氟化二银

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氟化二银相关的论坛

  • 生活饮用水中氟化物的检测

    生活饮用水中氟化物的检测:不懂就问,各位老师,我是个新手,生活饮用水GB/T5750.5-2006 3.1氟化物离子选择电极法中,计算结果,我们用的标准曲线法,斜率也要和标准加入法一样,带入温度吗?

  • 雀巢瓶装水、嘉宝儿童产品因含氟化物在美国遭起诉

    据澳大利亚媒体报道,近日美国一位13岁的女孩对雀巢与嘉宝(Gerber)公司发起了诉讼,控告两大公司的产品含氟化物致使该女孩出现了氟斑牙症状。 据了解,雀巢的"Poland Spring"与"DeerPark"两品牌瓶装水以及嘉宝公司的婴儿食品与配方奶粉被该女孩指控含有氟化物。受害女孩的家长称,该女孩从小所饮用的瓶装水有90%为雀巢销售的含氟瓶装水。女孩家长要求雀巢支付女孩修复牙齿的经济补偿金,补偿金额估计为10万美金。 原告律师事务所认为,美国疾控中心提供的信息表明,8岁以下的儿童摄入氟化物会面临严重的健康风险,而两大公司的产品却未能做出警示,并将含氟产品向8岁以下的儿童推广,这完全不可接受。 原文链接:

氟化二银相关的方案

  • 生活饮用水中全氟化合物的测定
    全氟化合物作为一种表面活性剂和保护剂,自20世纪50年代开始生产以来被广泛应用于工业生产和日常用品中,具有高毒性、持久性、生物累积性和远距离迁移性等持久性有机污染物的特点。全氟化合物的主要前处理方法为固相萃取法。固相萃取法具有操作简单,溶剂消耗少,减少分析步骤及分析时间和适用面广等优点。 睿科提供自动化样品前处理解决方案,针对生活饮用水中全氟化合物的分析,将自动化前处理设备带入检测的全流程,协助实验员对生活饮用水中的全氟化合物的检测进行快速无污染前处理,保证检测的快速、高效、准确。
  • 岛津:饮用水中氟化物检测
    在2007年新颁布的《生活饮用水卫生标准》中,规定了生活饮用水中硫酸盐,氯化物,氟化物,硝酸盐的检测指标。指定的最低检测质量分别为0.255mg,0.05mg,0.002mg,0.0005mg,岛津抽抑制型离子色谱仪可同时分析4种无机阴离子。
  • HPMS-TQ测定饮用水中的全氟化合物
    全氟化合物是指化合物分子中与碳原子链接的氢原子全部被氟原子所取代的一类有机化合物,主要包括全氟羧酸类、全氟磺酸类、全氟磺酰胺类等。自1938年发现PTFE以来,全氟烷基和多氟烷基化合物广泛应用于人类生活的方方面面。研究表明,全氟类化合物是典型的持久性有机污染物(POP),而且在生物体内的蓄积水平高于已知的有机氯农药(DDT)和二噁英等持久性有机污染物的数百倍至数千倍。全氟类化合物还具有生殖毒性、诱变毒性、发育毒性、神经毒性、免疫毒性等多种毒性,是一类具有全身多脏器毒性的环境污染物。而日常的人类活动如工业生产、日常生活会使全氟化合物进入到水质当中,进而影响环境和生物体。对于全氟化合物的检测难点在于,其在聚四氟乙烯材质容器中会有析出,因此造成检测结果的干扰。目前市面厂商采用更换去氟管路或使用捕集柱进行试验,来排除管路带来的干扰。同时在检测过程中,玻璃容器会对于全氟烷基羧酸和全氟烷基磺酸产生强烈吸附,因此实验中需要采用聚丙烯和聚乙烯材质容器。考虑到更换去氟管路所需成本较高,用户更换管路操作较为复杂,因此我们选用性价比更高的捕集柱方式,使用华谱科仪HPMS-TQ三重四极杆液质联用仪,参照GB/T 5750.8-2023方法检测饮用水中的11种全氟化合物。

氟化二银相关的资讯

  • 解决方案 | 饮用水中的潜在隐患——全氟化合物
    背景介绍全氟化合物作为一种表面活性剂和保护剂,自20世纪50年代开始生产以来被广泛应用于工业生产和日常用品中,具有高毒性、持久性、生物累积性和远距离迁移性等持久性有机污染物的特点。全氟化合物的主要前处理方法为固相萃取法。固相萃取法具有操作简单,溶剂消耗少,减少分析步骤及分析时间和适用面广等优点。 睿科提供自动化样品前处理解决方案,针对生活饮用水中全氟化合物的分析,将自动化前处理设备带入检测的全流程,协助实验员对生活饮用水中的全氟化合物的检测进行快速无污染前处理,保证检测的快速、高效、准确。仪器、试剂和耗材仪器■ Raykol Fotector Plus高通量全自动固相萃取仪■ Raykol Auto EVA 80全自动平行浓缩仪■ Waters ACQUITY UPLC-XEVO Micro TQS超高效液相色谱-串联质谱仪■ 超声波清洗机■ 涡旋振荡器■ 电子天平(感量 0.0001g)试剂■ 甲醇、乙酸铵(HPLC-MS级)■ 氨水(HPLC-MS级)■ 乙酸铵、冰乙酸(分析纯)耗材■ 0.22μm醋酸纤维滤膜■ Oasis WAX固相萃取柱(150mg,6mL)■ Acquity UPLC BEH C18色谱柱(1.7μm,2.1mm×50mm)前处理过程水样处理1L水样,加入100μg/L内标100μL,混匀;加入乙酸铵调节pH为6.8-7.0使用睿科Fotector Plus高通量全自动固相萃取仪对样品进行净化睿科Fotector Plus高通量全自动固相萃取仪活化柱子5mL0.1%氨水-甲醇溶液;7mL甲醇和10mL超纯水活化富集以8mL/min流速上水样淋洗5mL25mmol/L乙酸铵溶液(pH=4)和12mL超纯水淋洗干燥小柱干燥15分钟洗脱5mL甲醇和7mL 0.1%氨水-甲醇溶液进行洗脱使用睿科Auto EVA 80全自动平行浓缩仪对样品进行浓缩睿科Auto EVA 80全自动平行浓缩仪浓缩氮吹至近干(水浴温度≤40℃)定容待上机30%甲醇溶液(3:7,V/V)进行复溶,定容至1mL涡旋混匀后上机测定分析检测条件超高效液相色谱条件BEH C18色谱柱,柱温40℃,进样体积10μL,流动相A为甲醇,流动相B为5mmol/L乙酸铵水溶液,流速0.3mL/min,梯度洗脱程序见下表。质谱条件离子源为电喷雾电离(ESI),负离子扫描,多反应监测(MRM)模式分析,源温度150℃,脱溶剂温度500℃,脱溶剂气流量1000L/h,碰撞气流量50L/h,毛细管电压2.0kV,高纯氮气用于脱溶剂和雾化,碰撞气为氩气。仪器空白考察为了确认Fotector Plus高通量全自动固相萃取仪在对样品进行前处理过程中是否存在对目标分析物残留及仪器是否引入目标物,在开机及实验结束后采用前处理方法对两份纯水空白样品进行处理,并采用超高效液相色谱串联质谱(UPLC-MS/MS)测定结果。结果显示,开机时处理的空白样品以及处理实际样品后再次处理的空白样品,未检出目标分析物,表明该仪器在处理样品过程中无残留,且没有引进目标物。检测结果如下表所示: 注:ND<方法定量限实验结论生活饮用水中全氟化合物测定的前处理净化过程采用睿科Fotector Plus全自动固相萃取仪,精密的注射泵来控制活化和洗脱的体积,活化、洗脱、上样流速稳定可控;同时搭配睿科Auto Eva 80高通量全自动平行浓缩仪进行浓缩,二者的样品架可兼容使用,操作连贯简便。采用超高效液相色谱-串联质谱仪进行检测,取得了优异的回收率和RSD结果,结果回收率80.0-122%,相对标准偏差1.3-11%,且空白测定确认前处理过程既没有由于仪器系统问题引进污染,也没有因为分析目标物残留在仪器中引起交叉污染的问题,从而说明此两款仪器适用于生活饮用水中全氟化合物检测的前处理。
  • EZ氟化物分析仪在饮用水行业中的应用
    EZ氟化物分析仪在饮用水行业中的应用哈希公司01背景介绍EZ3507氟化物分析仪克尔湖区域水系统(KLRWS)位于北卡罗来纳州亨德森市,为大约5万名居民提供饮用水。克尔湖区域水处理厂设计水量 15 MGD(百万加仑/天),日平均产水量约 7 MGD。为促进公众健康,该饮用水厂需要在成品水中添加残余浓度为 0.7mg/L 的氟化物。利用在线和实验室测量氟化物,以确保两者结果一致。两种方法的测量结果误差要求在 0.1mg/L 以内。现场操作人员使用手动调节的蠕动泵来加入氟化物(氟硅酸)。该设施的未来计划是采用一种新的剂量机制,可以根据测量的氟化物浓度进行调整加料。该机构的监测方法是健全的,但目前测量技术的局限性给工作人员带来了挑战。主要有:01实验室的抓样检测不可靠,误差较大;02现有氟化物分析仪需要校准,维护频繁;03现有的在线分析仪不能多通道监测,需要经常更换取样点,容易造成操作中断。此外,处理厂的工作人员希望通过安装可靠的在线分析仪来提高他们自身的安全健康,避 免过量使用氟化物。02应用情况目前现场安装了一台标准加入法的EZ3507氟化物分析仪。客户选择这台分析仪的原因是EZ 氟化物分析仪能够提供准确的测量结果,稳定可靠的运行表现和电极电解液的自动补充等功能。这台分析仪的配置情况如下:01单通道分析仪,用于监测饮用水厂出厂水02氟化物测量范围是0.25-5mg/L,这是北美常见的氟化物范围034-20mA 模拟输出,方便与SCADA集成04安装点在控制室外的透明井上方,透明井是被测样品取水点客户按照Hach的要求和建议进行安装,成功的启动并运行这台氟化物分析仪。清晰可见的玻璃测量容易和氟化物电极可以让操作人员快速看到分析仪和电极是否正常工作,或者是否需要进行日常维护,补充电解液等。自安装以来,客户反映明显减少了对手工测试的依赖。手工监测可能产生不一致的结果,操作者之间的差异容易产生误差,这些都增添了对手工监测结果测量准确性的担忧。事实上,EZ3507氟化物分析仪与实验室比对结果十分准确,以致于工作人员认为EZ3507没有正常工作。然而,在对每种方法进行调查和验证之后,他们确定,由于采用了自动验证等测量步骤,EZ 分析仪更加准确、可靠和稳定。实际上,通过EZ氟化物分析仪,还帮助客户发现了实验室氟化物测量方法和电极的性能问题。03总结EZ3507 氟化物分析仪具有测量准确、稳定等特点,帮助克尔湖水处理厂实现实时监测成品饮用水添加氟化物浓度的目标。可以 24 小时接受氟化物浓度数据,同时维护量非常低。EZ3507 氟化物分析仪操作简单,通过准确的氟化物浓度监测,可以帮助企业节省氟硅酸等药剂的运行费用。END哈希——水质分析解决方案提供商,我们致力于为用户提供高精度的水质检测仪器和专家级的服务,以世界水质守护者作为使命,服务于全球各地用户。如您想要进一步了解产品或需要免费解决方案,请通过【阅读原文】与我们联系,通过哈希官微留下您的需求就有机会赢取小米电动牙刷哦!
  • 整体解决方案推荐丨生活饮用水中全氟化合物检测样品前处理
    01 全氟化合物全氟化合物作为一种表面活性剂和保护剂,广泛应用于工业生产和日常用品中。同时,全氟化合物也是一种具有高毒性、持久性、生物累积性和远距离迁移性等特性的持久性有机污染物。今年6月,中国生态环境部强调:将持久性有机污染物纳入全国环境监测体系;前不久发布的《生态环境部发布生态环境监测规划纲要(2020-2035年)》,也重点强调了加强持久性有机污染物的监测能力和水平。生活污水中的全氟化合物通过污水处理厂排放到环境中,再通过水、土壤、空气等介质进入环境及生物体,由于饮用水是人群暴露全氟化合物的主要途径之一,因此对生活饮用水中多种全氟化合物,尤其是短碳链(碳数<8)和中长碳链( 8≤碳数≤10)全氟化合物同时测定,对于保障生活饮用水安全是十分必要的。全氟化合物的检测方法气相色谱质谱法毛细管电容法液相色谱质谱超高效液相色谱串联质谱法全氟化合物的主要前处理方法固相萃取方法固相萃取法具有操作简单、溶剂消耗少、减少分析步骤及分析时间和适用面广等优点。睿科提供自动化样品前处理解决方案,针对生活饮用水中全氟化合物的分析,将自动化前处理设备带入检测的全流程,协助实验员对生活饮用水中的全氟化合物的检测进行快速无污染前处理,保证检测的快速、高效、准确。02 前处理流程水样处理1L水样,加入100μg/L内标100μL,混匀加入乙酸铵调节pH为6.8-7.0活化柱子5mL 0.1%氨水-甲醇溶液7mL甲醇和10mL超纯水活化富集以8mL/min流速上水样淋洗5mL 25mmol/L乙酸铵溶液(pH4)和12mL超纯水淋洗干燥小柱干燥15分钟洗脱5mL 甲醇和7mL 0.1%氨水-甲醇溶液进行洗脱浓缩氮吹至近干(水浴温度≤40℃)定容待上机30% 甲醇溶液(3:7,V/V)进行复溶,定容至1mL,涡旋混匀后上机测定分析03 推荐仪器和耗材1.仪器 睿科Fetector Plus高通量全自动固相萃取仪 睿科Auto EVA-60全自动平行浓缩仪 2.全氟化合物耗材包

氟化二银相关的仪器

  • 仪器简介:典型应用:主要用于饮用水、地表水的氟化物浓度监测。使用先进的离子选择电极技术,HACH的CA610氟化物分析仪能够为您的饮用水中氟化物浓度测量的准确性提供长期的保证。CA610氟化物分析仪同时也具有优异的性价比。试剂消耗非常少。紧凑、独立的设计使得该分析仪是您做现场监测或远程控制的理想工具。可靠的技术。实用的设计。CA610氟化物分析仪能为您提供准确的氟化物读数,而不受水样中离子强度、PH或温度变化的影响。该分析仪基本上不受干扰。HACH公司独特的电极&mdash &mdash 拥有专利的可更换的电极头&mdash &mdash 使得维护非常简单、维护频率、费用低。无需更换整个电极&mdash &mdash 只需要更换氟化物的水晶电极头。技术参数:测量范围:0.1~10mg/L氟化物准 确 度:± 10%或± 0.10mg/L,取较大者最低检测限:0.01ppm测量周期:4.2分钟模拟输出:1路4~20mA,在0.1~10mg/L范围内可任意设定。报警输出:两个报警,可选为样品浓度、系统警告或系统停机报警。每个警报配备一个SPDT继电器,5A, 230Vac。主要特点:● 采用离子选择电极方法,并带有发明专利的可更换电极头。● 自动校准功能● 恒温控制的流通池● 试剂消耗量极少● 几乎不受任何物质的干扰
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  • 方法原理:环境空气中气态和颗粒态氟化物通过磷酸氢二钾浸渍的滤膜时,氟化物被固定或阻留在滤膜上,滤膜上的氟化物用盐酸溶液浸溶后,用氟离子选择电极法测定,溶液中氟离子活度的对数与电极电位呈线性关系。执行标准:HJ955-2018 《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》适合16.7L/min、50L/min、100L/min采样
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  • 氟化物多模氟化铟光纤氟化物多模氟化铟光纤在0.3-5.5um超宽波段范围内极低的损耗,并可进行定制!氟化铟IFG光纤红外透射性能优异,传输波长范围从0.3-5.5um。在2-4.1um波段传输损耗可降至0.05dB/m。氟化银光纤具有更低的声子能量,有更高的量子效率。优异的性能使得氟化银光纤在红外超连续谱及红外光纤激光器等领域有着非常大的应用潜力。氟化物多模氟化铟光纤产品特点:• 有效传输范围从300nm到5500nm• 出色的光谱均匀性• 高激光损伤阈值• 钬和铒激光传输的理想选择• 高效率束的高包芯比氟化物多模氟化铟光纤产品应用:• 激光遥测光谱学• 化学传感• 医学诊断学• 激光束传输• FLIR• 高温计 氟化物多模氟化铟光纤产品主要参数:• 典型的光损耗: 10dB/km• 菲涅尔损耗(后向反射):4%(空气)• 涂层材料:UV固化环氧丙烯酸酯• 工作温度:– 180 to 150 °C氟化物多模氟化铟光纤产品规格:氟化物多模氟化铟光纤产品性能曲线:更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是国内知名光电产品专业代理商,代理品牌均处于相关领域的发展前沿;产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,涉及应用领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防及更细分的前沿市场如量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、先进激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等优质服务。您可以通过我们昊量光电的官方网站了解更多的产品信息,或直接来电咨询。
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氟化二银相关的耗材

  • 中红外单模氟化物光纤跳线
    中红外单模氟化物光纤跳线特性氟化锆(ZrF4)光纤的单模工作范围为2.3 μm -4.1 μm,氟化铟(InF3)光纤为3.2μm- 5.5μm氟化锆(ZrF4)光纤的传输范围285 nm - 4.5 μm,氟化铟(InF3)光纤则为310 nm- 5.5 μm兼容可见光波长对准光束用于光谱学、环境传感和医学领域菲涅尔反射损耗低:每面我们的单模氟化物跳线IRPhotonics® 设计用于中红外光谱范围内的低损耗传输。这些单模跳线使用Thorlabs的氟化物光纤制造,氟化锆(ZrF4)光纤跳线的单模工作范围为2.3-4.1μm,而氟化铟(InF3)光纤跳线的单模工作范围为3.2 - 5.5μm。氟化锆ZrF4光纤和氟化铟InF3光纤衰减度的对比图请看右边曲线图。这些氟化物光纤跳线提供与标准石英光纤跳线相似的机械灵活性,环境稳定性好,并且中红外光谱范围内的衰减曲线平稳。由于氟化物玻璃的透射范围低至紫外线范围,因此可见光(比如由光纤耦合激光器产生的激光)可沿着相同光纤作为对准辅助进行传播。注意,由于可见光低于截止波长,因此它将仿佛在多模光纤中一样传播。 这些光纤跳线的数值孔径(NA)在特定SM工作范围上保持相对恒定(曲线图参见曲线标签)。MIR Fluoride Fiber Selection GuideSingle Mode Patch CablesMultimode Patch CablesBifurcated Fiber BundlesReflection/Backscatter Probe BundlesMIR Fiber Overview氟化锆(ZrF4)单模光纤跳线提供比氟化铟(InF3)光纤更低的衰减,但是氟化铟光纤对长波长的透光率比氟化锆光纤更大。关于其它衰减曲线,请参见曲线标签。每根跳线两端的终端接头为分别与FC/PC或FC/APC连接组件(详情参见FC连接器标签)兼容的陶瓷插芯连接器,并进行平面抛光或斜角面抛光。在对背反射较敏感的设置中,我们推荐使用斜角面FC连接器。每根跳线包括两个保护帽,它们用来保护插芯端不受灰尘和其它危害。可单独购买CAPF(塑料质)和CAPFM(金属)替换保护帽。使用建议由于氟化物玻璃比标准石英玻璃更软,因此不能用Kimwipes擦拭纸来清洁这些跳线。其它氟化物光纤特定的使用建议请参见操作标签。与无端光纤相比,这些跳线所能承受的zui大功率是受连接器限制的。取决于应用,我们推荐以约300mW的zui大CW功率使用这些跳线。每根氟化物跳线都标有产品型号、批次和主要规格。Stocked SM Patch Cables Selection GuideStandard CablesFC/PC to FC/PCFC/APC to FC/APCHybridAR-Coated CablesAR-Coated TEC SilicaHR-Coated SilicaBeamsplitter-Coated SilicaLow-Insertion-Loss SilicaMIR Fluoride Fiber中红外应用由于SM工作范围与我们的带间级联激光器(ICL)的发射范围重叠,因此若将这些跳线与我们的光谱仪结合使用,可以实现激光输出光谱的低损耗测量。其它应用实例见下图。单模氟化物跳线中的信号可以通过一个反射式准直器耦合到自由空间。FiberPorts可替代反射式准直器使用,它提供5个自由度的自由空间耦合,以及旋转调节。规格:Bare Fiber SpecificationsFiberZrF4Single ModeInF3Single ModeTransmission Range285 nm - 4.5 μm310 nm - 5.5 μmSM Operating Wavelength Range2.3 - 4.1μm3.2 - 5.5 μmAttenuation (Click for Plot)≤0.3 dB/m (Max) 0.15 dB/m (Typical)(for 2.3 - 3.6 μm)≤0.45 dB/m (Max)(for 3.2- 4.6 μm)Mode FieldDiametera(Click for Plot)10.75 μm @ 2.5 μm 14.80 μm @ 3.39 μm10.66 μm@3.39μmCutoff Wavelength≤2.3 μm≤3.2 μmNumerical Aperture (NA)b0.19 ± 0.02 @ 2.0 μm0.26 ± 0.02 @ 2.0 μmCore Diameter9 ± 0.5 μmCladding Diameter125 +1/-2 μmCore/Clad Concentricity≤2.0 μmBendRadius (ShortTerm/Long Term)≥10 mm / ≥40 mm≥10 mm / ≥30 mm模场直径(MFD)是一个标称值。它是近场中1/e2功率水平处的直径。更多信息请见模场直径定义标签。曲线标签包含其它波长处的NA曲线。曲线该标签包含氟化物光纤的以波长为自变量的衰减(测量值)曲线、弯曲衰减(测量值)曲线、模场直径(计算值)曲线和数值孔径(计算值)曲线。下面所显示的是单模跳线的数据;不同跳线之间可能会不同。如果您不确定这些光纤是否适用于您的应用请联系技术支持。衰减该曲线包含了我们单模ZrF4光纤的衰减测量值。曲线中的蓝色阴影区域表示单模波长工作范围(2.3-3.6 μm),橙色阴影区域表示光纤依然具有传输性,但为多模操作。截止波长用垂直虚线表示,是多模运行的起点,并随波长的变化而变化。接近1.9 μm处的峰值对应二阶模衰减。该曲线包含了我们单模InF3光纤的衰减测量值。曲线中的绿色阴影区域表示单模工作波长范围,衰减值≤0.45 dB/m,蓝色阴影区域表示单模工作波长范围,没有保证的衰减规格。橙色阴影区域表示光纤依然具有传输性,但为多模操作。截止波长用垂直虚线表示,是多模运行的起点,并随波长的变化而变化。接近2.9 μm处的峰值对应二阶模衰减。该曲线包含了用于我们单模ZrF4光纤的单环在五个不同弯曲半径时衰减测量值。曲线中的阴影区域表示单模波长范围(2.3 - 3.6 μm)。该曲线包含了用于我们单模InF3光纤的单环在四个不同弯曲半径时衰减测量值。曲线中的蓝色和绿色阴影区域表示单模波长范围(3.2 - 5.5微米)。色散该曲线包含了我们单模ZrF4光纤的计算的色散曲线,具有大约1.6微米的零色散波长。曲线中的阴影区域表示单模波长范围(2.3 - 3.6微米)。曲线包含了我们单模InF3光纤的计算的色散曲线,具有大约1.7微米的零色散波长。曲线中的阴影区域表示单模波长范围(3.2 - 5.5微米)。数值孔径该曲线包含了我们单模ZrF4光纤的数值孔径,根据以下曲线中的折射率。曲线中的阴影区域表示单模波长范围(2.3 - 3.6微米)。该曲线包含了我们单模InF3光纤的数值孔径,根据以下曲线中的折射率。曲线中的阴影区域表示单模波长范围(3.2 - 5.5 μm)。折射率.这里显示的折射率是将Sellmeier方程与测量数据拟合获得的。右表给出了拟合中所用的Sellmeier系数。SellmeierEquationSellmeierCoefficientsCoefficientCoreCladdingu00.54630.705674u10.75660.515736u21.7822.204519u30.0000.087503u40.1160.087505u521.26323.80739这些折射率是将Sellmeier方程与测量数据拟合获得的。右表给出了拟合中所用的Sellmeier系数。SellmeierEquationSellmeierCoefficientsCoefficientCoreCladdingu00.476273380.68462594u10.769368930.4952746u25.018354971.4841315u30.01795490.0680833u40.118650930.11054856u543.6454575924.4391868操作 该标签描述了在日常使用中标准石英光纤跳线和氟化物光纤跳线之间的相似和不同之处。物理操作 弯折为了保护,氟化物跳线使用塑料护套(PVDF聚合物),所以比典型的跳线护套更硬。只要护套不被强迫弯折,光纤不会受损伤。如果超过弯折限制塑料护套会变色。对于规定的弯折半径请参考下面的表格。关于光纤因为弯折导致的衰减的更多信息,请见曲线标签。 存储因为氟化物玻璃比标准石英玻璃更软,所以更容易刮伤,所以在跳线在不使用时盖上保护盖尤其重要。用于FC终端跳线的CAPF和CAPFM替换保护帽可单独购买。 清洁使用FS200光纤检测仪检查光纤头。如果有颗粒物,首先尝试使用缓流压缩空气吹去。如果压缩空气不够,可以使用我们的FCC-7020光学接头清洁器或MC-5擦镜纸来清洁。 请注意Kimwipes非常容易刮伤光纤头,所以不能使用。 重新抛光服务如果光纤头刮伤,Thorlabs可以免费重新抛光(由客户负责来回的运费)。请联系技术支持使用该服务。环境因素 一般的实验室温度和湿度不会影响光纤的完整性。但是应该避免拉伸、直接接触液态水或水蒸气。寿命终止处理 如果您要在本地废弃这种光纤跳线,请遵守所有适用的当地法规和条例,请注意氟化物玻璃主要由掺合氟化锆或氟化铟的氟化钡组成。FC接头使用标准石英光纤跳线是一般选择FC/PC或FC/APC接头,因为PC和APC抛光面为圆顶头可以使匹配的两根跳线的纤芯直接接触,从而将跳线界面之间接触损耗降到zui小。因为氟化物玻璃壁石英玻璃更软,它们在抛光后会是平面光纤端。根据跳线的不同,光纤端面可能相对插芯稍微地凹下去一点。因此,氟化物光纤跳线既不是FC/PC接头(PC指直接接触)也不是FC/APC(APC指有角度的直接接触)。平面光纤端面不会影响输出是耦合到自由空间的应用,但是在连接FC接头的光纤跳线时,比如通过匹配套管或连接头连接时会有传输损耗,因为光纤纤芯没有直接接触。由于FC终端的跳线之间的间隔一般要小于SMA905终端(使用空气间隔插芯)的跳线间的典型间隔,这种损耗经常可以被忽略。下图是一根氟化物成品跳线末端的二维图和三维图。标准FC/PC接头有圆顶端面FC终端的氟化物跳线有平坦的抛光末端面AFC终端氟化物光纤跳线有一个8度角抛光斜面该图为一根?100微米纤芯、平面抛光的FC氟化物光纤跳线末端的二维表面轮廓图。X和Y轴的单位都是微米。虚线圆和直线用于眼睛观察指导。金属插芯和跳线内侧的界面根据蓝色虚线圆中的绿色圆查看。该数据代表我们所有平面抛光的FC氟化物光纤跳线。该图为一根?100微米纤芯、平面抛光的FC氟化物光纤跳线末端的三维分布图。虚线圆用于眼睛观察指导。金属插芯和跳线内侧的界面根据黑色圆和蓝色圆之间的的圆形凹陷来查看。该数据代表我们所有平面抛光的FC氟化物光纤跳线。模场直径定义模场直径(MFD)的定义 模场直径(MFD)是单模光纤中传输的光束尺寸的一个量度。它是波长、纤芯直径和纤芯和包层折射率的一个函数。虽然许多光都被限制在纤芯传播,仍有一部分会在包层中传播。对于高斯分布,MFD是光功率降低到峰值水平的1/e2时的直径。 MFD的测量MFD的测量通过远场中的可变通光孔径方法(VAMFF)来完成。在光纤输出的远场处放置一个通光孔径,然后测量强度。在光路中放置连续变小的通光孔径,测量每个通光孔径下的强度水平;然后以功率和孔径半角(或数值孔径)为坐标作图得到数据。使用彼得曼第二定义确定MFD,该方法是不假设功率分布特定形状的数学方法。使用汉克尔变换可以从远处测量值确定近场处的MFD大小。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。氟化锆单模光纤跳线,2.3 - 4.1 μmItem #PrefixFiberSMOperatingWavelengthAttenuation(Max/Typical)(Click for Plot)Mode FieldDiametera(Click for Plot)CutoffWavelengthDiameter(Core/Cladding)NAbBend Radius(Short Term/Long Term)ConnectorsJacketOperatingTemperatureP1-23ZZrF4Single Mode2.3 - 4.1 μm≤0.3 dB/m /0.15 dB/m(for 2.3 - 3.6 μm)10.75 μm @ 2.5 μm14.80 μm @ 3.39 μm≤2.3 μm9 ± 0.5 μm /125 +1/-2 μm0.19 ± 0.02@ 2.0 μm≥10 mm /≥40 mmFC/PC-CompatiblecRed PVDF(?3 mm)-55 to 90 °CP3-23ZFC/APC-Compatiblec模场直径(MFD)是一个标称值。它是近场中1/e2功率水平处的直径。更多信息请见模场直径定义标签。曲线标签中包含其它波长时的NA曲线。请见FC接头标签获取更多细节。产品型号公英制通用P1-23Z-FC-1单模氟化锆光纤跳线,2.3 - 4.1 μm,FC/PC,1米P1-23Z-FC-2单模氟化锆光纤跳线,2.3 - 4.1 μm,FC/PC,2米P1-23Z-FC-5单模氟化锆光纤跳线,2.3 - 4.1 μm,FC/PC,5米P3-23Z-FC-1单模氟化锆光纤跳线,2.3 - 4.1 μm,FC/APC,1米P3-23Z-FC-2单模氟化锆光纤跳线,2.3 - 4.1 μm,FC/APC,2米P3-23Z-FC-5单模氟化锆光纤跳线,2.3 - 4.1 μm,FC/APC,5米单模氟化铟光纤跳线,3.2 - 5.5 μmItem #PrefixFiberSMOperatingWavelengthAttenuation(Click for Plot)Mode FieldDiametera(Click for Plot)CutoffWavelengthDiameter(Core/Cladding)NAbBend Radius(Short Term/Long Term)ConnectorsJacketOperatingTemperatureP1-32FInF3Single Mode3.2 - 5.5 μm≤0.45 dB/m(for 3.2 - 4.6 μm)10.66 μm@ 3.39 μm≤3.2 μm9 ± 0.5 μm /125 +1/-2 μm0.26 ± 0.02@ 2.0 μm≥10 mm /≥30 mmFC/PC-CompatiblecGreen PVDF(?3 mm)-55 to 90 °CP3-32FFC/APC-Compatiblec模场直径(MFD)是标称值。它是近场中1/e2功率等级处的直径。详情请看MFD定义标签。曲线标签包含其它波长下的NA曲线图。详情请看FC接头标签。产品型号公英制通用P1-32F-FC-1单模氟化铟光纤跳线,3.2 - 5.5 μm,FC/PC,1米长P1-32F-FC-2单模氟化铟光纤跳线,3.2 - 5.5 μm,FC/PC,2米长P3-32F-FC-1单模氟化铟光纤跳线,3.2 - 5.5 μm,FC/APC,1米长P3-32F-FC-2单模氟化铟光纤跳线,3.2 - 5.5 μm,FC/APC,2米长
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