单内。在全国各地区德氟在四氟行业相当有知名度。所加工的产品实验数据不亚于原厂且成本低,价格只有原厂的1/4,大大缩减了众多科研单位购买耗材的成本开支。  德氟可以配合客户开发生产任何PTFE、POM、PEEK、PVDF、PCTFE、TFM等多种材质的所有产品,工艺技术与日本德国看齐。德氟拥有:现代化模压设备、数控设备、走心机、三轴、四轴、五轴CNC、车铣复合等多种设备数十台,保证了技术产品的稳定性,产品单价的合理性。  德氟可定制各个厂家微波消解仪内罐:  美国3M、迈尔斯通、、耶拿、上海新仪、上海新拓、上海屹尧、北分瑞利、北京祥鹄、山东海能等,我厂特殊研发的生产工艺保证特别厂家(如3M MARS5、MARS6、XPRESS)的超长罐的光洁度。
  • Supel-inert新型薄膜采气袋1LSCV(旋转式)阀
    Supel-inert气体采样袋式Tedlar采样的替代品,式supelco公司专利产品可适用于EPA TO-14/TO-15等方法中的VOC的检测,适用于室内环境、车内空气、汽车内装饰、作业环境等VOC检测使用PVDF材质,低VOC盒硫化物北京对大多数酸性气体、脂肪烃、芳香烃、卤代烃盒醇类城惰性强度高,那磨损,高气密性品牌:色谱科 SUPELCO 容量(L):1 尺寸:17.8×22.9cm 阀门:SCV(旋转式)阀 包装:10个/包
  • Supel-inert新型薄膜采气袋25LSCV(旋转式)阀
    Supel-inert气体采样袋式Tedlar采样的替代品,式supelco公司专利产品可适用于EPA TO-14/TO-15等方法中的VOC的检测,适用于室内环境、车内空气、汽车内装饰、作业环境等VOC检测使用PVDF材质,低VOC盒硫化物北京对大多数酸性气体、脂肪烃、芳香烃、卤代烃盒醇类城惰性强度高,那磨损,高气密性品牌:色谱科 SUPELCO 容量(L):25 尺寸:48.3×63.5cm 阀门:SCV(旋转式)阀 包装:5个/包
  • Supel-inert新型薄膜采气袋10LSCV(旋转式)阀
    Supel-inert气体采样袋式Tedlar采样的替代品,式supelco公司专利产品可适用于EPA TO-14/TO-15等方法中的VOC的检测,适用于室内环境、车内空气、汽车内装饰、作业环境等VOC检测使用PVDF材质,低VOC盒硫化物北京对大多数酸性气体、脂肪烃、芳香烃、卤代烃盒醇类城惰性强度高,那磨损,高气密性品牌:色谱科 SUPELCO 容量(L):10 尺寸:30.5×53.3cm 阀门:SCV(旋转式)阀 包装:10个/包
  • Supel-inert新型薄膜采气袋5LSCV(旋转式)阀
    Supel-inert气体采样袋式Tedlar采样的替代品,式supelco公司专利产品可适用于EPA TO-14/TO-15等方法中的VOC的检测,适用于室内环境、车内空气、汽车内装饰、作业环境等VOC检测使用PVDF材质,低VOC盒硫化物北京对大多数酸性气体、脂肪烃、芳香烃、卤代烃盒醇类城惰性强度高,那磨损,高气密性品牌:色谱科 SUPELCO 容量(L):5 尺寸:30.5×35.6cm 阀门:SCV(旋转式)阀 包装:10个/包
  • Supel-inert新型薄膜采气袋2LSCV(旋转式)阀
    Supel-inert气体采样袋式Tedlar采样的替代品,式supelco公司专利产品可适用于EPA TO-14/TO-15等方法中的VOC的检测,适用于室内环境、车内空气、汽车内装饰、作业环境等VOC检测使用PVDF材质,低VOC盒硫化物北京对大多数酸性气体、脂肪烃、芳香烃、卤代烃盒醇类城惰性强度高,那磨损,高气密性品牌:色谱科 SUPELCO 容量(L):2 尺寸:22.9×27.9cm 阀门:SCV(旋转式)阀 包装:10个/包
  • 多模光纤旋转接头跳线
    多模光纤旋转接头跳线特性铰接式旋转接头可以防止扭转时对光纤的损坏?200微米或400微米纤芯的多模光纤可选SMA905或FC/PC(2.0 mm窄键)接头可定制跳线转动极其平滑SM05螺纹(0.535"-40)旋转接头用于固定安装Thorlabs的多模(MM)光纤旋转接头跳线是任何需要旋转一个光纤接头的实验的整体式解决方案。内置的旋转接头允许连接在旋转节上的光缆自由转动,而保持其它光缆不动,从而降低实验中发生损伤的危险。相比将旋转接头和跳线分离的方案,无透镜设计使插入损耗更低,旋转透射变化更小。这种旋转接头经过精密加工,并带有密封轴承,可以进行极其平滑的转动,具有很长的使用寿命以及在转动时的低信号强度振动特性。该旋转接头具有SM05(0.535英寸-40)安装螺纹,可以兼容我们的?1/2英寸光学元件安装座。使用我们的C059TC夹具,通过卡入式安装这些跳线,可以快速安装连接器?0.59英寸的主体。这些跳线采用FT200EMT型?200 μm纤芯或FT400EMT型?400 μm纤芯、数值孔径0.39的光纤。有一种1米长光纤,它的旋转接头两侧有标准的FT020橙色套管,光纤端是一个FC/PC或SMA接头。每一根旋转接头跳线包括两个保护盖,用于防止灰尘和其它有害物质落入插芯端。额外的用于SMA接头的CAPM橡胶或CAPMM金属盖,以及用在FC/PC接头的CAPF塑料或CAPFM金属盖也可单独购买。相比未端接的光纤,这些跳线的zui大功率因连接而受到限制。光遗传学我们也供应用于光遗传学的旋转接头跳线。它们用在该领域是因为它们对运动样品提供便利。这些跳线不同之处是它们带低剖面金属头的更轻的黑色插芯,在旋转接头的样品一侧插入针头连接。它们为连接光源和移植的光针头提供完整方案,并且兼容Thorlabs所有光源和光遗传学设备。Thorlabs供应用于活体刺激的齐全的光遗传学设备,包括:用于光遗传学的可移植光纤针头、光纤跳线和旋转接头跳线以及LED和激光光源。旋转接头上的SM05外螺纹兼容我们的SM05螺纹元件安装座,比如这里的LMR05透镜安装座。旋转接头在两个光纤的金属套管紧邻处采用尾部耦合设计减少插入损耗定制旋转接头跳线旋转接头跳线的光纤引线为yong久性连接到旋转接头上,以保证更高的性能,并且提供整体式的光纤光学元件解决方案。为了和更广范围的实验装置,我们还提供定制具有不同纤芯和NA的光纤的旋转接头跳线。我们还可以制造不同接头或者不同长度光纤的跳线。为了能够达到zui佳性能,我们建议纤芯直径为200微米或更大的光纤。In-Stock Multimode Fiber Optic Patch Cable SelectionStep IndexGraded IndexFiber BundlesUncoatedCoatedMid-IROptogeneticsSpecialized ApplicationsSMAFC/PCFC/PC to SMASquare-Core FC/PC and SMAAR-Coated SMAHR-Coated FC/PCBeamsplitter-Coated FC/PCFluoride FC and SMALightweight FC/PCLightweight SMARotary Joint FC/PC and SMAHigh-Power SMAUHV, High-Temp. SMAArmored SMASolarization-Resistant SMAFC/PCFC/PC to LC/PC规格SpecificationsItem #RJPS2RJPF2RJPS4RJPF4Connector TypeSMA(10230Aa)FC/PC(30230C1b)SMA(10440Aa)FC/PC(30440C1b)Fiber TypeFT200EMTFT400EMTFiber Core Size?200 μm?400 μmFiber NA0.39 ± 0.02Wavelength Range400 - 2200 nmLength1 m on Both Sides of Rotary JointFiber Jacket?2 mm, Orange (FT020)Rotary Joint SpecificationsInsertion Loss Through Rotary Joint63%)Variation in Insertion LossDuring Rotation±0.4 dB (Transmission ±8%)Start-Up TorqueRPM (Max)c10,000Lifetime Cycle200 - 400 Million RevolutionsOperating Temperaturea. 与用于?2 mm套管的190088CP消应力套管连接。b. 与用于?2 mm套管的190066CP消应力套管连接。c. 仅针对旋转接头部分中的轴承所测的数据。光纤规格Item #Fiber TypeNACore /CladdingCoreDiameterCladdingDiameterCoatingDiameterMax CoreOffsetBend Radius(Short Term / Long Term)RJPF2 and RJPS2FT200EMT0.39 ± 0.02Pure Silica /TECS Hard Cladding200 ± 5 μm225 ± 5 μm500 ± 30 μm5 μm9 mm / 18 mmRJPF4 and RJPS4FT400EMT400 ± 8 μm425 ± 10 μm730 ± 30 μm7 μm20 mm / 40 mm多模光纤教程在光纤中引导光光纤属于光波导,光波导是一种更为广泛的光学元件,可以利用全内反射(TIR)在固体或液体结构中限制并引导光。光纤通常可以在众多应用中使用;常见的例子包括通信、光谱学、照明和传感器。比较常见的玻璃(石英)纤维使用一种称之为阶跃折射率光纤的结构,如右图所示。这种光纤的纤芯由一种折射率比外面包层高的材料构成。在光纤中以临界角入射时,光会在纤芯/包层界面产生全反射,而不会折射到周围的介质中。为了达到TIR的条件,发射到光纤中入射光的角度必须小于某个角度,即接收角,θacc。根据斯涅耳定律可以计算出这个角:其中,ncore为纤芯的折射率,nclad为光纤包层的折射率,n为外部介质的折射率,θcrit为临界角,θacc为光纤的接收半角。数值孔径(NA)是一个无量纲量,由光纤制造商用来确定光纤的接收角,表示为:对于芯径(多模)较大的阶跃折射率光纤,使用这个等式可以直接计算出NA。NA也可以由实验确定,通过追踪远场光束分布并测量光束中心与光强为zui大光强5%的点之间的角度即可;但是,直接计算NA得出的值更为准确。光纤的全内反射光纤中的模式数量光在光纤中传播的每种可能路径即为光纤的导模。根据纤芯/包层区域的尺寸、折射率和波长,单光纤内可支持从一种到数千种模式。而其中zui常使用两种为单模(支持单导模)和多模(支持多种导模)。在多模光纤中,低阶模倾向于在空间上将光限制在纤芯内;而高阶模倾向于在空间上将光限制在纤芯/包层界面的附近。使用一些简单的计算就可以估算出光纤支持的模(单模或多模)的数量。归一化频率,也就是常说的V值,是一个无量纲的数,与自由空间频率成比例,但被归为光纤的引导属性。V值表示为:其中V为归一化频率(V值),a为纤芯半径,λ为自由空间波长。多模光纤的V值非常大;例如,芯径为?50 μm、数值孔径为0.39的多模光纤,在波长为1.5 μm时,V值为40.8。对于具有较大V值的多模光纤,可以使用下式近似计算其支持的模式数量:上面例子中,芯径为?50 μm、NA为0.39的多模光纤支持大约832种不同的导模,这些模可以同时穿过光纤。单模光纤V值必须小于截止频率2.405,这表示在这个时候,光只耦合到光纤的基模中。为了满足这个条件,单模光纤的纤芯尺寸和NA要远小于同波长下的多模光纤。例如SMF-28超单模光纤的标称NA为0.14,芯径为?8.2 μm,在波长为1550nm时,V值为2.404。衰减来源光纤损耗,也称之为衰减,是光纤的特性,可以通过量化来预测光纤装置内的总透射功率损耗。这些损耗来源一般与波长相关,因光纤的使用材料或光纤的弯曲等而有所差异。常见衰减来源的详情如下:吸收标准光纤中的光通过固体材料引导,因此,光在光纤中传播会因吸收而产生损耗。标准光纤使用熔融石英制造,经优化可在波长1300 nm-1550 nm的范围内传播。波长更长(2000nm)时,熔融石英内的多声子相互作用造成大量吸收。使用氟化锆、氟化铟等氟氧物玻璃制造中红外光纤,主要是因为它们处于这些波长范围时损耗较低。氟化锆、氟化铟的多声子边分别为~3.6 μm和~4.6 μm。光纤内的污染物也会造成吸收损耗。其中一种污染物就是困在玻璃纤维中的水分子,可以吸收波长在1300 nm和2.94 μm的光。由于通信信号和某些激光器也是在这个区域里工作,光纤中的任意水分子都会明显地衰减信号。玻璃纤维中离子的浓度通常由制造商控制,以便调节光纤的传播/衰减属性。例如,石英中本来就存在羟基(OH-),可以吸收近红外到红外光谱的光。因此,羟基浓度较低的光纤更适合在通信波长下传播。而羟基浓度较高的光纤在紫外波长范围时有助于传播,因此,更适合对荧光或UV-VIS光谱学等应用感兴趣的用户。散射对于大多数光纤应用来说,光散射也是损耗的来源,通常在光遇到介质的折射率发生变化时产生。这些变化可以是由杂质、微粒或气泡引起的外在变化;也可以是由玻璃密度的波动、成分或相位态引起的内在变化。散射与光的波长呈负相关关系,因此,在光谱中的紫外或蓝光区域等波长较短时,散射损耗会比较大。使用恰当的光纤清洁、操作和存储存步骤可以尽可能地减少光纤jian端的杂质,避免产生较大的散射损耗。弯曲损耗因光纤的外部和内部几何发生变化而产生的损耗称之为弯曲损耗。通常包含两大类:宏弯损耗和微弯损耗。宏弯损耗造成的衰减微弯损耗造成的衰减宏弯损耗一般与光纤的物理弯曲相关;例如,将其卷成圈。如右图所示,引导的光在空间上分布在光纤的纤芯和包层区域。以某半径弯曲光纤时,在弯曲外半径的光不能在不超过光速时维持相同的空间模分布。相反,由于辐射能量会损耗到周边环境中。弯曲半径较大时,与弯曲相关的损耗会比较小;但弯曲半径小于光纤的推荐弯曲半径时,弯曲损耗会非常大。光纤可以在弯曲半径较小时进行短时间工作;但如果要长期储存,弯曲半径应该大于推荐值。使用恰当的储存条件(温度和弯曲半径)可以降低对光纤造成yong久性损伤的几率;FSR1光纤缠绕盘设计用来zui大程度地减少高弯曲损耗。微弯损耗由光纤的内部几何,尤其是纤芯和包层发生变化而产生。光纤结构中的这些随机变化(即凸起)会破坏全内反射所需的条件,使得传播的光耦合到非传播模中,造成泄露(详情请看右图)。与由弯曲半径控制的宏弯损耗不同,微弯损耗是由制造光纤时在光纤内造成的yong久性缺陷而产生。包层模虽然多模光纤中的大多数光通过纤芯内的TIR引导,但是由于TIR发生在包层与涂覆层/保护层的界面,在纤芯和包层内引导光的高阶模也可能存在。这样就产生了我们所熟知的包层模。这样的例子可在右边的光束分布测量中看到,其中体现了包层模包层中的光强比纤芯中要高。这些模可以不传播(即它们不满足TIR的条件),也可以在一段很长的光纤中传播。由于包层模一般为高阶模,在光纤弯曲和出现微弯缺陷时,它们就是损耗的来源。通过接头连接两个光纤时包层模会消失,因为它们不能在光纤之间轻松耦合。由于包层模对光束空间轮廓的影响,有些应用(比如发射到自由空间中)中可能不需要包层模。光纤较长时,这些模会自然衰减。对于长度小于10 m的光纤,消除包层模的一种办法就是将光纤缠绕在半径合适的芯轴上,这样能保留需要的传播模式。在FT200EMT多模光纤与M565F1 LED的光束轮廓中,展现了包层而不是纤芯引导的光。入纤方式多模光纤未充满条件对于在NA较大时接收光的多模光纤来说,光耦合到光纤的的条件(光源类型、光束直径、NA)对性能有着极大影响。在耦合界面,光的光束直径和NA小于光纤的芯径和NA时,就出现了未充满的入纤条件。这种情况的常见例子就是将激光光源发射到较大的多模光纤。从下面的图和光束轮廓测量可以看出,未充满时会使光在空间上集中到光纤的中心,优先充满低阶模,而非高阶模。因此,它们对宏弯损耗不太敏感,也没有包层模。这种条件下,所测的插入损耗也会小于典型值,光纤纤芯处有着较高的功率密度。展示未充满条件的图(左边)和使用FT200EMT多模光纤进行的光束轮廓测量(右边)。多模光纤过满条件在耦合界面,光束直径和NA大于光纤的芯径和NA时就出现了过满的情况。实现这种条件的一个方法就是将LED光源的光发射到较小的多模光纤中。过满时会将整个纤芯和部分包层裸露在光中,均匀充满低阶模和高阶模(请看下图),增加耦合到光纤包层模的可能性。高阶模比例的增加意味着过满光纤对弯曲损耗会更为敏感。在这种条件下,所测的插入损耗会大于典型值,与未充满光纤条件相比,会产生较高的总输出功率。展示过满条件的图(左边)和使用FT200EMT多模光纤进行的光束轮廓测量(右边)。多模光纤未充满或过满条件各有优劣,这取决于特定应用的要求。如需测量多模光纤的基准性能,Thorlabs建议使用光束直径为光纤芯径70-80%的入纤条件。过满条件在短距离时输出功率更大;而长距离(10 - 20 m)时,对衰减较为敏感的高阶模会消失。损伤阀值激光诱导的光纤损伤Quick LinksDamage at the Air / Glass InterfaceIntrinsic Damage ThresholdPreparation and Handling of Optical Fibers空气-玻璃界面的损伤空气/玻璃界面有几种潜在的损伤机制。自由空间耦合或使用光学接头匹配两根光纤时,光会入射到这个界面。如果光的强度很高,就会降低功率的适用性,并给光纤造成yong久性损伤。而对于使用环氧树脂将接头与光纤固定的终端光纤而言,高强度的光产生的热量会使环氧树脂熔化,进而在光路中的光纤表面留下残留物。损伤的光纤端面损伤的光纤端面裸纤端面的损伤机制光纤端面的损伤机制可以建模为大光学元件,紫外熔融石英基底的工业标准损伤阈值适用于基于石英的光纤(参考右表)。但是与大光学元件不同,与光纤空气/璃界面相关的表面积和光束直径都非常小,耦合单模(SM)光纤时尤其如此,因此,对于给定的功率密度,入射到光束直径较小的光纤的功率需要比较低。右表列出了两种光功率密度阈值:一种理论损伤阈值,一种"实际安全水平"。一般而言,理论损伤阈值代表在光纤端面和耦合条件非常好的情况下,可以入射到光纤端面且没有损伤风险的zui大功率密度估算值。而"实际安全水平"功率密度代表光纤损伤的zui低风险。超过实际安全水平操作光纤或元件也是有可以的,但用户必须遵守恰当的适用性说明,并在使用前在低功率下验证性能。多模(MM)光纤的有效面积由纤芯直径确定,一般要远大于SM光纤的MFD值。如要获得zui佳耦合效果,Thorlabs建议光束的光斑大小聚焦到纤芯直径的70 - 80%。由于多模光纤的有效面积较大,降低了光纤端面的功率密度,因此,较高的光功率(一般上千瓦的数量级)可以无损伤地耦合到多模光纤中。Estimated Optical Power Densities on Air / GlassInterfaceaTypeTheoretical DamageThresholdbPractical SafeLevelcCW(Average Power)~1 MW/cm2~250 kW/cm210 ns Pulsed(Peak Power)~5 GW/cm2~1 GW/cm2所有值针对无终端(裸露)的石英光纤,适用于自由空间耦合到洁净的光纤端面。这是可以入射到光纤端面且没有损伤风险的zui大功率密度估算值。用户在高功率下工作前,必须验证系统中光纤元件的性能与可靠性,因其与系统有着紧密的关系。这是在大多数工作条件下,入射到光纤端面且不会损伤光纤的安全功率密度估算值。插芯/接头终端相关的损伤机制有终端接头的光纤要考虑更多的功率适用条件。光纤一般通过环氧树脂粘合到陶瓷或不锈钢插芯中。光通过接头耦合到光纤时,没有进入纤芯并在光纤中传播的光会散射到光纤的外层,再进入插芯中,而环氧树脂用来将光纤固定在插芯中。如果光足够强,就可以熔化环氧树脂,使其气化,并在接头表面留下残渣。这样,光纤端面就出现了局部吸收点,造成耦合效率降低,散射增加,进而出现损伤。与环氧树脂相关的损伤取决于波长,出于以下几个原因。一般而言,短波长的光比长波长的光散射更强。由于短波长单模光纤的MFD较小,且产生更多的散射光,则耦合时的偏移也更大。为了zui大程度地减小熔化环氧树脂的风险,可以在光纤端面附近的光纤与插芯之间构建无环氧树脂的气隙光纤接头。我们的高功率多模光纤跳线就使用了这种设计特点的接头。曲线图展现了带终端的单模石英光纤的大概功率适用水平。每条线展示了考虑具体损伤机制估算的功率水平。zui大功率适用性受到所有相关损伤机制的zui低功率水平限制(由实线表示)。确定具有多种损伤机制的功率适用性光纤跳线或组件可能受到多种途径的损伤(比如,光纤跳线),而光纤适用的zui大功率始终受到与该光纤组件相关的zui低损伤阈值的限制。例如,右边曲线图展现了由于光纤端面损伤和光学接头造成的损伤而导致单模光纤跳线功率适用性受到限制的估算值。有终端的光纤在给定波长下适用的总功率受到在任一给定波长下,两种限制之中的较小值限制(由实线表示)。在488 nm左右工作的单模光纤主要受到光纤端面损伤的限制(蓝色实线),而在1550nm下工作的光纤受到接头造成的损伤的限制(红色实线)。对于多模光纤,有效模场由纤芯直径确定,一般要远大于SM光纤的有效模场。因此,其光纤端面上的功率密度更低,较高的光功率(一般上千瓦的数量级)可以无损伤地耦合到光纤中(图中未显示)。而插芯/接头终端的损伤限制保持不变,这样,多模光纤的zui大适用功率就会受到插芯和接头终端的限制。请注意,曲线上的值只是在合理的操作和对准步骤几乎不可能造成损伤的情况下粗略估算的功率水平值。值得注意的是,光纤经常在超过上述功率水平的条件下使用。不过,这样的应用一般需要专业用户,并在使用之前以较低的功率进行测试,尽量降低损伤风险。但即使如此,如果在较高的功率水平下使用,则这些光纤元件应该被看作实验室消耗品。光纤内的损伤阈值除了空气玻璃界面的损伤机制外,光纤本身的损伤机制也会限制光纤使用的功率水平。这些限制会影响所有的光纤组件,因为它们存在于光纤本身。光纤内的两种损伤包括弯曲损耗和光暗化损伤。制备和处理光纤通用清洁和操作指南建议将这些通用清洁和操作指南用于所有的光纤产品。而对于具体的产品,用户还是应该根据辅助文献或手册中给出的具体指南操作。只有遵守了所有恰当的清洁和操作步骤,损伤阈值的计算才会适用。安装或集成光纤(有终端的光纤或裸纤)前应该关掉所有光源,以避免聚焦的光束入射在接头或光纤的脆弱部分而造成损伤。光纤适用的功率直接与光纤/接头端面的质量相关。将光纤连接到光学系统前,一定要检查光纤的末端。端面应该是干净的,没有污垢和其它可能导致耦合光散射的污染物。另外,如果是裸纤,使用前应该剪切,用户应该检查光纤末端,确保切面质量良好。如果将光纤熔接到光学系统,用户首先应该在低功率下验证熔接的质量良好,然后在高功率下使用。熔接质量差,会增加光在熔接界面的散射,从而成为光纤损伤的来源。对准系统和优化耦合时,用户应该使用低功率;这样可以zui大程度地减少光纤其他部分(非纤芯)的曝光。如果高功率光束聚焦在包层、涂覆层或接头,有可能产生散射光造成的损伤。高功率下使用光纤的注意事项一般而言,光纤和光纤元件应该要在安全功率水平限制之内工作,但在理想的条件下(ji佳的光学对准和非常干净的光纤端面),光纤元件适用的功率可能会增大。用户首先必须在他们的系统内验证光纤的性能和稳定性,然后再提高输入或输出功率,遵守所有所需的安全和操作指导。以下事项是一些有用的建议,有助于考虑在光纤或组件中增大光学功率。要防止光纤损伤光耦合进光纤的对准步骤也是重要的。在对准过程中,在取得zui佳耦合前,光很容易就聚焦到光纤某部位而不是纤芯。如果高功率光束聚焦在包层或光纤其它部位时,会发生散射引起损伤使用光纤熔接机将光纤组件熔接到系统中,可以增大适用的功率,因为它可以zui大程度地减少空气/光纤界面损伤的可能性。用户应该遵守所有恰当的指导来制备,并进行高质量的光纤熔接。熔接质量差可能导致散射,或在熔接界面局部形成高热区域,从而损伤光纤。连接光纤或组件之后,应该在低功率下使用光源测试并对准系统。然后将系统功率缓慢增加到所希望的输出功率,同时周期性地验证所有组件对准良好,耦合效率相对光学耦合功率没有变化。由于剧烈弯曲光纤造成的弯曲损耗可能使光从受到应力的区域漏出。在高功率下工作时,大量的光从很小的区域(受到应力的区域)逃出,从而在局部形成产生高热量,进而损伤光纤。请在操作过程中不要破坏或突然弯曲光纤,以尽可能地减少弯曲损耗。用户应该针对给定的应用选择合适的光纤。例如,大模场光纤可以良好地代替标准的单模光纤在高功率应用中使用,因为前者可以提供更佳的光束质量,更大的MFD,且可以降低空气/光纤界面的功率密度。阶跃折射率石英单模光纤一般不用于紫外光或高峰值功率脉冲应用,因为这些应用与高空间功率密度相关。旋转接头跳线,?200微米光纤Item #FiberCoreDiameterCladdingDiameterNABend Radius(Short Term/Long Term)WavelengthRangeAttenuationPlotConnectorsJacketRJPS2FT200EMT200 ± 5 μm225 ± 5 μm0.399 mm / 18 mm400 - 2200 nm(Low OH)SMA905 (10230Aa)FT020(?2 mm)RJPF2FC/PC (30230C1b)a. 与用于?2 mm套管的190088CP消应力套管连接。b. 与用于?2 mm套管的190066CP消应力套管连接。产品型号公英制通用RJPS2SMA到SMA,?200微米,0.39数值孔径旋转跳线,长2米RJPF2FC/PC到FC/PC,?200微米,0.39数值孔径旋转跳线,长2米旋转接头跳线,?400微米光纤Item #FiberCoreDiameterCladdingDiameterNABend Radius(Short Term/Long Term)WavelengthRangeAttenuationPlotConnectorsJacketRJPS4FT400EMT400 ± 8 μm425 ± 10 μm0.3920 mm / 40 mm400 - 2200 nm(Low OH)SMA905 (10440Aa)FT020(?2 mm)RJPF4FC/PC (30440C1b)与用于?2 mm套管的190088CP消应力套管连接。与用于?2 mm套管的190066CP消应力套管连接。产品型号公英制通用RJPS4SMA到SMA,?400微米,0.39数值孔径旋转跳线,长2米RJPF4FC/PC到FC/PC,?400微米,0.39数值孔径旋转跳线,长2米
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    公司主营:美国PE、戴安DIONEX离子色谱耗材,PE元素灯/PE石墨管/PE氘灯/PE钨灯/PE 基体改进剂/PE 样品杯/PE GCMS灯丝/PE ICP火炬/PE 氧化铝注入管/PE 雾化器大量现货!美国Perkinelmer(珀金埃尔默)耗材常备现货:元素灯、石墨管、样瓶杯、取样毛细管、进样针、雾化器、矩管、中心管、泵管、顶空瓶、隔垫、瓶盖、色谱瓶、热脱附管、干燥剂、钨灯、氘灯、铝制样品盘等美国PE珀金埃尔默磨损金属标准品N9308300常用货号:N9308355V-21 + K Wear Metal Std. 10 ug/g, 100 gICPN9308356V-21+K Wear Metal Std.10 ug/g, 200 gICPN9308357V-21+K Wear Metal Std. 30 ug/g,100 gICPN9308358V-21+K Wear Metal Std. 30 ug/g, 200 gICPN9308359V-21+K Wear Metal Std. 50 ug/g, 100 gICPN9308360V-21+K Wear Metal Std. 50 ug/g, 200 gICPN9308361V-21+K Wear Metal Std. 100 ug/g, 100 gICPN9308362V-21+K Wear Metal Std. 100 ug/g, 200 gICPN9308363V-21+K Wear Metal Std. 300 ug/g, 100 gICPN9308364V-21+K Wear Metal Std. 300 ug/g, 200 gICPN9308365V-21+K Wear Metal Std. 500 ug/g, 100 gICPN9308366V-21+K Wear Metal Std. 500 ug/g, 200 gICPN9308367V-21+K Wear Metal Std. 900 ug/g, 100 gICPN9308368V-21+K Wear Metal Std. 900 ug/g, 200 gICPN9308369Metal Additive Standard 3, 100 gICPN9308370Metal Additive Standard 3, 200 gICPN9308371V-21+K Wear Metal Std. 30 ug/g, 400 gICPN9308372V-21+K Wear Metal Std. 50 ug/g, 400 gICPN9308373V-21+K Wear Metal Std. 100 ug/g, 400 gICPN9308374V-21+K Wear Metal Std. 500 ug/g, 400 gICPN9308375In-Service Lubricants FT-IR Control Std.ICPN9308376OilExpress 4 System Liquid Detergent AddICPN9308377Pathlength Calibration Fluid, 50 mLICPN9308378V-Solv ICP Solvent, 5 GallonICPN9308379Ethylene Glycol Blank Standard 80 mLICPN9308380OilExpress 4 System Liquid Detergent AddICPN9308381Storage Rack 50 mL, Qty. 5ICPN9308382Storage Rack 100 mL, Qty. 5ICPN9308383Versatube 50mL, Qty. 500ICPN9308384Setup Solution in Hydrocarbon Oil, 100 gICPN9308385SPB Adapter Female to FemaleICPN9308386SPB Adapter Male to MaleICPN9308387Setup Solution in Hydrocarbon Oil, 400 gICPN9308388100 ug/g Ethylene Glycol Standard, 80 mLICPN9308389500 ug/g Ethylene Glycol Standard, 80 mLICPN9308390Polysulfide Oil Blank, 500 mLICPN9308391Sulfur at 500ug/g Polysulfide Oil 500mLICPN9308392Sulfur at 1000ug/g Polysulfide Oil 500mLICPN9308393Sulfur at 5000ug/g Polysulfide Oil 500mLICPN9308394Sulfur at 1 wt%, Polysulfide Oil 500 mLICPN9308395Sulfur at 5 wt%, Polysulfide Oil 500 mLICPN93083961000 ug/g Ethylene Glycol Standard 80 mLICPN93083972000 ug/g Ethylene Glycol Standard 80 mLICPN9308398600 ug/g Ethylene Glycol QC Std. 80 mLICPN9308399Ethylene Glycol Standards SetICPN9308540Viscosity PTP Test Standard, 50 mLICPN9308541Standard 5 Multi-Element Standard 100 mLICPN9308542Standard 6 Multi-Element Standard 100 mLICPN9308543Standard 25 Multi-Element Standard 100mLICPN9308544Multi-Element Standard MES110901A 125 mLICPN9308545Multi-Element Standard MES110901B 125 mLICPN9308546Multi-Element Standard MES110902A 125 mLICPN9308547Multi-Element Standard MES110902B 125 mLICPN9308548Multi-Element Standard MES110903A 125 mLICPN9308549Multi-Element Standard MES110903B 125 mLICPN9308551Metal Additives Standard, 200 gICPN9308552Metal Additives Standard 3, 400 gICPN9308553Base Number Standard 30, 50 gICPN9308554Base Number Standard 6, 50 gICPN9308555Base Number Standard 10, 50 gICPN9308571Nitric Acid Blank 5% HNO3 500 mLICPN9308572Hydrochloric Acid Blank 5% HCl 500 mLICPN9308700SPB 15-40 40 Position Rack -15mLICPN9308701SPB 15-108 54 Position Rack -15mLICPN9308702Foam Storage Rack 15mL, Qty. 5ICPN9308703DigiPROBE Probe Holder, 15mLICPN9308704Start Up Kit for SPB 15-40, 15 mLICPN9308705Screw Cap, Blue 15 mL Qty. 540ICPN9308706Start Up Kit for SPB 15-108, 15 mLICPN9308707DigiPROBE for 15 mL DigiTUBEsICPN9308708Screw Cap, Clear,15 mL DigiTUBE Qty. 540ICPN9308711DigiTUBEs 15mL RackLock w/Caps Qty. 1620ICPN9308712DigiTUBEs 15mL RackLock no Caps Qty.1620ICPN9308713DigiTUBEs 15mL RackLock w/Caps Qty. 540ICPN9308714Sulfur @ 0 ug/g (Blank), 500 mLICPN9308715Sulfur @ 5 ug/g, 500 mLICPN9308716Sulfur @ 10 ug/g, 500 mLICPN9308717Sulfur @ 15 ug/g, 500 mLICPN9308718Sulfur @ 20 ug/g, 500 mLICPN9308719Sulfur @ 25 ug/g, 500 mLICPN9308720Sulfur @ 50 ug/g, 500 mLICPN9308721Sulfur @ 100 ug/g, 500 mLICPN9308722Sulfur @ 500 ug/g, 500 mLICPN9308723Sulfur @ 1000 ug/g, 500 mLICPN9308724Sulfur @ 1500 ug/g, 500 mLICPN9308725Sample for Particle Count Analysis 125mLICPN9308726Standard Multi-Element Biodiesel, 100 gICPN9308727Sulfur B100 10ug/g, 100 mLICPN9308728Distillation Std. ASTM D86, 500 mLICPN9308729Aluminum at 5000#g/g, 50 gICPN9308730Soot Content Standard SetICPN9308740Nitrite Standard NO2 1000#g/mL, 500 mLICPN9308741Custom Fuel Dilution Standard: 6%, 100mLICP
  • 美国PE珀金埃尔默N0776109磨损金属标准品一级代理
    公司主营:美国PE、戴安DIONEX离子色谱耗材,PE元素灯/PE石墨管/PE氘灯/PE钨灯/PE 基体改进剂/PE 样品杯/PE GCMS灯丝/PE ICP火炬/PE 氧化铝注入管/PE 雾化器大量现货!美国Perkinelmer(珀金埃尔默)耗材常备现货:元素灯、石墨管、样瓶杯、取样毛细管、进样针、雾化器、矩管、中心管、泵管、顶空瓶、隔垫、瓶盖、色谱瓶、热脱附管、干燥剂、钨灯、氘灯、铝制样品盘等美国PE珀金埃尔默磨损金属标准品N9308300常用货号:N9308355V-21 + K Wear Metal Std. 10 ug/g, 100 gICPN9308356V-21+K Wear Metal Std.10 ug/g, 200 gICPN9308357V-21+K Wear Metal Std. 30 ug/g,100 gICPN9308358V-21+K Wear Metal Std. 30 ug/g, 200 gICPN9308359V-21+K Wear Metal Std. 50 ug/g, 100 gICPN9308360V-21+K Wear Metal Std. 50 ug/g, 200 gICPN9308361V-21+K Wear Metal Std. 100 ug/g, 100 gICPN9308362V-21+K Wear Metal Std. 100 ug/g, 200 gICPN9308363V-21+K Wear Metal Std. 300 ug/g, 100 gICPN9308364V-21+K Wear Metal Std. 300 ug/g, 200 gICPN9308365V-21+K Wear Metal Std. 500 ug/g, 100 gICPN9308366V-21+K Wear Metal Std. 500 ug/g, 200 gICPN9308367V-21+K Wear Metal Std. 900 ug/g, 100 gICPN9308368V-21+K Wear Metal Std. 900 ug/g, 200 gICPN9308369Metal Additive Standard 3, 100 gICPN9308370Metal Additive Standard 3, 200 gICPN9308371V-21+K Wear Metal Std. 30 ug/g, 400 gICPN9308372V-21+K Wear Metal Std. 50 ug/g, 400 gICPN9308373V-21+K Wear Metal Std. 100 ug/g, 400 gICPN9308374V-21+K Wear Metal Std. 500 ug/g, 400 gICPN9308375In-Service Lubricants FT-IR Control Std.ICPN9308376OilExpress 4 System Liquid Detergent AddICPN9308377Pathlength Calibration Fluid, 50 mLICPN9308378V-Solv ICP Solvent, 5 GallonICPN9308379Ethylene Glycol Blank Standard 80 mLICPN9308380OilExpress 4 System Liquid Detergent AddICPN9308381Storage Rack 50 mL, Qty. 5ICPN9308382Storage Rack 100 mL, Qty. 5ICPN9308383Versatube 50mL, Qty. 500ICPN9308384Setup Solution in Hydrocarbon Oil, 100 gICPN9308385SPB Adapter Female to FemaleICPN9308386SPB Adapter Male to MaleICPN9308387Setup Solution in Hydrocarbon Oil, 400 gICPN9308388100 ug/g Ethylene Glycol Standard, 80 mLICPN9308389500 ug/g Ethylene Glycol Standard, 80 mLICPN9308390Polysulfide Oil Blank, 500 mLICPN9308391Sulfur at 500ug/g Polysulfide Oil 500mLICPN9308392Sulfur at 1000ug/g Polysulfide Oil 500mLICPN9308393Sulfur at 5000ug/g Polysulfide Oil 500mLICPN9308394Sulfur at 1 wt%, Polysulfide Oil 500 mLICPN9308395Sulfur at 5 wt%, Polysulfide Oil 500 mLICPN93083961000 ug/g Ethylene Glycol Standard 80 mLICPN93083972000 ug/g Ethylene Glycol Standard 80 mLICPN9308398600 ug/g Ethylene Glycol QC Std. 80 mLICPN9308399Ethylene Glycol Standards SetICPN9308540Viscosity PTP Test Standard, 50 mLICPN9308541Standard 5 Multi-Element Standard 100 mLICPN9308542Standard 6 Multi-Element Standard 100 mLICPN9308543Standard 25 Multi-Element Standard 100mLICPN9308544Multi-Element Standard MES110901A 125 mLICPN9308545Multi-Element Standard MES110901B 125 mLICPN9308546Multi-Element Standard MES110902A 125 mLICPN9308547Multi-Element Standard MES110902B 125 mLICPN9308548Multi-Element Standard MES110903A 125 mLICPN9308549Multi-Element Standard MES110903B 125 mLICPN9308551Metal Additives Standard, 200 gICPN9308552Metal Additives Standard 3, 400 gICPN9308553Base Number Standard 30, 50 gICPN9308554Base Number Standard 6, 50 gICPN9308555Base Number Standard 10, 50 gICPN9308571Nitric Acid Blank 5% HNO3 500 mLICPN9308572Hydrochloric Acid Blank 5% HCl 500 mLICPN9308700SPB 15-40 40 Position Rack -15mLICPN9308701SPB 15-108 54 Position Rack -15mLICPN9308702Foam Storage Rack 15mL, Qty. 5ICPN9308703DigiPROBE Probe Holder, 15mLICPN9308704Start Up Kit for SPB 15-40, 15 mLICPN9308705Screw Cap, Blue 15 mL Qty. 540ICPN9308706Start Up Kit for SPB 15-108, 15 mLICPN9308707DigiPROBE for 15 mL DigiTUBEsICPN9308708Screw Cap, Clear,15 mL DigiTUBE Qty. 540ICPN9308711DigiTUBEs 15mL RackLock w/Caps Qty. 1620ICPN9308712DigiTUBEs 15mL RackLock no Caps Qty.1620ICPN9308713DigiTUBEs 15mL RackLock w/Caps Qty. 540ICPN9308714Sulfur @ 0 ug/g (Blank), 500 mLICPN9308715Sulfur @ 5 ug/g, 500 mLICPN9308716Sulfur @ 10 ug/g, 500 mLICPN9308717Sulfur @ 15 ug/g, 500 mLICPN9308718Sulfur @ 20 ug/g, 500 mLICPN9308719Sulfur @ 25 ug/g, 500 mLICPN9308720Sulfur @ 50 ug/g, 500 mLICPN9308721Sulfur @ 100 ug/g, 500 mLICPN9308722Sulfur @ 500 ug/g, 500 mLICPN9308723Sulfur @ 1000 ug/g, 500 mLICPN9308724Sulfur @ 1500 ug/g, 500 mLICPN9308725Sample for Particle Count Analysis 125mLICPN9308726Standard Multi-Element Biodiesel, 100 gICPN9308727Sulfur B100 10ug/g, 100 mLICPN9308728Distillation Std. ASTM D86, 500 mLICPN9308729Aluminum at 5000#g/g, 50 gICPN9308730Soot Content Standard SetICPN9308740Nitrite Standard NO2 1000#g/mL, 500 mLICPN9308741Custom Fuel Dilution Standard: 6%, 100mLICP
  • 旋转光纤
    旋转光纤特性设计波长:1310 nm或1550 nm针对电流感应应用优化输出偏振对热噪声和振动噪声不敏感应用:光纤电流传感器 (FOCS)光学电流互感器 (OCT)旋转光纤是专用的高度双折射光纤,它通过在拉制过程中先旋转蝴蝶结式的单模保偏光纤来制造,而不是在拉制之后使其扭转。它们经旋转使得蝴蝶结结构沿光纤的轴向方向转动(参见页面上方的图)。我们提供针对1310 nm(产品型号为SHB1250G80和SHB1250)和1550 nm(产品型号为SHB1500)的激光源的光纤。与传统PM光纤不同,它们设计用来保持线性偏振和圆偏振,且输出偏振对热噪声和振动噪声以及由应力双折射所致的漂移不敏感。这些高度双折射旋转光纤的特性使它们非常适用于高灵敏度的光纤电流传感器(FOCS)[也称为光学电流互感器(OCT)]。在这些应用中,它们可用于AC电流传感和DC电流传感。FOCS和OCT依靠测量由法拉第效应所致的光偏振轴的旋转圈数(见图1)。法拉第效应通过所施加的磁场导致偏振态的旋转。对于电流传感应用,磁场由载流导体产生。因为由导体产生的磁场与电流呈线性正比关系,所以偏振旋转也与电流呈正比。可通过将光纤缠绕导体来进一步增加灵敏度(见图2)。在这种情况下, 旋转圈数β与Vx N x I呈正比,其中V、N和I如右边所定义。将这些旋转光纤用作FOCS或OCT具有优于传统方法的几个优点。光纤内部产生偏振旋转,从任何电压线或电压源隔离。这消除了原本可能影响测量的任何电气噪声。光纤对外部场格外敏感,具有非常快的响应时间,并且重量轻,结构紧凑。关于电流传感应用的更多信息,请参见制造商的技术和应用说明。欲订购这些光纤作为连接器式的跳线,请联系技术支持。图1:法拉第效应的图示图2:缠绕导体的旋转光纤,用于电流感应应用β∝Vx N x IV:Verdet常数(参见曲线标签),它是光学材料的一种属性,以rad/A为单位N:光纤缠绕电流导体的圈数。I:流过导体的电流,以A为单位Item #aOperatingWavelengthCladdingDiameterCoatingDiameterMFDbNACut-Off WavelengthAttenuationCircular BeatLengthSHB1250G801310 nm80 ± 1.5 μm170 ± 10 μm6.2 - 8.4 μm@ 1310 nm0.13 - 0.17≤1250 nm≤5 dB/km@ 1310 nm63 - 125 mm@ 1310 nmSHB12501310 nm125 ± 1 μm245 ± 15 μm6.2 - 8.4 μm@ 1310 nm0.13 - 0.17≤1250 nm≤5 dB/km@ 1310 nm63 - 125 mm@ 1310 nmSHB15001550 nm125 ± 1 μm245 ± 15 μm7.9 - 9.9 μm@ 1550 nm0.13 - 0.16≤1500 nm≤3 dB/km@ 1550 nm72 - 144 mm@ 1550 nm完整规格列表参见规格标签。模场直径(MFD)指定为标称值。它是近场中以1/e2功率等级时的直径。更多信息请参见上方MFD定义标签。规格FiberSHB1250G80SHB1250SHB1500Operating Wavelength1310 nm1550 nmCut-Off Wavelength≤ 1250 nm≤ 1500 nmNumerical Aperture0.13 - 0.170.13 - 0.16Mode Field Diameter6.2 - 8.4 μm @ 1310 nm7.9 - 9.9 μm @ 1550 nmAttenuation≤ 5 dB/km @ 1310 nm≤ 3 dB/km @ 1550 nmCircular Beat Length63 - 125 mm @ 1310 nm72 - 144 mm @ 1550 nmNominal Spin Pitcha4.8 mmProof Test100 kpsi (1%)Cladding Diameter80 ± 1.5 μm125 ± 1 μmCore-Cladding Concentricity1.0 μmCoating Diameter170 ± 10 μm245 ± 15 μmCoating Diameter170 ± 10 μm旋转间距指的是光纤中固定的360度旋转的规律性。例如,5 mm旋转间距意思是对成品光纤将以每5 mm来固定光纤的360度旋转。曲线这个曲线图为计算的旋转光纤总灵敏度的值。较小的?80 μm包层光纤在较小的线圈直径时比较大的?125 μm包层光纤灵敏。因此,?80 μm包层光纤可以更紧密地缠绕,并提供更精确的电流测量。关于总灵敏度的定义,请参见制造商的技术说明的第三页。上方曲线图为这些旋转光纤的Verdet常数的理论值。模场直径定义模场直径(MFD)是在单模光纤中传播的光的光束宽度的一个度量。它与波长、纤芯半径以及纤芯和包层的折射率呈函数关系。虽然光纤中大部分光都被束缚在纤芯内,但有小部分光在包层中传播。对于高斯功率分布,MFD是光功率从其峰值等级下降到1/e2时的直径。MFD的测量MFD的测量由远场可变孔径法(VAMFF)完成。 将光阑置于光纤输出的远场中,并测量强度。将依次减小的光阑置于光束中,对每种孔径测量强度等级;所得数据可绘图为功率vs.孔径半角(或对于SM光纤是数值孔径)的正弦值的曲线。接着用彼得曼第二定义确定MFD,这个彼得曼第二定义不假设功率分布的特定形状。近场中MFD可从这个远场测量用汉克尔变换来确定。左图是通过光纤传播的光束的强度分布。右图是通过光纤传播的光束的标准强度分布,图中标注了MFD和纤芯直径。损伤阀值激光诱导的光纤损伤以下教程详述了无终端(裸露的)、有终端光纤以及其他基于激光光源的光纤元件的损伤机制,包括空气-玻璃界面(自由空间耦合或使用接头时)的损伤机制和光纤玻璃内的损伤机制。诸如裸纤、光纤跳线或熔接耦合器等光纤元件可能受到多种潜在的损伤(比如,接头、光纤端面和装置本身)。光纤适用的zui大功率始终受到这些损伤机制的zui小值的限制。虽然可以使用比例关系和一般规则估算损伤阈值,但是,光纤的jue对损伤阈值在很大程度上取决于应用和特定用户。用户可以以此教程为指南,估算zui大程度降低损伤风险的安全功率水平。如果遵守了所有恰当的制备和适用性指导,用户应该能够在指定的zui大功率水平以下操作光纤元件;如果有元件并未指定zui大功率,用户应该遵守下面描述的"实际安全水平"该,以安全操作相关元件。可能降低功率适用能力并给光纤元件造成损伤的因素包括,但不限于,光纤耦合时未对准、光纤端面受到污染或光纤本身有瑕疵。Quick LinksDamage at the Air / Glass InterfaceIntrinsic Damage ThresholdPreparation and Handling of Optical Fibers空气-玻璃界面的损伤空气/玻璃界面有几种潜在的损伤机制。自由空间耦合或使用光学接头匹配两根光纤时,光会入射到这个界面。如果光的强度很高,就会降低功率的适用性,并给光纤造成yong久性损伤。而对于使用环氧树脂将接头与光纤固定的终端光纤而言,高强度的光产生的热量会使环氧树脂熔化,进而在光路中的光纤表面留下残留物。损伤的光纤端面未损伤的光纤端面裸纤端面的损伤机制光纤端面的损伤机制可以建模为大光学元件,紫外熔融石英基底的工业标准损伤阈值适用于基于石英的光纤(参考右表)。但是与大光学元件不同,与光纤空气/璃界面相关的表面积和光束直径都非常小,耦合单模(SM)光纤时尤其如此,因此,对于给定的功率密度,入射到光束直径较小的光纤的功率需要比较低。右表列出了两种光功率密度阈值:一种理论损伤阈值,一种"实际安全水平"。一般而言,理论损伤阈值代表在光纤端面和耦合条件非常好的情况下,可以入射到光纤端面且没有损伤风险的zui大功率密度估算值。而"实际安全水平"功率密度代表光纤损伤的zui低风险。超过实际安全水平操作光纤或元件也是有可以的,但用户必须遵守恰当的适用性说明,并在使用前在低功率下验证性能。计算单模光纤和多模光纤的有效面积单模光纤的有效面积是通过模场直径(MFD)定义的,它是光通过光纤的横截面积,包括纤芯以及部分包层。耦合到单模光纤时,入射光束的直径必须匹配光纤的MFD,才能达到良好的耦合效率。例如,SM400单模光纤在400 nm下工作的模场直径(MFD)大约是?3 μm,而SMF-28 Ultra单模光纤在1550 nm下工作的MFD为?10.5 μm。则两种光纤的有效面积可以根据下面来计算:SM400 Fiber:Area= Pi x (MFD/2)2= Pi x (1.5μm)2= 7.07 μm2= 7.07 x 10-8cm2SMF-28 Ultra Fiber:Area = Pi x (MFD/2)2= Pi x (5.25 μm)2= 86.6 μm2= 8.66 x 10-7cm2为了估算光纤端面适用的功率水平,将功率密度乘以有效面积。请注意,该计算假设的是光束具有均匀的强度分布,但其实,单模光纤中的大多数激光束都是高斯形状,使得光束中心的密度比边缘处更高,因此,这些计算值将略高于损伤阈值或实际安全水平对应的功率。假设使用连续光源,通过估算的功率密度,就可以确定对应的功率水平:SM400 Fiber:7.07 x 10-8cm2x 1MW/cm2= 7.1 x10-8MW =71mW(理论损伤阈值)7.07 x 10-8cm2x 250 kW/cm2= 1.8 x10-5kW = 18mW(实际安全水平)SMF-28 Ultra Fiber:8.66 x 10-7cm2x 1MW/cm2= 8.7 x10-7MW =870mW(理论损伤阈值)8.66 x 10-7cm2x 250 kW/cm2= 2.1 x10-4kW =210mW(实际安全水平)多模(MM)光纤的有效面积由纤芯直径确定,一般要远大于SM光纤的MFD值。如要获得zui佳耦合效果,Thorlabs建议光束的光斑大小聚焦到纤芯直径的70 - 80%。由于多模光纤的有效面积较大,降低了光纤端面的功率密度,因此,较高的光功率(一般上千瓦的数量级)可以无损伤地耦合到多模光纤中。Estimated Optical Power Densities on Air / GlassInterfaceaTypeTheoretical DamageThresholdbPractical SafeLevelcCW(Average Power)~1 MW/cm2~250 kW/cm210 ns Pulsed(Peak Power)~5 GW/cm2~1 GW/cm2所有值针对无终端(裸露)的石英光纤,适用于自由空间耦合到洁净的光纤端面。这是可以入射到光纤端面且没有损伤风险的zui大功率密度估算值。用户在高功率下工作前,必须验证系统中光纤元件的性能与可靠性,因其与系统有着紧密的关系。这是在大多数工作条件下,入射到光纤端面且不会损伤光纤的安全功率密度估算值。插芯/接头终端相关的损伤机制有终端接头的光纤要考虑更多的功率适用条件。光纤一般通过环氧树脂粘合到陶瓷或不锈钢插芯中。光通过接头耦合到光纤时,没有进入纤芯并在光纤中传播的光会散射到光纤的外层,再进入插芯中,而环氧树脂用来将光纤固定在插芯中。如果光足够强,就可以熔化环氧树脂,使其气化,并在接头表面留下残渣。这样,光纤端面就出现了局部吸收点,造成耦合效率降低,散射增加,进而出现损伤。与环氧树脂相关的损伤取决于波长,出于以下几个原因。一般而言,短波长的光比长波长的光散射更强。由于短波长单模光纤的MFD较小,且产生更多的散射光,则耦合时的偏移也更大。为了zui大程度地减小熔化环氧树脂的风险,可以在光纤端面附近的光纤与插芯之间构建无环氧树脂的气隙光纤接头。我们的高功率多模光纤跳线就使用了这种设计特点的接头。曲线图展现了带终端的单模石英光纤的大概功率适用水平。每条线展示了考虑具体损伤机制估算的功率水平。zui大功率适用性受到所有相关损伤机制的zui低功率水平限制(由实线表示)。确定具有多种损伤机制的功率适用性光纤跳线或组件可能受到多种途径的损伤(比如,光纤跳线),而光纤适用的zui大功率始终受到与该光纤组件相关的zui低损伤阈值的限制。例如,右边曲线图展现了由于光纤端面损伤和光学接头造成的损伤而导致单模光纤跳线功率适用性受到限制的估算值。有终端的光纤在给插芯/接头终端的损伤限制保持不变,这样,多模光纤的zui大适用功率就会受到插芯和接头终端的限制。请注意,曲线上的值只是在合理的操作和对准步骤几乎不可能造成损伤的情况下粗略估算的功率水平值。值得注意的是,光纤经常在超过上述功率水平的条件下使用。不过,这样的应用一般需要专业用户,并在使用之前以较低的功率进行测试,尽量降低损伤风险。但即使如此,如果在较高的功率水平下使用,则这些光纤元件应该被看作实验室消耗品。光纤内的损伤阈值除了空气玻璃界面的损伤机制外,光纤本身的损伤机制也会限制光纤使用的功率水平。这些限制会影响所有的光纤组件,因为它们存在于光纤本身。光纤内的两种损伤包括弯曲损耗和光暗化损伤。弯曲损耗光在纤芯内传播入射到纤芯包层界面的角度大于临界角会使其无法全反射,光在某个区域就会射出光纤,这时候就会产生弯曲损耗。射出光纤的光一般功率密度较高,会烧坏光纤涂覆层和周围的松套管。有一种叫做双包层的特种光纤,允许光纤包层(第二层)也和纤芯一样用作波导,从而降低弯折损伤的风险。通过使包层/涂覆层界面的临界角高于纤芯/包层界面的临界角,射出纤芯的光就会被限制在包层内。这些光会在几厘米或者几米的距离而不是光纤内的某个局部点漏出,从而zui大限度地降低损伤。Thorlabs生产并销售0.22 NA双包层多模光纤,它们能将适用功率提升百万瓦的范围。光暗化光纤内的第二种损伤机制称为光暗化或负感现象,一般发生在紫外或短波长可见光,尤其是掺锗纤芯的光纤。在这些波长下工作的光纤随着曝光时间增加,衰减也会增加。引起光暗化的原因大部分未可知,但可以采取一些列措施来缓解。例如,研究发现,羟基离子(OH)含量非常低的光纤可以抵抗光暗化,其它掺杂物比如氟,也能减少光暗化。即使采取了上述措施,所有光纤在用于紫外光或短波长光时还是会有光暗化产生,因此用于这些波长下的光纤应该被看成消耗品。制备和处理光纤通用清洁和操作指南建议将这些通用清洁和操作指南用于所有的光纤产品。而对于具体的产品,用户还是应该根据辅助文献或手册中给出的具体指南操作。只有遵守了所有恰当的清洁和操作步骤,损伤阈值的计算才会适用。安装或集成光纤(有终端的光纤或裸纤)前应该关掉所有光源,以避免聚焦的光束入射在接头或光纤的脆弱部分而造成损伤。光纤适用的功率直接与光纤/接头端面的质量相关。将光纤连接到光学系统前,一定要检查光纤的末端。端面应该是干净的,没有污垢和其它可能导致耦合光散射的污染物。另外,如果是裸纤,使用前应该剪切,用户应该检查光纤末端,确保切面质量良好。如果将光纤熔接到光学系统,用户首先应该在低功率下验证熔接的质量良好,然后在高功率下使用。熔接质量差,会增加光在熔接界面的散射,从而成为光纤损伤的来源。对准系统和优化耦合时,用户应该使用低功率;这样可以zui大程度地减少光纤其他部分(非纤芯)的曝光。如果高功率光束聚焦在包层、涂覆层或接头,有可能产生散射光造成的损伤。高功率下使用光纤的注意事项一般而言,光纤和光纤元件应该要在安全功率水平限制之内工作,但在理想的条件下(ji佳的光学对准和非常干净的光纤端面),光纤元件适用的功率可能会增大。用户首先必须在他们的系统内验证光纤的性能和稳定性,然后再提高输入或输出功率,遵守所有所需的安全和操作指导。以下事项是一些有用的建议,有助于考虑在光纤或组件中增大光学功率。要防止光纤损伤光耦合进光纤的对准步骤也是重要的。在对准过程中,在取得zui佳耦合前,光很容易就聚焦到光纤某部位而不是纤芯。如果高功率光束聚焦在包层或光纤其它部位时,会发生散射引起损伤使用光纤熔接机将光纤组件熔接到系统中,可以增大适用的功率,因为它可以zui大程度地减少空气/光纤界面损伤的可能性。用户应该遵守所有恰当的指导来制备,并进行高质量的光纤熔接。熔接质量差可能导致散射,或在熔接界面局部形成高热区域,从而损伤光纤。连接光纤或组件之后,应该在低功率下使用光源测试并对准系统。然后将系统功率缓慢增加到所希望的输出功率,同时周期性地验证所有组件对准良好,耦合效率相对光学耦合功率没有变化。由于剧烈弯曲光纤造成的弯曲损耗可能使光从受到应力的区域漏出。在高功率下工作时,大量的光从很小的区域(受到应力的区域)逃出,从而在局部形成产生高热量,进而损伤光纤。请在操作过程中不要破坏或突然弯曲光纤,以尽可能地减少弯曲损耗。用户应该针对给定的应用选择合适的光纤。例如,大模场光纤可以良好地代替标准的单模光纤在高功率应用中使用,因为前者可以提供更佳的光束质量,更大的MFD,且可以降低空气/光纤界面的功率密度。阶跃折射率石英单模光纤一般不用于紫外光或高峰值功率脉冲应用,因为这些应用与高空间功率密度相关。产品型号公英制通用SHB1250G80旋转保偏光纤,1310 nm,?80 μm的包层SHB1250旋转保偏光纤,1310 nm,?125 μm的包层SHB1500旋转保偏光纤,1550 nm,?125 μm的包层
  • 90° 偏振旋转器
    90°偏振旋转器波片通过双折射来改变光的偏振态,包括标准波片和偏振旋转器。应用于需要优化,控制或分析偏振的应用中旋转极化,在线性和圆偏振之间转换,调整椭圆率或分离波长。我们提供一系列高性能,高损伤阈值石英波片,包括零级,多级和双波长波片以及90°偏振旋转器,选择主要由工作波长和温度范围定。它们具有广泛的尺寸,波长,可根据具体需求提供定制。每个石英板已经精确地被切割和抛光以实现低透射波前误差,高表面质量优异的平行度,从而在全孔径上实现高性能和精确的延迟控制。偏振旋转器的最高激光损伤阈值和性能达到同样高的标准,并可以以±0.5°的精度旋光。可以与用于光学隔离的偏振分光镜立方体一起使用或作为连续可变的分束器使用。90°偏振旋转器能够将线偏振光的偏振方向旋转90°,直接放在光路中,不需要角度调整。90°偏振旋转器适用单波长入射光,具有高损伤阈值。支持偏振旋转角度、尺寸和波长的定制RT型号波长:1064nm,表面质量10-5,镀增透膜,镜面反射率小于0.25%。损伤阈值10 J/cm2, 20 nsec, 20 Hz 1 MW/cm2 cw @ 1064 nm。
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