紫外光老化检测

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紫外光老化检测相关的厂商

  • 400-668-7609
    哈希公司(HACH)成立于1947年,总部位于美国科罗拉多州的Loveland市,是水质分析解决方案的提供商。工厂分别位于美国、德国、瑞士、法国和英国,并也在中国建立了生产基地。 作为水质、水文监测仪器的水质仪器供应商,哈希公司产品被用户广泛应用于半导体超纯水、制药/电力及其他工业净水、饮用水、地下水、地表水、市政污水、工业污水等领域,其全线产品系列涵盖实验室定性/定量分析、现场分析、流动分析测试、在线分析测试。产品具有测量精确、运行可靠、操作简单、低维护量,结构紧凑等特点。哈希公司一直致力于使化学分析过程更方便、更迅捷、更可靠。尤其是各类包装的即开即用型化学试剂包,不仅为精确的化学分析提供了可靠的质量保障,也为用户节约了宝贵的时间和人力资源。 为了更贴近中国市场,更好的满足中国用户的需求,也为了帮助越来越多的国内用户解决他们在水质监测领域所遇到的问题,哈希公司已经开始了产品本地化的工作,在保证产品质量的同时减少了众多复杂的工作环节,从而使更多的客户可以使用到哈希公司的高质量产品。哈希公司非常注重中国用户的需求,目前专为中国市场量身定做的CODmax铬法COD分析仪、1900C便携式浊度仪和DR1010 COD测定仪等产品以其产品技术与高质量受到了广大用户的青睐。本地化的生产越来越方便客户,使得产品的交货期缩短并可以享受到便捷及时的售后服务支持。 我们的目标是继续为广大用户提供可靠的仪器、测试方法、简单的操作步骤和更好的客户服务,不断地提高产品的质量以满足客户需求不断变化的需要。目前公司已经在北京、上海、广州和重庆等地设立了办事处,以便为中国的广大客户提供方便、周到、及时的服务。
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  • 华日激光坚持以市场需求引领新产品的研发,为客户提供纳秒、皮秒、飞秒等多种脉冲宽度,红外、绿光、紫外、深紫外等多种波长的激光器产品,所有产品均具备自主产权,同时产品通过欧盟CE质量安全认证,完全满足严苛条件下的工业加工要求,是超精细加工领域的理想光源。同时通过与全球高端激光设备制造商在电子电路、硬脆材料、半导体、新能源、生命科学等领域开展紧密合作,为用户提供全面的激光技术解决方案。
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  • 以色列Ofil紫外成像仪是光学和数字紫外线检测和成像技术的世JIE领XIAN制造商。成立于1993年,总部在以色利。Ofil紫外成像仪开发和销售创新解决方案,这些解决方案正在全球范围内用于监测电气装置和环境危害。我们的数字检测系统对于电气故障的诊断、预防和预测是不可或缺的。我们的紫外线偏振系统有助于绘制海上溢油扩散图并控制其清洁效果。Ofil紫外成像仪利用其紫外线光学专有技术,不断开发紫外线增强成像解决方案,以应对全球电网不断变化的需求。多年来,Ofil以其创新、高质量和快速响应的方法赢得了全球的认可。DayCor?系列产品提供以下解决方案:电力设施的维修操作电动列车的预测性维修操作以色列Ofil紫外成像仪介绍石油化工电网部件制造商高压实验室和研究所用于国土安全的紫外线信号检测环境组织的漏油监测
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紫外光老化检测相关的仪器

  • 紫外光老化试验箱 400-860-5168转1804
    仪器简介:产品用途: 紫外光老化试验箱采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。 紫外光老化试验箱用于丰非金属材料、有机材料(如:涂料、油漆、橡胶、塑胶及其制品),经在阳光、湿度、温度、凝露等气候条件的变化下检验有关产品及材料老化现象程度。在短时间内得到变色,退色等情况。技术参数:技术参数: 1. 温度范围:RT+10℃~70℃; 2. 湿度范围:&ge 95%R.H; 3. 黑板温度:40℃~65℃; 4. 灯管间距离:70mm; 5. 灯管功率:40W/每支; 6. 紫外波长:290nm~400nm; 7. 试验时间:1~9999s、m、h 可调; 8. 支持样板:150× 75(mm),约40块; 9. 辐照度可调:&le 0.33-0.77w/m2; 10. 电源要求:AC380(± 10%)V/50HZ 三相五线制; 紫外光试验箱产品型号: UV UV-M UV-A 内形尺寸:D× W× H 450× 1170× 500:mm;  外形尺寸:D× W× H 580× 1280× 1350:mm; UV: 无辐照度调节。温控:高精度数显仪表; V-M: 辐照度手动调节。温控:高精度数显仪表; UV-A: 辐照度自动调节。温控:彩色液晶触摸屏; 符合标准: 紫外光老化试验箱符合GB/T14522-93、GB/T16422.3-1997、GB/T16585-96等现行紫外线老化试验标准 设备使用条件: 环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度&le 28℃) 环境湿度:&le 85% 紫外光老化试验箱放置前后左右各80公分不可放置东西 主要特点:结构特点: 紫外光老化试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,箱盖为双向翻盖式,操作简便; 箱体内胆采用进口高级不锈钢板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了紫外光试验箱的外观质感和洁净度; 加热方式为内胆水槽式加热,升温快,温度分布均匀; 内胆水位自动补水 排水系统使用回涡型及U型积沉装置排水,方便用户清洁; 试样架由衬垫和伸张弹簧组成,均采用铝合金材料制成 紫外光试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮 光源: 紫外光老化试验箱光源采用8支UV系列额定功率为40W的紫外荧光灯管作发光源,分布在机器的两侧,每侧各4支 试样表面与紫外灯平面距离为50毫米且相平行 有UV-B313.UV-A340.光源供用户选择配置 (任选一种) UV-A340灯管的发光光谱能量主要集中在340nm波长附近 UV-B313灯管的发光光谱能量主要集中在313nm波长附近 由于荧光灯光能量输出会随时间而逐步衰减,为了减小因光能量衰减造成试验的影响,所有的8支灯管中每隔1/4的荧光灯寿命时, 由一支新灯管替换一支旧灯管,这样,紫外光源始终由新灯和旧灯组成,从而得到一个输出恒定的光能量 灯管有效使用寿命(国产在500-700小时左右)(美国进口灯管在1800~2000小时左右) 控制系统: 采用黑色铝板联接温度传感器,采用黑板温度仪表控制加热,温度更稳定; 辐射计探头采用固定式,无须每次装卸; 辐射量采用高精度显示和测量的专用紫外线辐照计; 辐照度不大于50W/㎡; 光照和冷凝可独立控制可以交替循环控制; 光照和冷凝的独立控制时间和交替循环控制的时间可在一千小时内任意设置; 自动检测显示每根紫外灯的亮灯状态; 可实现手动调节辐照度和自动调节辐照度并且样品架可360度旋转; 仪表采用进口LED数显PID温度智能控制仪,控温精度高且稳定性好 紫外光老化试验箱具有漏电、短路、超温、缺水、过电流保护/控制器停电记忆;
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  • QUV紫外光老化箱 400-860-5168转0927
    1为什么要做老化测试?气候和阳光辐照是损害涂料、塑料、油墨及其他高分子材料的主要原因,由于光照和潮湿对材料的破坏,每年造成亿万美元的经济损失。这种损害包括失光,褪色,黄变,开裂,脱皮,脆化,强度降低及分层。即使室内的光及玻璃窗透射的太阳光都会使一些材料老化,比如引起颜料、染料等褪色或变色。很显然,对许多产品来说,抗老化和光稳定性是很重要的。几年来,各种各样的方法都被用过。现在大部分研究者使用自然暴露方法测试,自然暴露方法测试有很多优点:实际,便宜,易于操作。然而,大部分制造商不愿意等上几年的时间来观察一种新的改良的产品设计是否真的得到改进。近年来,低价位且使用方便的实验室检测设备已经开发出来,包括QUV加速老化设备(符合ASTM G154)和Q-Sun氙灯试验箱(符合ASTM G155)。(QUV是世界上应用最广的老化检测设备。它基于的原理是:对于经久耐用的材料,紫外线的短波长引起最主要的老化损伤。Q-Sun氙灯试验箱模拟太阳光的所有光谱,包括紫外线,可见光和红外线。)2造成产品老化的自然因素最大的老化损害由三个因素引起:光照,高温和潮湿。这三个因素中的任一个都会引起材料老化。它们往往同时发生作用,造成的危害将大于其中任一因素单独作用所造成的。光照不同的材料对光的敏感性也不同。对于经久耐用的材料,如大多数涂料、塑料,紫外线的短波段是引起大部分聚合物老化的原因。然而,对于不是那么经久耐用的材料,比如一些颜料和染料,紫外线的长波段甚至可见光也会对其造成严重的老化。高温当温度升高时,光的破坏作用也将随之增大。尽管温度不影响主要的光致反应,它却影响次要的化学反应。实验室老化测试必须提供精确的温度控制,通常还通过升温的方法来加速老化过程。潮湿露水,雨水及高的湿度是引起潮湿危害的主要原因。我们的研究表明,放在室外的物品每天都将长时间处于潮湿状态(平均每天8~12 h)。研究也已发现由潮气形成的露水是室外潮湿的主要因素。露水造成的危害比雨水更大,因为它附着在材料上的时间更长,引起更为严重的潮湿吸收。当然,雨水对材料的危害也很大。雨水将引起热冲击,比如当一辆汽车在一个炎热夏日温度升高突然因阵雨而急剧降温,从而产生冲击现象。雨水冲刷引起的机械侵蚀也会加速材料发生老化,如木材涂层,雨水冲洗去除表面老化层,将未老化的里层暴露于太阳光下产生进一步老化。对于室内的材料,湿气的主要作用往往是机械应力。它因材料试图与周围保持潮湿平衡而引起。材料所经受的湿气越大,需要克服的应力也越大。尽管室内物品,比如纺织品,油墨只暴露于湿气环境中,但它仍是室外材料发生老化的一个重要的因素。在室外,周围相对湿度(RH)将影响一种潮湿材料干燥速度。3紫外光老化测试对暴露在室外的经久耐用的材料,紫外线的短波段300-400 nm即从365 nm到太阳光的最低波段是引起老化损害的最主要的原因。通过紫外线老化试验箱可在短时间内获得产品耐老化性能的真实数据。QUV紫外光老化箱利用荧光紫外线灯来模拟太阳光对耐久性材料造成损害。紫外灯在电学原理上与普通照明用的灯很相似,但它主要发射紫外光而非可见光或红外线。对于不同的应用条件,需要不同光谱进而需要不同类型的灯管。UVA-340灯管对太阳光的紫外短波段模拟效果好。UVA-340的光谱能量分布(SPD)在太阳光的截止点到大约360 nm范围内与太阳光谱吻合的非常好。为了达到精确且可重复的测试结果,有必要控制辐照度(光强)很有必要。大多数型号QUV紫外线老化试验箱都装备有日光眼光强控制器。这种精确的光控系统为使用者提供了选择辐照度度的方便。利用日光眼的反馈循环系统,可以连续地、自动地控制且精确地保持辐照度。日光眼靠调整灯的功率来自动地补偿灯管老化和其他因素造成的光强变化。在仅仅几天或几周内,QUV紫外线老化试验箱能模拟在室外经几个月甚至几年所造成的损害。QUV紫外光老化箱照度控制装备有日光眼的QUV照度控制器比手动照度控制的检测设备测试重复性更好的测试,因为这些灯不必旋转,维护措施也简化了。在QUV紫外光老化箱内部,因荧光紫外线灯固有的光谱稳定性,发光控制系统相对简单。随着灯管的老化,所有光源的输出都会发生衰减。然而,不像大多数其它类型的灯管紫外灯的光谱不会随时间变化。这也提高了测试结果的重复性,也是使用QUV紫外线老化试验箱进行测试的一个主要的优点。紫外线老化试验箱4QUV紫外光老化箱灯管的选择你的材料最终使用条件决定了您应该使用哪种类型的UV灯管。所有的QUV灯管主要发出紫外光,而不是可见光或红外光。UV灯管的功率相当于一个普通40瓦的荧光性灯。然而,每种不同类型的灯所发出的总紫外能量是不同的,并且光谱分布也是不一样的。紫外灯通常可分为UVA和UVB,主要取决于大部分输出光谱所在的区域。UVA灯管UVA灯管特别适用于不同类型的聚合物的比较测试,因为UVA灯不包含任何低于阳光295nm截止点的超短紫外光。他对材料的破坏作用较UVB灯慢。然而,他于户外曝晒结果的相关性更好。UVA-340UVA-340最佳地模拟太阳光从365nm到截止点295nm关键紫外短波区域。它的峰值为340nm.UVA-340对于不同组成的比较测试特别有用。UVA-340灯管可以最佳的模拟短波 紫外光光谱UVA-351UVA-351模拟透过窗玻璃的太阳光中的紫外部分。适用于室内产品如:某些油墨以及邻近窗口放置的聚合物材料的老化测试。UVB灯管UVB灯管发出可在地球表面能得到的太阳光最短波长。因此,荧光紫外UVB灯,广泛地用于QC和R&D部门更快速,高效的测试。由于所有的UVB灯发出非自然存在的,低于太阳光中载止点295nm的紫外短波,所以会有与实际条件的结果不同出现。我们可提供两种类型的UVB灯,它们的辐照量不同,但产生相同波形的紫外波长。UVB-313ELUVB-313EL相对于QFS-40灯来说,更适合QC和R&D应用和耐久材料的测试。UVB-313EL发出较高的UV输出,得到更快的测试结果,而且也是非常稳定的。UVB-313EL是UVB-313的替代产品,他能提供更多的输出稳定性。太阳眼光强控制系统可以通过降低UVB-313EL的辐照光强来模拟QFS-40灯管。这样可以延长灯管的寿命并减少灯管替换的成本。UVA-340特别适用于不同配方的对比测试。推荐用于大多数的塑料、纺织品、涂料、颜料和紫外稳定剂的相关性测试。适用于于户外曝晒的结果进行对比 UVB-313EL最适合QC和R&D应用,建议用于一些耐用材料,如:屋顶材料以及一些户外涂料等。 QFS-40(F40UVB)车用外饰油漆 UVA-351用于透过玻璃的太阳光紫外模拟。建议用于一些汽车内饰件,纺织品和油墨。 授权代理商-翁开尔翁开尔是美国Q-LAB公司在中国地区的行业指定资深代理商,40年专业代理美国Q-LAB系列产品:Q-SUN氙灯老化试验箱,QUV紫外老化试验箱,Q-FOG盐雾腐蚀试验箱以及UVA,UVB,UVC灯管,氙弧灯灯管。翁开尔为您提供标准流程的售后维修校准服务。翁开尔深耕耐候老化测试设备领域40多年,拥有丰富的行业经验,能为您提供专业的耐候老化测试解决方案,欢迎联系我们。
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  • 紫外光老化机 400-860-5168转0927
    尽管紫外线只占阳光中的一小部分,但确实造成高分子材料降解的主要因素之一,每年由于材料讲解都会造成亿万美元的损失,因此在实验室中获取到真实可靠的耐老化性能数据是十分有必要的。QUV紫外加速老化试验机采用的是UV灯管,能够真实的模拟阳光中的紫外光谱,真实的模拟材料褪色、光泽消失、粉化、龟裂和脆化等性能改变,用于材料的筛选和工艺的改进。紫外线模拟QUV紫外光老化机采用的是美国原装进口的UV灯管,视乎测试需求的不同,可选用UVA-340灯管、UVA-351灯管、UVB-313灯管、QFS-40灯管 以及冷白荧光灯管。各种灯管的应用及介绍详见《QUV紫外光老化机可使用的灯管?》。比起其他类型的灯管(包括氙弧灯管),荧光紫外灯管更加稳定。 光谱功率分布(SPD)不会随灯管老化而发生变化,Q-lab为其生产的灯管提供5000小时的质保。 这样就能得到更多的可重复的测试结果,同时减少更换灯管,并降低运营成本。温度控制所有的QUV紫外光老化机都能精确控制温度,以提高精度和加速测试进程。尽管温度通常不影响主要的光化学反应,但会影响任意一个后续反应的速度。因此,QUV紫外加速老化试验机的温度控制能力在紫外线曝露测试时是必不可少的。凝功能露水,是造成户外潮湿的主要原因。QUV紫外光老化机通过独特的冷凝功能来模拟户外的潮湿侵蚀。在冷凝循环中,通过加热试验机底部水槽来产生水蒸汽。热的水蒸汽使试验箱在较高温度下保持 100%?的相对湿度。QUV紫外光老化机的冷凝功能具有以下优点与自然潮湿一致;通过升温加速实验过程;利用普通的自来水;冷凝的纯净水-在样品上无水渍或污染产生;维护简单。辐照度控制QUV紫外光老化机采用太阳眼辐照度控制系统(除了QUV/basic外,其他型号都适用)通过调整灯管的输出来监控并精确地维持所设定的辐照强度,从而修正因灯管的批次差异、环境温度变化以及灯管老化等引起的差异。辐照度的不同可能影响材料的老化速度和老化模式,因此辐照度控制是十分重要的。有太阳眼辐照度控制系统的设备可以设定辐照度水平。例如, 对于 UVA-340灯管, 设定 0.73 W/m2@340nm的辐照度和夏天正午时光强相当。该紫外加速老化试验机符合以下标准标准号标准名称AAMA 624《纤维增强热固性型材上的高性能有机涂层的推荐规格、性能要求和测试程序》AATCC TM186《耐候性 紫外线和潮湿曝露测试》ASTM C1257《溶剂释放型密封剂加速老化的标准测试方法》ASTM C1442《用人工老化仪对密封件进行试验的标准实施规范》ASTM C1501《实验室加速老化程序评估建筑结构密封剂色牢度的标准测试方法》ASTM C1519《实验室加速老化对建筑结构密封剂耐候性评估的标准测试方法》ASTM C732《乳胶密封剂人工老化试验效果的标准测试方法》ASTM C734《人工老化后乳胶密封剂的低温弹性的标准测试方法》ASTM C793《弹性接缝密封胶实验室加速老化效果的标准测试方法》ASTM D1148《橡胶老化的标准测试方法-由紫外线UV和热曝露引起的浅色表面的变色》ASTM D1670《沥青材料加速和户外老化失效终点的标准测试方法》ASTM D4101《聚丙烯注塑和挤出材料的标准规范》ASTM D4329《塑料荧光紫外线暴露测试的标准测试方法》ASTM D4587《油漆及相关涂料荧光紫外线曝露测试的标准测试方法》ASTM D4674《曝露在室内办公环境的塑料色牢度加速测试的标准测试方法》ASTM D4799《沥青材料荧光紫外线、喷淋及冷凝法加速老化测试条件和测试程序的标准测试方法》ASTM D5208《光降解塑料荧光紫外线 UV 曝露测试的标准测试方法》ASTM D5894《涂层金属的循环盐雾/紫外线暴露试验交替暴露在盐雾/干燥装置和紫外线/冷凝装置中的标准测试方法》ASTM D6577《工业防护涂料测试标准指南》ASTM D750《使用人工老化设备对橡胶进行老化试验的标准测试方法》ASTM D904《人工光源胶粘剂样品暴露的标准测试方法》ASTM E3006《使用荧光紫外线UV灯装置对光伏组件或微型组件进行紫外线调节的标准实施规程》ASTM F1164《透明塑料受到双轴应力与加速老化暴露评估的标准测试方法》ASTM F1945《曝露在室内荧光灯下喷墨印刷品光稳定性测定的标准测试方法》ASTM G151《使用实验室光源加速测试设备对非金属材料进行曝露的测试方法》ASTM G154《使用荧光紫外线设备对非金属材料进行曝露的测试方法》IEC 61215《地面用晶体硅光伏组件PV-设计鉴定和定型》IEC 61345《光伏组件PV紫外试验》ISO 11507 EN DIN《色漆和清漆 – 涂料的人工老化曝露测试–曝露于荧光紫外线灯管和水》ISO 29664《塑料.包括酸性沉积的人工风化》
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紫外光老化检测相关的资讯

  • 涂料氙灯老化试验与紫外光老化试验差异分析
    标准集团(香港)有限公司专业生产(供应)销售涂料氙灯老化试验机列产品,公司具有良好的市场信誉,专业的销售和技术服务团队,凭着经营涂料氙灯老化试验机系列多年经验,熟悉产品的各项技术支持,供货周期短价格最优,欢迎来电咨询!一、自然气候老化试验自然气候老化试验方法是国内外广泛采用的方法。其主要原因是自然气候老化实验结果更符合实际,所需的费用较低而且操作简单方便。虽然我们可以在任何地方进行自然气候老化试验,但国际上比较认可的试验场地是美国的佛罗里达,因为其阳光充足。但自然气候老化试验的不足之处是试验需要的时间长,试验人员可能没有这么多年的时间等待一个产品的测试结果。另外,即使是佛罗里达,气候不可能年复一年的完全相同,故试验结果的再现性也不理想。二、氙弧辐射试验氙弧辐射试验被认为是最能模拟全太阳光谱的试验,因为它能产生紫外光、可见光和红外光。正因为如此,在国内外被认为是最广泛采用的方法。GB/T1865-1997(等同于 IS0113411:1994)详细地介绍了这种方法。但这种方法也有它的局限性,即氙弧灯光源稳定性及由此带来的试验系统的复杂性。氙弧灯光源必须经过过滤以减少不期望的辐射。为达到不同的辐照度分布可有多种过滤玻璃类型供选择。选用何种玻璃取决于被测试材料类型及其最终用途。改变过滤玻璃可以改变透过的短波长紫外光类型,从而改变材料遭受破坏的速度和类型。通常运用的过滤有 3 种类型:日光、窗玻璃和扩展的紫外光类型(国标 GB/T1865-1997 中提到的方法 1 和方法 2 对应于前两种类型)。典型的氙弧辐射都配备一个辐照度控制系统。辐照度控制系统在氙弧辐射试验中很重要,因为氙弧灯光源的光谱自身内在稳定性就比荧光紫外灯光的光谱差。国外有人考察了一盏新氙弧灯和一盏用过 1000h 的旧氙弧灯光谱的区别。结果发现,光谱能量分布不但在光源的长波长范围随灯的使用时间延长变化显著,而且在短波长的范围内也有明显变化。这种变化引起的原因是氙弧灯的老化,是它的自身内在特性。对这种变化也可采取多种补救措施。例如提高更换灯管的频度以减轻灯光老化的影响。或者可用传感器控制辐照度。尽管存在因灯老化引起的光谱能量分布变化,氙弧灯仍不失作为耐候性和耐日光照射试验的一种可靠的和反映实际的光源。大多数氙弧辐射试验在模拟润湿条件时采用水喷淋和/或温度自动控制系统(国标 GB/T1865-1997 提出的"表面用水喷淋")。水喷淋方法的局限是当温度相对较低的水喷到温度相对较高的试板上时,试板会冷却下来,这会使材料遭破坏的过程减缓。在氙弧辐射试验中,要求使用高纯度的水以防止试板表面形成沉积物。因此运行费用较高。三、紫外光灯照射试验紫外光灯照射老化试验利用荧光紫外光灯模拟太阳光对耐久性材料的破坏性作用。这与前面提到的氙弧灯有区别,荧光紫外灯在电学原理上与普通的照明用冷光日光灯相似,但能生成更多的紫外光而非可见光或红外光线。对于不同的曝晒应用,有不同类型的具有不同光谱的灯供选择。UVA-340 型的灯在主要的短波长紫外光光谱范围能很好地模拟太阳光。UVA-340 灯的光谱能量分布(SPD)与从太阳光谱中 360nm 处分出的光谱图很近似。UV-B 型灯也是通常使用的加速人工气候老化试验用灯。它比 UV-A 型灯对材料的破坏速度更快,但其比 360 nm 更短的波长能量输出对很多材料会造成偏离实际的试验结果。辐照度(光强度)控制对于获得准确而有重现性的结果是很有必要的。大多数紫外光老化试验装置都配备了辐照度控制系统。这些精确的辐照度控制系统使用户做试验时能选择辐照度量。通过反馈控制系统,辐照度能被连续和自动地监控并精确地得到控制。控制系统通过调节灯管的功率而自动地对因灯管老化或其他原因造成的照度不足进行补偿。荧光紫外光灯因自身内在的光谱稳定性使辐照度控制简单化。所有的灯源随时间老化都会变弱。但荧光灯与其他类型的灯不同,它的光谱能量分布不会随时间变化。这一特点提高了试验结果的重现性,因而也是一大优势。有试验表明,一盏使用了 2h 的灯和一盏使用了 5 600h 的灯在配备了辐照度控制的老化试验系统中的输出功率无明显区别,辐照度控制装置能够维持光强度的恒定。此外,它们的光谱能量的分布也无变化,这同氙弧灯有很大区别。使用紫光灯老化试验的一个主要优势在于它能够模拟较为符合实际的室外潮湿环境对材料的破坏作用。材料置于室外时,据统计每天至少有 12 h 频繁地遭受潮湿作用。因为这种潮湿作用大多表现为凝露的形式,因而在加速人工气候老化试验中采用一个特殊的冷凝原理来模仿室外潮湿。在这样的冷凝循环过程中,要加热试验箱底部的水槽以产生蒸汽。热蒸汽保持试验箱的环境在高温下有 100%相对湿度。试验箱设计时,要使试板实际上构成试验箱的侧壁。这样试板的背面暴露在室温的室内空气下。室内空气的冷却作用使被测的试板表面的温度比蒸汽温度降低几度。这几度的温差可使水在冷凝循环过程中连续不断地降到被测试表面。如此产生的冷凝水是性质稳定的、纯净蒸馏水。这种水能提高实验结果的重现性,排除水沉积物污染问题并且简化试验设备安装和操作。因为材料在室外受潮的时间一般很长,所以典型的循环冷凝系统最少要有 4 h 的试验时间。冷凝过程在加温条件下进行(50℃),就会大大地加快潮湿对材料的破坏速度。长时间的、加热条件下进行的冷凝循环比其他诸如水喷淋、浸渍和其他高湿度环境的方法更能有效地再现潮湿环境破坏材料的现象。四、结 语虽然国标规定且国内目前通行的耐老化试验方法是氙弧辐射,但在国外氙弧辐射和紫外光老化试验都是应用广泛的试验方法。这两种方法是基于完全不同的原理。氙灯照射试验箱仿制全部的太阳光谱,包括紫外光、可见光和红外光,其目的是模拟太阳光。而紫外光老化试验并不企图仿制太阳光线,而只是模仿太阳光的破坏效果。它是基于这样的原理,长期在室外暴露的耐久性材料,受短波紫外光照射引起的老化损害最大.另外,即便是在自然气候下进行老化试验,还有一种加速的方法,就是将被测试样板装在能随太阳升起降落而转动的样板架,使样板大部分时间保持被阳光直射的状态,以获得加速试验结果。20 世纪 80 年代前采用碳弧灯或直接用紫外灯照射,进行平行试验,也可缩短检验周期,究竟哪种试验方法是最好的呢?没有简单的答案。选择哪种方法取决于要测试的材料,材料的最终应用场合,所关心的材料遭破坏的模式和财力等方面的因素。更多关于 氙灯老化试验机:http://www.standard-group.cc/productlist/
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    基于宽禁带半导体的固态紫外探测技术是继红外、可见光和激光探测技术之后发展起来的新型光电探测技术,是对传统紫外探测技术的创新发展,具有体积小、重量轻、耐高温、功耗低、量子效率高和易于集成等优点,对紫外信息资源的开发和利用起着重大推动作用,在国防技术、信息科技、能源技术、环境监测和公共卫生等领域具有极其广阔的应用前景,成为当前国际研发的热点和各主要国家之间竞争的焦点。我国迫切要求在宽禁带半导体紫外探测技术领域取得新的突破,以适应信息技术发展和国家安全的重大需要。本书是作者团队近几年来的最新研究成果的总结,是一本专门介绍宽禁带紫外光电探测器的科技专著。本书的出版可以对我国宽禁带半导体光电材料和紫外探测器的研发及相关高新技术的发展起到促进作用。本书从材料的基本物性和光电探测器工作原理入手,重点讨论宽禁带半导体紫外探测材料的制备、外延生长的缺陷抑制和掺杂技术、紫外探测器件与成像芯片的结构设计和制备工艺、紫外单光子探测与读出电路技术等;并深入探讨紫外探测器件的漏电机理、光生载流子的倍增和输运规律、能带调控方法、以及不同类型缺陷对器件性能的具体影响等,展望新型结构器件的发展和技术难点;同时,介绍紫外探测器产业化应用和发展,为工程领域提供参考,促进产业的发展。本书作者都是长年工作在宽禁带半导体材料与器件领域第一线、在国内外有影响的著名学者。本书主编南京大学陆海教授是国内紫外光电探测领域的代表性专家,曾研制出多种性能先进的紫外探测芯片;张荣教授多年来一直从事宽禁带半导体材料、器件和物理研究,成果卓著;参与本书编写的陈敦军、单崇新、叶建东教授和周幸叶研究员也均是在宽禁带半导体领域取得丰硕成果的年轻学者。本书所述内容多来自作者及其团队在该领域的长期系统性研究成果总结,并广泛地参照了国际主要相关研究成果和进展。作者团队:中国科学院郑有炓院士撰写推荐语时表示:“本书系统论述了宽禁带半导体紫外探测材料和器件的发展现状和趋势,对面临的关键科学技术问题进行了探讨,对未来发展进行了展望。目前国内尚没有一本专门针对宽禁带半导体紫外探测器的科研参考书,本书的出版填补了这一空白,将会对我国第三代半导体紫外探测技术的研发起到重要的推动作用。”目前市面上还没有专门讲述宽禁带半导体紫外探测器的科研参考书,该书的出版可以填补该领域的空白。本书可为从事宽禁带半导体紫外光电材料和器件研发、生产的科技工作者、企业工程技术人员和研究生提供一本有价值的科研参考书,也可供从事该领域科研和高技术产业管理的政府官员和企业家学习参考。详见本书目录:本书目录:第1章 半导体紫外光电探测器概述1.1 引言1.2 宽禁带半导体紫外光电探测器的技术优势1.3 紫外光电探测器产业发展现状1.4 本书的章节安排参考文献第2章 紫外光电探测器的基础知识2.1 半导体光电效应的基本原理2.2 紫外光电探测器的基本分类和工作原理2.2.1 P-N/P-I-N结型探测器2.2.2 肖特基势垒探测器2.2.3 光电导探测器2.2.4 雪崩光电二极管2.3 紫外光电探测器的主要性能指标2.3.1 光电探测器的性能参数2.3.2 雪崩光电二极管的性能参数参考文献第3章 氮化物半导体紫外光电探测器3.1 引言3.2 氮化物半导体材料的基本特性3.2.1 晶体结构3.2.2 能带结构3.2.3 极化效应3.3 高Al组分AlGaN材料的制备与P型掺杂3.3.1 高Al组分AlGaN材料的制备3.3.2 高Al组分AlGaN材料的P型掺杂3.4 GaN基光电探测器及焦平面阵列成像3.4.1 GaN基半导体的金属接触3.4.2 GaN基光电探测器3.4.3 焦平面阵列成像3.5 日盲紫外雪崩光电二极管的设计与制备3.5.1 P-I-N结GaN基APD3.5.2 SAM结构GaN基APD3.5.3 极化和能带工程在雪崩光电二极管中的应用3.6 InGaN光电探测器的制备及应用3.6.1 材料外延3.6.2 器件制备3.7 波长可调超窄带日盲紫外探测器参考文献第4章 SiC紫外光电探测器4.1 SiC材料的基本物理特性4.1.1 SiC晶型与能带结构4.1.2 SiC外延材料与缺陷4.1.3 SiC的电学特性4.1.4 SiC的光学特性4.2 SiC紫外光电探测器的常用制备工艺4.2.1 清洗工艺4.2.2 台面制备4.2.3 电极制备4.2.4 器件钝化4.2.5 其他工艺4.3 常规类型SiC紫外光电探测器4.3.1 肖特基型紫外光电探测器4.3.2 P-I-N型紫外光电探测器4.4 SiC紫外雪崩光电探测器4.4.1 新型结构SiC紫外雪崩光电探测器4.4.2 SiC APD的高温特性4.4.3 材料缺陷对SiC APD性能的影响4.4.4 SiC APD的雪崩均匀性研究4.4.5 SiC紫外雪崩光电探测器的焦平面成像阵列4.5 SiC紫外光电探测器的产业化应用4.6 SiC紫外光电探测器的发展前景参考文献第5章 氧化镓基紫外光电探测器5.1 引言5.2 超宽禁带氧化镓基半导体5.2.1 超宽禁带氧化镓基半导体材料的制备5.2.2 超宽禁带氧化镓基半导体光电探测器的基本器件工艺5.3 氧化镓基日盲探测器5.3.1 基于氧化镓单晶及外延薄膜的日盲探测器5.3.2 基于氧化镓纳米结构的日盲探测器5.3.3 基于非晶氧化镓的柔性日盲探测器5.3.4 基于氧化镓异质结构的日盲探测器5.3.5 氧化镓基光电导增益物理机制5.3.6 新型结构氧化镓基日盲探测器5.4 辐照效应对宽禁带氧化物半导体性能的影响5.5 氧化镓基紫外光电探测器的发展前景参考文献第6章 ZnO基紫外光电探测器6.1 ZnO材料的性质6.2 ZnO紫外光电探测器6.2.1 光电导型探测器6.2.2 肖特基光电二极管6.2.3 MSM结构探测器6.2.4 同质结探测器6.2.5 异质结探测器6.2.6 压电效应改善ZnO基紫外光电探测器6.3 MgZnO深紫外光电探测器6.3.1 光导型探测器6.3.2 肖特基探测器6.3.3 MSM结构探测器6.3.4 P-N结探测器6.4 ZnO基紫外光电探测器的发展前景参考文献第7章 金刚石紫外光电探测器7.1 引言7.2 金刚石的合成7.3 金刚石光电探测器的类型7.3.1 光电导型光电探测器7.3.2 MSM光电探测器7.3.3 肖特基势垒光电探测器7.3.4 P-I-N和P-N结光电探测器7.3.5 异质结光电探测器7.3.6 光电晶体管7.4 金刚石基光电探测器的应用参考文献第8章 真空紫外光电探测器8.1 真空紫外探测及其应用8.1.1 真空紫外探测的应用8.1.2 真空紫外光的特性8.2 真空紫外光电探测器的类型和工作原理8.2.1 极浅P-N结光电探测器8.2.2 肖特基结构光电探测器8.2.3 MSM结构光电探测器8.3 真空紫外光电探测器的研究进展8.3.1 极浅P-N结光电探测器的研究进展8.3.2 肖特基结构光电探测器的研究进展8.3.3 MSM结构光电探测器的研究进展
  • 紫外老化试验箱与氙灯老化试验箱的区别分析
    p style="text-align: justify text-indent: 2em "紫外耐气候老化试验箱采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外线辐射和喷淋(模拟下雨)、冷凝(模拟湿气露水),对涂料、塑粉、塑料材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。可模拟自然气候中的紫外光、雨淋、高温、高湿、凝露、黑暗等环境条件,通过重现这些条件,合并成一个循环,并让它自动执行完成循环次数。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "自然气候光老化试验方法通常分为二种,一种是模拟紫外光老化,另一种是模拟全阳光老化。国内外广泛采用的方法,其主要原因是自然气候老化实验结果更符合实际,所需的费用较低而且操作简单方便。虽然我们可以在任何地方进行自然气候老化试验,但国际上比较认可的试验场地是美国的佛罗里达,因为其阳光充足。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "但自然气候老化试验的不足之处是试验需要的时间长,试验人员可能没有这么多年的时间等待一个产品的测试结果。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong1、氙弧辐射试验方法/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "氙弧辐射试验被认为是较能模拟全太阳光谱的试验,因为它能产生紫外光、可见光和红外光。正因为如此,在国内外被认为是较广泛采用的方法。GB/T1865-1997(等同于IS0113411:1994)详细地介绍了这种方法。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "但这种方法也有它的局限性,即氙弧灯光源稳定性及由此带来的试验系统的复杂性。氙弧灯光源必须经过过滤以减少不期望的辐射。为达到不同的辐照度分布可有多种过滤玻璃类型供选择。选用何种玻璃取决于被测试材料类型及其zui终用途。改变过滤玻璃可以改变透过的短波长紫外光类型,从而改变材料遭受破坏的速度和类型。通常运用的过滤有3种类型:日光、窗玻璃和扩展的紫外光类型(国标GB/T1865-1997中提到的方法1和方法2对应于前两种类型)。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong2、紫外光灯照射试验方法/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "紫外光灯照射老化试验利用荧光紫外光灯模拟太阳光对耐久性材料的破坏性作用。这与前面提到的氙弧灯有区别,荧光紫外灯在电学原理上与普通的照明用冷光日光灯相似,但能生成更多的紫外光而非可见光或红外光线。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "对于不同的曝晒应用,有不同类型的具有不同光谱的灯供选择。UVA-340型的灯在主要的短波长紫外光光谱范围能很好地模拟太阳光。UVA灯的光谱能量分布(SPD)与从太阳光谱中360nm处分出的光谱图很近似。UVB型灯也是通常使用的加速人工气候老化试验用灯。它比UVA型灯对材料的破坏速度更快,但其比360nm更短的波长能量输出对很多材料会造成偏离实际的试验结果。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong3、结语/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "虽然国标规定且国内目前通行的耐老化试验方法是氙弧辐射,但在国外氙弧辐射和紫外光老化试验都是应用广泛的试验方法。这两种方法是基于完全不同的原理。氙灯照射试验箱仿制全部的太阳光谱,包括紫外光、可见光和红外光,其目的是模拟太阳光。而紫外光老化试验并不企图仿制太阳光线,而只是模仿太阳光的破坏效果。它是基于这样的原理,长期在室外暴露的耐久性材料,受短波紫外光照射引起的老化损害较大。/ppbr//p

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  • 紫外光老化试验箱设备存放怎么做才妥当?

    紫外光老化试验箱设备存放怎么做才妥当?

    1、设备的废水排放系统必须安装到位。设备处在非工作情况下,应保持其干燥,将运行后的水排放掉,擦干工作室及箱体。2、每次试验结束之后,要将样品取出,设备内胆清理干净;3、把紫外光老化试验箱安装后,要与相邻墙壁或其它设备之间要保留足够的维修空间;4、在用完紫外光老化试验箱后将塑料外罩罩上。(保持箱体外观整洁;避免粉尘侵入箱体)。5.化学品接触紫外光老化试验箱;(远离可燃物、爆炸物)6、[url=http://www.hwhsx.com]紫外光老化试验箱[/url]不能存放和安装在灰尘多的地方。试验箱的工作不能急剧变化。7、试验箱使用和存放的地方最好放置在通风良好的地方(安装换气风机,保持室内通风)。[b]如果您想要进一步了解紫外线老化试验箱可以直接联系我们瑞凯环境检测设备厂家,瑞凯客服随时为您服务。[/b][img=,690,690]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709011610_01_3254213_3.jpg[/img]

  • 紫外光老化试验箱的试验条件

    紫外光老化试验箱的试验条件

    紫外光老化试验箱是利用荧光紫外灯模拟太阳光对耐久性材料的破坏性作用。设备通过将待测材料曝晒放在经过控制的阳光和湿气的交互循环中,同时提高温度的方式来进行试验。设备采用紫外线荧光灯模拟阳光,同时还可以通过冷凝或喷淋的方式模拟湿气影响。每种试验机都有其特定的试用条件,紫外光老化试验箱也不例外。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/02/201602241636_585022_3081755_3.jpg  1,试验样品固定装置于试验架上,面对荧光灯当试样未将样品架填满时,则需用黑板将样品架填满,保持试验箱内壁封闭。  2,试验温度。光照时可采用50,60,70℃三种温度,优先推荐采用60℃;冷凝阶段的温度为50℃,温度的容差均匀度为±3℃。www.zjpct.com  3,紫外光老化试验箱光照各冷凝的周期可选择4H光照,4H冷凝或8H光照,4H冷凝两种循环。  4,在第一次光照400~450H后,每排灯管需更换一支荧光灯,其他灯管按照灯循环和替换方式来补偿灯管老化造成的损失。这样的运行模式确保每支灯管的使用寿命在1600~1800H。  5,在更换紫外光老化试验箱灯管时,应擦干盛水盘和进行清洁,避免形成水垢。

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  • 紫外光老化试验机/紫外线老化灯管/紫外线试验机UV灯直销
    商标申请号:7183337 宏展仪器生产的Q8紫外线加速老化试验机您的首选品牌! 宏展仪器生产的Q8紫外线加速老化试验机结束进口设备长期对国内市场的垄断! Q8/UV紫外光加速老化试验机主要用于模拟对阳光、潮湿和温度对材料的破坏作用;材料老化包括褪色、失光、强度降低、开裂、剥落、粉化和氧化等。紫外光老化试验箱通过模拟阳光、冷凝、模仿自然潮湿,试样在模拟的环境中试验几天或几周的时间,可再现户外可能几个月或几年发生的损坏。 Q8/UV紫外光加速老化试验机中,紫外灯的荧光紫外等可以再现阳光的影响,冷凝和水喷淋系统可以再现雨水和露水的影响。整个的测试循环中,温度都是可控的。典型的测试循环通常是高温下的紫外光照射和相对湿度在100%的黑暗潮湿冷凝周期;典型应用在油漆涂料、汽车工业、塑胶制品、木制品、胶水等。 模拟阳光 阳光中的紫外线是造成大多数材料耐久性能破坏的主要因素。我们使用紫外灯来模拟阳光中的短波紫外部分,它产生很少的可见光或红外光谱能量。我们可以根据不同的测试要求选择不同波长的UV紫外灯,因为每种灯在总的紫外线辐照能量和波长都不一样。通常,UV灯管可分为UVA和UVB两种。 Q8/UV灯管 UVA-340灯管:UVA-340 灯管可极好地模拟太阳光中的短波紫外光,即从365 纳米到太阳光截止点 295 纳米的波长范围。 UVB-313灯管:UVB-313 灯管发出的短波紫外光比通常照射在地球表面的太阳紫外线强烈,从而可以最大程度的加速材料老化。然而,该灯管可能会对某些材料造成不符合实际的破坏。UVB-313 灯管主要用于质量控制和研究开发,或对耐候性极强的材料运行测试。 UVA-351灯管:模拟透过窗玻璃的阳光紫外光,它对于测试室内材料的老化最为有效。 潮湿冷凝环境 在很多户外环境中,材料每天的潮湿时间可长达12小时。研究表明造成这种户外潮湿的主要因素是露水,而不是雨水。Q8/UV通过独特的冷凝功能来模拟户外的潮湿侵蚀。在试验过程中的冷凝循环中,测试室底部蓄水池中的水被加热以产生热蒸气,并充满整个测试室,热蒸汽使测试室内的相对湿度维持在100%,并保持一个相对高温。试样被固定在测试室的侧壁,从而试样的测试面曝露在测试室内的环境空气中。试样向外的一面暴露在自然环境中具有冷却效果,导致试样内外表面具备温差,这一温差的出现导致试样在整个冷凝循环过程中,其测试面始终有冷凝生成的液态水。 由于户外曝晒接触潮湿的时间每天可以长达十几小时,因此典型的冷凝循环一般持续几个小时。Q8/UV提供两种潮湿模拟方法。应用最多的是冷凝方法,它是模拟户外潮湿侵蚀的最好方法。所有的Q8/UV型号都可运行冷凝循环。因为有些应用条件也要求使用水喷淋以达到实际的效果,所以有些Q8/UV型号既可运行冷凝循环又可运行水喷淋循环。 温度控制 在每个循环中,温度都可控制在一个设定值。同时黑板温度计可以监控温度。温度的提高可以加速老化的进程,同时,温度的控制对于测试的可再现性也是很重要的。 水喷淋系统 对于某些应用而言,水喷淋能更好地模拟最终使用的环境条件。水喷淋在模拟由于温度剧变和由于雨水冲刷所造成的热冲击或机械侵蚀是非常有效的。在某些实际应用条件下,例如阳光下,聚集的热量由于突降的阵雨而迅速消散时,材料的温度就会发生急剧变化,产生热冲击,这种热冲击对于许多材料而言是一种考验。Q8/UV的水喷淋可以模拟热冲击和/或应力腐蚀。 喷淋系统有12个喷嘴,在测试室的每一边各有6个;喷淋系统可运行几分钟然后关闭。这短时间的喷水可快速冷却样品,营造热冲击的条件。 照射强度控制:可选 选配照射强度控制选件可得到精确型和重复性好的测试结果;光强控制系统允许用户根据不同的测试要求设置不同的光照强度。通过其反馈回路装置精确控制照射强度;同时也可以延长荧光灯的使用寿命 温湿度控制器: 符合标准: ASTM G 153, ASTM G 154, ASTM D 4329, ASTM D 4799, ASTM D 4587, SAEJ 2020, ISO 4892 技术参数: 型号 Model Q8/UV3 Q8/UV2 Q8/UV1 UV 照射 Exposure ● ● ● 冷凝 Condensation ● ● ● 光照控制 Irradiancs Control ● ● 可调光线 Adjustable irradiance ● ● 喷水 Water Spray ● 热冲击 Thermal Shock ● 自动侦路 Self-diagnostics ● ● ● 灯泡数量 Lamp Q'ty 紫外线灯管 8 支,备品 4 支 Ultravloiet lamp 6pcs, spares 4 pcs (美国Q-LAB,Q-Panel,美国ATLAS,UVA340,UVB313,UVC351) 记录器 Recorder 选配 (Optional) 辐射计 Q8-CR Calibration Radiometer 选配 (Optional) 机器辐射强度: 1.0W/m2/340nm以内可调 1.1W/m2/313nm以内可调 UV 温度 Temp 50 ℃ -75 ℃ 冷凝温度 Condensation Temp 40 ℃ -60 ℃ 测试容量 Test Capacity 48pcs 片/se spray( 75 x 150m m ) 50pcs片/basic ( 75 x 150m m ) 水凉及耗量 Water 蒸馏水每分钟 蒸馏水每日 8 公升 体积 Dimension(W x D x H) 137 x 53 x 136cm 重量 Weight 136kg 电源 Power 1 &psi , 120V/60Hz,16A or 230V/50Hz, 9A,1800W(max)
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    荧光紫外灯光源,是模拟自然阳光中的紫外光辐射。 ⒈荧光紫外灯管功率:40W ⒉荧光紫外灯管长度:1120㎜ ⒊荧光紫外灯管辐照度范围:&le 50w/m2 ⒋荧光紫外紫外波长:290nm~400nm ①UV-A 340灯管的发光光谱能量主要集中在340nm的波长处 ②UV-A313灯管的发光光谱能量主要集中在313nm的波长处 ⒌①荧光紫外灯:发射400nm以下紫外光的能量至少占总输出光能80﹪的荧光灯。 ②Ⅰ型荧光紫外灯:发射300nm以上的光能低于总输出光能2﹪的一种荧光紫外灯。通常称为UV-A灯。(UV-A313、UV-A340、UV-A351、UV-A355、UV-A365) ③Ⅱ型荧光紫外灯:发射300nm以下的光能大于总输出光能10﹪的一种荧光紫外灯。通常称为UV-B灯。 ⒍①大多数试验场合推荐采用Ⅰ型灯,它是模拟夏天中午日光照射后的情况。这种灯在340nm处有一个发射峰。 ②另一种常用的Ⅰ型灯在351nm处有发射峰,多数用于模拟日光透过窗玻璃后的情况。 ⒎国产灯管的有效使用寿命在500小时左右(进口灯管寿命1600~1800小时) 灯管规格: (国产型)灯管长度:1120㎜ 直径:26mm (进口型)灯管长度:1120㎜ 直径:38mm
  • 紫外检测仪
    1、分析、定性:  凡对紫外光敏感的物体,均可在ZF-401紫外线检测仪上进行分析,定性。但各种物质对紫外线波长的敏感又不同,故您在定货时,请选择您需要的,适合您工作的波长(254nm,310nm,365nm)如果您对物质敏感的波长不熟悉时,您可将以上三种波长的灯管都订上货,以便在研究时有充分的选择,免走弯路,而完成神圣的事业。另外选择合适的透射紫外线滤色片的面积,也很重要,如果紫外线滤色片面积大,而您的分析物小时,多余的紫外光将会炽坏你的面部和眼晴。如果紫外线滤色片的面积小而你的分析物大时,就没有充足的紫外光源通过您的分析物致使您的研究达不到预期效果(紫外线滤色片面积下祥)。 2、一般文献图表和纸层纸样的拍摄:  先把随机所附的有机玻璃罩在仪器上放平,然后把要拍的样纸放在该罩上,打开可见光源开关,调节两侧光源位置和角度;相机安装在相机托架上,校正焦距、光圈、即可进行曝光拍摄。 3、DNA RNA电脉胶的拍摄  向外移开两侧白炽灯,移开底座上的有机玻璃罩,把样品胶(如经EB染色的需装上红色滤色镜)直接放在紫外线滤色片上,在可见光下调好焦距(焦距略高于样品胶1-2mm),曝光时间自己掌握,关掉白炽灯,打开紫外灯,在暗下待紫外光稳定后即可拍摄。照相后,如发现有灯管影同时出现在底片上时,应考虑将短波紫外灯管换成波长较长的。例如:254nm换成310nm或365nm的灯管。
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