紫外吸收测量

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紫外吸收测量相关的厂商

  • 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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  • 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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  • 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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紫外吸收测量相关的仪器

  • 岛津UVM-4020紫外吸收法在线COD分析仪为新一代多波长UV仪,不仅具有传统UV254特征吸收波,同时采用多波长加权(WMW)测定原理进行五波长紫外吸收,不仅能应用于饮用水预警、自来水源水等行业的有机物监测,还适用于石化、印染等工业复杂废水的在线监测,通过其快速响应、免维护以及无需药剂的特点,替代传统的铬法在线COD仪,实现环保、快速的过程在线分析。应用领域:石化行业:石化废水或高盐废水的监测环保行业:重点污染源废水排放监测水利行业:地表水、江河湖泊水体的水质预警监测市政行业:饮用水水源地的水质监测、自来水厂进水水质监测及污水处理厂进出水水质监测科研教育:水处理工艺研发或水质研究中水体有机物负荷监测使用条件:电源220V±10V、50/60Hz功率约100VA环境温度5~40℃环境湿度90%RH以下,无冻结,无结露水样流量1~2L/Min水样压力50KPa以下 技术指标:测定原理243nm、254nm、265nm、275nm和290nm加权多波长紫外吸光法自动校准利用零标液和跨度标液自动校准(可选)测定范围0-400(SAC)、0-200(SAC)、0-80(SAC)测定周期最小1分钟,10-720分钟任意设定,也可远程控制换算功能COD、BOD、TOC、SAC并内置30个换算式(选择最适合的换算式功能)自动清洗功能可根据用户设定的时间间隔,定时对仪器内部管路进行清洗安装室内安装
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  • 仪器描述UVAS eco sc紫外吸收在线分析仪是为测量水中(饮用水/地表水/污水)溶解有机物而设计的COD在线监测仪。它可以直接浸入水中,测量对254nm 紫外光有吸收的水中溶解有机物,并以“特别吸光系数”,即SAC254,来表达测量结果,此COD在线监测仪测量探头特有的双光束结构,可以有效地消除样 品中浊度、电源的波动、元气件老化等因素对测量结果的干扰,从而提高测量精度。测量结果可以以图形或数字的形式显示。该COD在线监测仪具有自动清洗、无 需化学试剂等特点,在适合的条件下是水处理工艺参数控制的选择。典型应用● 此COD在线监测仪可用于需要监测有机物浓度趋势的中小型污水处理厂需要监测有机物浓度趋势的中小型污水处理厂,连续监测水中的溶解性有机污染物。● 污水厂进排口水质监测,以极低的运营成本给用户提供连续而稳定的测量数据。● 污水处理工艺过程中需要控制有机负荷、曝气量和营养物质之间的平衡。使用UVAS eco sc● 紫外吸收在线分析仪可以提供连续的有机物变化趋势,能够帮助操作人员实现工艺过程的优化特性和优点● 该COD在线监测仪运行成本低运行成本低,只有密封圈和刮片为损耗部件● UVAS 的经济型产品,价格较低● 不锈钢材质,坚固耐用● 集成了自动刮片清洗功能,即使在很苛刻的应用条件下,所需的维护量仍然很低,无需额外的安装和维护(例如,压缩机)● 即插即用检测原理含有共轭双键或多环芳烃的有机物溶解在水中 时,对紫外光有吸收作用。因此,通过测量这些有机物对 254nm 紫外光的吸收程度,我们就可以评估水体中这些有机物污染的程度,“特别吸光系数”,即 SAC254,就是用来衡量水中有机污染物总量的物理量。该COD在线监测仪由控制器和测量探头组成。测量探头工作时,需要浸没在水中,或将水抽提上来, 流过狭缝。探头中光源发出的光线穿过狭缝时,其中部分光线被狭缝中流动的样品所吸收,其它的光线则透过样品,到达探头另一侧的斩光器,被一分为二,50% 的光线由样品检测器检测,另 50% 的光线由参比检测器检测。此COD在线监测仪通过比较两个检测器的信号,就可以给出“特别吸光系数”,即 SAC254。COD在线监测仪测量技术:紫外吸收法测量(双光束技术),无需化学试剂分辨率:0.5 m-1 或 mg/L 或 ppm准确度:测量值的 ±5%, ±10 m-1 取大者测量光程:1mm量程:5-1500 m-1补偿波长:550nmCOD在线监测仪测量间隔:=min. 5分钟 , 或更长时间电缆长度:10m, 可延长至 100M模拟输出:两路0/4~20mA探头压力限值:(通过 sc100)/ 0.5bar 环境样品温度:+2~+40℃ 水样PH:4.5~9COD在线监测仪尺寸:约 75×323mmCOD在线监测仪重量:约 3.3kg 检修周期:6 个月用户维护:通常为 1 小时 / 月
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  • 液体专用比色皿测试架适合10mm石英比色皿,石英可以在紫外波段具备高透过率可以搭配我们的紫外吸收测试系统,测试液体的吸光度,进而根据朗伯比尔定律计算液体浓度
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紫外吸收测量相关的资讯

  • 瞬态吸收光谱法测量极紫外自由电子激光脉冲的频率啁啾
    【研究背景】快速发展的自由电子激光(FEL)技术在高光子能量下产生了飞秒甚至阿秒的脉冲,使得X射线能够用于状态选择性和相敏多维光谱分析和相干控制。直接和常规测量现有的极紫外(XUV)和X射线自由电子激光脉冲的光谱相位是充分实现这种非线性相干控制概念的关键,以便为它们与物质的相互作用找到和设置最佳的脉冲参数。自放大自发辐射XUV/X射线自由电子激光脉冲的直接时间诊断工具是线性和角度条纹法,它对脉冲的时间形状(包括啁啾)非常敏感。这些方法依赖于一个时间同步且足够强的外场的可用性。诊断SASE辐射脉冲的时间结构的一个补充途径是测量电子束中FEL激光诱导的能量损失(例如使用X波段射频横向偏转腔(XTCAV)),从中可以重建XUV/X射线发射的时间剖面。对于种子自由电子激光脉冲,两个几乎相同的自由电子激光脉冲的产生及其XUV干涉图的评估允许其光谱时间内容的完整表征。在这项工作中,科学家提出了一种直接测量XUV-FEL频率啁啾的技术,而不依赖于任何额外的外场或种子多脉冲方案。由于所报道的技术提供了对XUV辐射光谱时间分布的目标访问,它是对FEL激光性能敏感的用户实验的原位诊断的理想方法。例如,在这里,我们实验观察到频率啁啾对自由电子激光脉冲能量的系统依赖性(增加啁啾以减少脉冲能量)。【成果简介】由最先进的自由电子激光器(FELs)产生的极紫外(XUV)和X射线光子能量的高强度超短脉冲正在给超快光谱学领域带来革命性的变化。为了跨越下一个研究前沿,精确、可靠和实用的光子工具对脉冲的光谱-时间特性的描述变得越来越重要。科学家提出了一种基于基本非线性光学的极紫外自由电子激光脉冲频率啁啾的直接测量方法。它在XUV纯泵浦探针瞬态吸收几何结构中实现,提供了自由电子激光脉冲时能结构的原位信息。利用电离氖靶吸光度随时间变化的速率方程模型,给出了直接从测量数据中提取和量化频率啁啾的方法。由于该方法不依赖于额外的外场,我们期望通过对FEL脉冲特性的原位测量和优化,在FEL中得到广泛的应用,从而使多个科学领域受益。【图文导读】图1:频率分辨等离子体选通原理图2:等离子体选通效应的数值模拟图3:通过瞬态吸收光谱测量XUV-FEL频率啁啾图4:频率啁啾特性,自由电子激光脉冲能量依赖性分析图5:色散对部分相干自由电子激光场的影响原文链接:Measuring the frequency chirp of extreme-ultraviolet free-electron laser pulses by transient absorption spectroscopy | Nature Communications
  • 山东省发布《便携式紫外吸收法多气体测量系统技术要求及检测方法》
    为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,防治大气污染,改善环境质量,规范便携式紫外吸收法多气体测量系统的技术性能,制定本标准。 随着国家环保部展开以锅炉或炉窑监测SO2、NOx为主的气态污染调查,各省市环保局对CEMS在线监测系统的大力普及,SO2、NOx的在线监测与瞬时监测之间的数据不统一的矛盾日益突出。目前国内监测SO2、NOx常用的仪器主要依赖于电化学传感器法,但由于在高湿低硫的工况中,易发生气体间交叉干扰以及前处理不彻底受水汽影响等因素而导致测量数据不准确的案例时有发生。 2007年8月,中国环境监测总站在青岛召开各省、直辖市、省会城市环境监测工作会议,许多代表提出目前电化学传感器测试烟气中SO2存在的问题,中环总站副站长在会议上指出:电化学传感器是否继续适用我国的固定污染源测试值得商榷,建议仪器生产厂家抓紧时间研制稳定、可靠的SO2测试仪。 在这种大环境下,崂应公司很早就开始研制以紫外光学法测量SO2、Nox等烟气的监测仪。此方法的特点是利用紫外光谱分段测量不同气体,不受水汽及气体间交叉干扰的影响,测量精度高、数值准确。 另外,崂应相信在广大同仁及社会各界人士的共同努力下,我们一定会在大气污染防治这场攻坚战中取得最终胜利,还给地球一片绿色,为生活在“穹顶之下”的我们呼吸到干净的空气贡献出环保人的一份力量,给我们的子孙后代留下一片干净的天空!
  • 【环境监测行业】2020年度最热关键词 - TOP1 紫外吸收法
    top1 紫外吸收法 上榜理由2020.4.24《固定污染源烟气(二氧化硫和氮氧化物)便携式紫外吸收法测量仪器技术要求及检测方法》(HJ 1045-2019)标准实施2020.5.15《固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法》(HJ 1131-2020)《固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法》(HJ 1132-2020)两项标准发布2020.8.15《固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法》(HJ 1131-2020)《固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法》(HJ 1132-2020)两项标准实施 紫外吸收法相关标准密集发布,意味着紫外烟气分析仪将迎来广阔的市场的火爆标准方法的实地应用离不开相关设备的支持!MH3200紫外烟气分析仪,自2019年以来,2020口碑销量双丰收,各大环保类相关网站搜索量位居前列! 执行标准HJ 1131-2020《固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法》HJ 1132-2020《固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法》HJ 1045-2019《固定污染源废气(二氧化硫和氮氧化物)便携式紫外吸收法测量仪器技术要求及检测方法》JJG 968-2002 《烟气分析仪检定规程》 优势1台仪器——3种方法——7种气体测量集紫外吸收法(SO2、NO、NO2、NH3)、红外吸收法(CO2)、电化学法(CO、O2)等多种烟气检测技术于一体,快捷高效。热湿法真空枪管全程加热,避免水损失,准确度高,安全可靠。一体化整机一体化设计,管线连接简便,携带方便。高清大屏4.3寸触摸彩屏,操作简单高效。自动反吹内置可充电锂电池,断电后自动反吹维护,无需人工操作。云平台数据交互手机电脑远程监控,规范质控管理,紧跟大数据时代步伐。 好啦,本周的关键词就聊到这里,下周小编将为大家带来年度热词TOP2“VOC检测”,我们下周见啦!

紫外吸收测量相关的方案

紫外吸收测量相关的资料

紫外吸收测量相关的论坛

  • 【求助】紫外测量时吸收波长的选择问题

    大家好,最近做实验遇到一个问题,想请教一下:我所测量的化合物A最大吸收位于264 nm。该化合物在215 nm处也有较强吸收,但是并非特征吸收。样品溶液中除A外,还有一种基质,在215 nm也有吸收。在测量过程中使用的空白溶液为精确测量的相同浓度的基质溶液。我准备同时测量264 nm及215 nm处的紫外吸收,通过标准曲线分别测得A的含量,并比较含量的高低。结果发现化合物A的回收率在264nm处接近100 %,而在215 nm处不太稳定,为88-93%。我知道一般做紫外吸收时都会选择最大吸收峰,但是为什么在215nm处的回收率会不正常呢?应该说基质的吸收已经全部被扣除掉了。各位能否解答一下,不胜感谢!

  • 测量的罗丹明B的紫外吸收光谱

    [color=#444444]我在网上查的罗丹明B的最大吸收峰在554nm,但是测量的罗丹明B的紫外吸收光谱在500nm~600nm处是锯齿状的封,就像一条锯的齿一样,而且波动幅度很小,请问这是为什么?[/color][color=#444444]还有就是我想问一下,测量镉(二价)、碘化钾、和罗丹明B的三元缔合物的吸收光谱可以用高效液相色谱测吗?他们形成的缔合物为(RhB)2(CdKI4)[/color][color=#444444]为什么我测得三元缔合物的紫外最大吸收峰也在554nm处?[/color][color=#444444]十分感谢!!!![/color]

  • 测量薄膜的紫外可见最大吸收波长的对薄膜的要求?

    测量薄膜的紫外可见最大吸收波长的对薄膜的要求?

    请问各位大侠,在测量薄膜的紫外可见最大吸收波长时,要求薄膜时透明的吗?乳白的的可以吗?我的是PET薄膜,通过不同的溶解方法再旋转涂膜得到两种完全不同的薄膜,见图,一种是乳白色不透明,一种无色透明我的实验目的是在PET薄膜中加入一种染料使其变色,以不加染料的PET薄膜作为参比,测量加染料薄膜的紫外可见最大吸收波长请问各位大侠前辈哪种才适用于我的目的呢?现在还没有做出加染料的薄膜。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/04/201304122026_435158_2341438_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/04/201304122026_435159_2341438_3.jpg

紫外吸收测量相关的耗材

  • 赛默飞热电Thermo原子吸收紫外检测器氘灯ICE3000
    重要提示:本产品网页标价为过往某时点价格或随机发布参数,优惠价格、货期均以沟通确认、正式报价、合同协议为准,请广大客户知悉,感谢!赛默飞热电ThermoICE3000 ICE3300 ICE3400 ICE3500原子吸收氘灯北京龙天韬略科技有限公司为国内外广大用户专业提供原子吸收光谱仪用各种型号石墨锥、石墨管、石墨平台片;气体分析仪器用各型号石墨坩埚;油料光谱分析仪用各型号石墨电极;原子吸收光谱仪用各型号单元素空心阴极灯、多元素复合空心阴极灯、自吸扣背景空心阴极灯、高性能空心阴极灯、氘灯等分析光源;高性能原子荧光灯;原子吸收各型号金属套玻璃高效雾化器、ICP/ICP-MS雾化器、ICP/ICP-MS雾化室、ICP/ICP-MS矩管、ICP/ICP-MS采样锥截取锥;色谱柱、空心阴极灯电源、空心阴极灯激活器、高性能空心阴极灯电流分配器、比色皿、标准物质、进样杯等分析测试仪器耗材配件,常规型号现货供应,特殊型号可定制。请您在选择氘灯之前与我们联系,确认仪器品牌/检测器型号,货号,光源类型及货期。 氘灯优点:高辐射强度、稳定的能量输出、长寿命、低噪音以及极低的基线漂移。安装注意事项1、在安装调试后需用酒精棉花擦洗光窗,以免占污,影响紫外透光率.2、为了保证灯管具有良好的稳定性,要求配有电源的稳定度不低于0.05%.3、灯管工作时,不得裸眼直观光斑,以免伤害眼睛.
  • LYDOAS 紫外差分气体测量光学模块
    LYDOAS 紫外差分气体测量光学模块模块介绍崂应LYDOAS超低浓度紫外差分气体测量光学模块(以下简称模块),采用紫外差分吸收光谱(DOAS)技术,SO2、NO、NO2检出限原理特点当紫外-可见连续光谱经过含有被测污染气体的样气时,特定波长光能被样气中的污染气体吸收,光的吸收(吸光度)与污染气体浓度呈正比,采用光谱分析和化学计量学方法建立起实验室标定吸光度和污染气体浓度之间的经验曲线,根据现场被测样气的吸光度实时计算样气中污染气体浓度。在实际测量中,不仅存在气体分子对光的吸收,还存在瑞利散射、米氏散射等对光的衰减作用,差分吸收的基本思想是将气体分子的吸收截面分为两个部分,一是随波长作缓慢变化的宽带光谱结构,即低频部分,二是随波长作快速变化的窄带光谱结构,即高频部分。DOAS方法利用吸收光谱的高频部分计算得出气体浓度。由于DOAS方法分析的是吸收光谱的高频部分,而水汽、烟尘和其他一些成分的吸收光谱均属于低频,因此DOAS技术可以有效地去除水汽、烟尘等对测量结果的影响,使测量结果可以更加准确、稳定、可靠。同时,由于每种气体分子都有其特征吸收光谱,DOAS可以同时测量多种气体组分。产品特点Ø采用紫外差分吸收光谱法,实时检测SO2、NO、NO2、NH3、CS2、苯系物等气体浓度,不受水汽、粉尘干扰;Ø采用自主开发深紫外光谱仪,优化紫外光谱响应性能;Ø采用低功率脉冲氙灯光源,功耗低、寿命长、预热时间短;Ø原创设计多次反射型气室及先进镀膜技术,兼顾长光程和快速响应;Ø气室内壁特殊处理,无气体吸附;Ø气室采用恒温控制,环境适应性更强,保证检测结果的准确性和稳定性;Ø直接检测NO2,无需转化炉;Ø采用模式识别和化学计量学方法,消除交叉干扰,实现一次测量同时获得多种目标分析物浓度;Ø检出限3,量程可定制;Ø体积小巧、重量轻盈,模块化设计,可根据客户应用需求灵活定制机械结构及参数。应用领域Ø环境空气分析Ø室内空气质量监测Ø污染源废气分析Ø移动污染源排气分析Ø工业气体分析Ø过程测量技术技术指标注:表中浓度单位为标准状态(温度为273.15K,压力为101.325kPa)下的质量浓度。技术指标技术参数测量气体SO2NONO2量程0-100mg/m30-100mg/m30-100mg/m30-285mg/m30-134mg/m30-205mg/m3可依照用户需求定制示值误差≤±2% FS检出限≤1mg/m3重复性≤1% FS零点漂移≤±2% FS /24h量程漂移≤±2% FS /24h校准响应时间T90 ≤ 30 s工作温度(-20-45)℃相对湿度≤95%RH通信接口RS232/RS485供电DC12V功率LYDOAS 超低浓度紫外差分气体测量光学模块模块介绍崂应LYDOAS超低浓度紫外差分气体测量光学模块(以下简称模块),采用紫外差分吸收光谱(DOAS)技术,SO2、NO、NO2检出限3,量程可定制;可定制检测NH3、CS2、苯系物、恶臭气体及其他VOCs等有紫外特征吸收的气态污染物,具有测量精度高、测量速度快、多组分同时检测、抗干扰能力强、检测下限低等诸多优点,可广泛应用于固定污染源排放监测、移动污染源排放监测、工业气体分析、过程测量技术等领域。原理特点当紫外-可见连续光谱经过含有被测污染气体的样气时,特定波长光能被样气中的污染气体吸收,光的吸收(吸光度)与污染气体浓度呈正比,采用光谱分析和化学计量学方法建立起实验室标定吸光度和污染气体浓度之间的经验曲线,根据现场被测样气的吸光度实时计算样气中污染气体浓度。在实际测量中,不仅存在气体分子对光的吸收,还存在瑞利散射、米氏散射等对光的衰减作用,差分吸收的基本思想是将气体分子的吸收截面分为两个部分,一是随波长作缓慢变化的宽带光谱结构,即低频部分,二是随波长作快速变化的窄带光谱结构,即高频部分。DOAS方法利用吸收光谱的高频部分计算得出气体浓度。由于DOAS方法分析的是吸收光谱的高频部分,而水汽、烟尘和其他一些成分的吸收光谱均属于低频,因此DOAS技术可以有效地去除水汽、烟尘等对测量结果的影响,使测量结果可以更加准确、稳定、可靠。同时,由于每种气体分子都有其特征吸收光谱,DOAS可以同时测量多种气体组分。LYDOAS 紫外差分气体测量光学模块采用原创设计的新型多次反射型长光程气室,入射光经气室内凹面反射镜多次折返后最终会聚至出光口,由于气室中的光束是通过两端固定的反射镜来反射,气室壁不参与测量光束的反射,可避免传统内壁反射气室随老化而导致信号漂移、灵敏度损失等现象,保证气室长期使用中的光程稳定。采用多次反射技术,可以同时实现小体积和长光程,并可根据应用需求定制光程。产品特点Ø采用紫外差分吸收光谱法,实时检测SO2、NO、NO2、NH3、CS2、苯系物等气体浓度,不受水汽、粉尘干扰;Ø采用自主开发深紫外光谱仪,优化紫外光谱响应性能;Ø采用低功率脉冲氙灯光源,功耗低、寿命长、预热时间短;Ø原创设计多次反射型气室及先进镀膜技术,兼顾长光程和快速响应;Ø气室内壁特殊处理,无气体吸附;Ø气室采用恒温控制,环境适应性更强,保证检测结果的准确性和稳定性;Ø直接检测NO2,无需转化炉;Ø采用模式识别和化学计量学方法,消除交叉干扰,实现一次测量同时获得多种目标分析物浓度;Ø检出限3,量程可定制;Ø体积小巧、重量轻盈,模块化设计,可根据客户应用需求灵活定制机械结构及参数。应用领域Ø环境空气分析Ø室内空气质量监测Ø污染源废气分析Ø移动污染源排气分析Ø工业气体分析Ø过程测量技术技术指标技术指标技术参数测量气体SO2NONO2量程0-100mg/m30-100mg/m30-100mg/m30-285mg/m30-134mg/m30-205mg/m3可依照用户需求定制示值误差≤±2% FS检出限≤1mg/m3重复性≤1% FS零点漂移≤±2% FS /24h量程漂移≤±2% FS /24h校准提供零点校准、量程校准响应时间T90 ≤ 30 s工作温度(-20-45)℃相对湿度≤95%RH通信接口RS232/RS485供电DC12V功率注:表中浓度单位为标准状态(温度为273.15K,压力为101.325kPa)下的质量浓度。
  • 韵翔 OPTAN 深紫外LED
    用于环境监测的深紫外OPTANUVC LED 环境监测广泛应用于空气质量、水和废水质量监测和危险物质的检测。环境监测仪器的发展产生了下列新的需求:--实时监控,快速响应。--对远程操作的维护和校准要求较低的仪器。--小型化传感器,低功耗要求,便于安装和现场监测。传统上,吸收和荧光光谱仪器已经利用了诸如氙、汞或氘等广谱灯,因为它们能在多个波长范围内产生足够的光。然而,为了开发满足不同行业发展需求的仪器,采用替代光源(如led)至关重要。Crystal IS的UVCLED有几个属性,使它们成为无可争议的选择。用于环境监测的高性能UVC LEDCrystal IS在250-280nm波长使用专有的氮化铝基板和先进的LED制造技术制造高性能的UVC LED。我们的LED比其他UVC LED提供更高的光输出和更长的寿命,使它们成为环境监测中新兴光谱应用的理想选择。-- 业内优秀的光输出。--随着时间的推移,保持卓越的光输出。--优良的光谱质量。--允许较高的驱动电流。光谱学的单峰效益在任何单一的光谱应用中,离散波长的光对于测量是有用的,并且滤光片通常用于抑制来自广谱紫外灯的任何不想要的波长。这种方法可以减少所有波长的强度,包括所需波长。此外,将滤光片添加到光路中增加了设计成本。与广泛、复杂的紫外光灯的光谱不同,深紫外光(UVC)的LED有简单的光谱——一个具有窄光谱带宽的单峰。LED光源的单色光源通过滤波避免光线损失。Crystal IS的LED允许用户选择与目标分子的特定吸收峰相匹配的波长或光谱应用中荧光物质的特定激发波长。LED驱动电子设备的简单性使操作更容易LED为传统的紫外光源提供低电压、低直流电流的选择。LED具有相对便宜的驱动器,其寿命超过几十万小时,并且能够在其整个寿命期间向LED提供所需的电流输入。相比之下,传统的紫外光源需要更高的电压来增加光输出,并且对电源和辅助电子器件有更复杂的要求。这对安全性、成本、热管理和易操作性都有影响。这种LED电子器件的简单性使产品设计更紧凑,并为特定的应用提供了产品进化或调整的选择。光输出稳定性对测量精度和可靠性的影响光输出的稳定性对于保证低基线噪声和提高吸收测量的检测极限至关重要。LED是一种稳定的光源,不受这些机制的干扰,从而导致其他传统UVC光源的波动。LED的光输出稳定性主要受结温的影响,可以通过一系列简单的热管理技术来维持。即时开启/关闭功能提高和支持应用与基于灯丝或弧光的UV灯不同,LED一旦开启就在一微秒内达到其完全亮度,并且在关闭时不具有延长的发光。这一即时的开关会在运行时产生能量的保护,LED光源的更换周期也会更长。--峰值波长从250 nm到280 nm--光输出从0.5~4+ mW--球透镜的视角15°--驱动电流达到100 mA--密封--通过RoHS认证-- TO-39封装应用:臭氧监测地面臭氧是zui常见的空气污染物之一,它是由氮氧化物和挥发性有机化合物在阳光照射下产生的化学反应产生的。考虑到它所带来的广泛的健康危害,目前的EPA臭氧标准设定为每10亿美元(ppb),这凸显了在该地区监测地面臭氧的关键需要。在255和280 nm处吸收紫外光可以量化空气中的臭氧量。Crystal IS的UVC LED为臭氧监测应用提供几个优势:--光输出的稳定性可以获得更精确的结果。--高光能比传统的紫外光灯提供更短的光程长度,提供快速的测量。--长寿命,低工作电压和小的形状因子,可用于移动和手持设备。水中油监测工业设施依赖于对水和废水中的石油和其他碳氢化合物进行快速可靠的监测,用于泄漏检测、污染预防和环境排放达标。在水中发现石油碳氢化合物可以识别换热器的故障。使用光谱测量的快速检漏可以节省数千美元的操作和维护费用。紫外荧光法用于监测石油和碳氢化合物,因为这些物质中的芳香成分在紫外光下荧光。Crystal IS的UVC LED在UV荧光测量中有许多优势:--窄波长的选择性,有针对性的测量。--占地小,方便内联监测水质。--高亮度输出,用于跟踪检测部分-十亿级。有色溶解有机质(CDOM)监测CDOM是在海洋(和湖泊、小溪等)中被溶解的有机物质的一个子集,它具有旋光性。高浓度的CDOM影响水生植物、珊瑚礁和水生系统的生物活性。在250和280 nm的UV荧光测量仪监测海洋和淡水系统中的CDOM,以保护这些敏感的,通常是偏远的生态系统。Crystal IS的UVC LED对你的CDOM监测需求有很多好处:--实时监控能够及时发现并适当响应节约成本和保护环境。--长寿命和简单的LED电子器件使免维护,连续,远程操作成为可能。生物气胶检测含有有害细菌或细菌孢子的生物气溶胶(如炭疽杆菌、肉毒杆菌)对健康是极其有害的。这些细菌中的氨基酸使其在UVC波长下荧光,使UVC荧光光谱对生物制剂检测和预警系统有用。Crystal IS的UVC LED让生物气溶胶探测系统更好,更有效。--减小尺寸、重量和功耗,使手持设备得以实现。--即时开启/关闭提供快速测量。--低成本的所有权降低了系统成本。水和废水监测快速检测水质变化对供水系统至关重要,以确保环境保护和消费者健康。废水处理工厂监测废水的水质,以评估处理过程的有效性,并遵守对处理水排放的监管要求。水处理厂监测有机质,因为过度积累会导致微生物生长和影响水质。紫外分光光度法对水中有机物含量进行定量分析。通过连续的光谱测量,而不是用采集样本进行间歇的化学测试,zui终用户可以收集过程信息,检测水质问题,并实时进行必要的过程变化。用于测量水的参数通常包括紫外线吸收剂(UV254)、总有机碳(TOC)、生物需氧量(BOD)和化学需氧量(COD)。地方、州和联邦法规通常要求对一个或多个参数进行监测,以满足环境、健康或安全的原因。Crystal IS的UVC LED为水监测应用提供几个优势:--我们的LED高光谱质量,提供了广泛的测量线性。--无汞制造,提高环保设计的能源效率。--寿命长,紫外线光源低维护,以降低成本。型号和规格Part NumberPeak WavelengthOptical output at 100mAMinTypicalMaxMinMax250 SeriesOPTAN-250H-BL245 nm250 nm255 nm0.5 mW1.0 mWOPTAN-250J-BL245 nm250 nm255 nm1.0 mW3.0 mW255 SeriesOPTAN-255J-BL250 nm255 nm260 nm1.0 mW4.0 mW260 SeriesOPTAN-260H-BL255 nm260 nm265 nm0.5 mW1.0 mWOPTAN-260J-BL255 nm260 nm265 nm1.0 mW5.0 mW275 SeriesOPTAN-275H-BL270 nm275 nm285 nm0.5 mW1.0 mWOPTAN-275J-BL270 nm275 nm280 nm1.0 mW2.0 mWOPTAN-275K-BL270 nm275 nm280 nm2.0 mW3.0 mWOPTAN-275L-BL270 nm275 nm280 nm3.0 mW280 SeriesOPTAN-280J-BL275 nm280 nm285 nm1.0 mW2.0 mWOPTAN-280K-BL275 nm280 nm285 nm2.0 mW3.0 mWOPTAN-280L-BL275 nm280 nm285 nm3.0 mW特性单位低典型高Viewing Angledegrees15Full width at half maximumnm11Forward voltage at 100 mA3V10Lifetime, L50 at 100 mA4hours9000Lifetime, L50, at 20 mA4hours10,500Thermal resistance, junction-to-caseoC/W20Power dissipation at 100 mAW1.0
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