紫外光能检测

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紫外光能检测相关的厂商

  • 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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  • 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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紫外光能检测相关的仪器

  • 紫外光耐气候试验箱 400-860-5168转1804
    仪器简介:产品用途: 紫外光耐气候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。 紫外光耐气候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:紫外光耐气候试验箱光源: 紫外光耐气候试验箱光源采用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) 技术参数: 温度范围:RT+10℃~70℃; 湿度范围:&ge 95%R.H; 黑板温度:40℃~65℃; 灯管间距离:70mm; 灯管功率:40W/每支; 紫外波长:290nm~400nm; 试验时间:1~9999s、m、h 可调; 支持样板:150× 75(mm),约40块; 辐照度可调:&le 0.33-0.77w/m2; 电源要求:AC380(± 10%)V/50HZ 三相五线制; 紫外光耐气候试验箱产品型号: 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: 紫外光耐气候试验箱符合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% 紫外光耐气候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: 1. 紫外光耐气候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; 2. 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; 3. 加热方式为内胆水槽式加热,升温快,温度分布均匀; 4. 内胆水位自动补水 5. 排水系统使用回涡型及U型积沉装置排水,方便用户清洁; 6. 试样架由衬垫和伸张弹簧组成,均采用铝合金材料制成 7. 紫外光耐气候试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮 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 紫外光耐气候试验箱具有漏电、短路、超温、缺水、过电流保护/控制器停电记忆;
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  • 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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  • 紫外线测强仪;紫外光安定性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光辐射和冷凝,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐气候性的结果。广泛适用于非金属材料、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及情况。型号与尺寸:型号 AP-UV 内形尺寸D×W×H 450×1170×500:mm 外尺寸:约1300×780×590mm 技术参数: 1、温度范围:RT+10℃~70℃ 2、湿度范围:≥95%R.H 3、温度波动度:≤±0.5℃ 4、温度均匀度:≤2℃ 5、湿度均匀度:≤±2%R.H 6、黑板温度:40℃~65℃ 7、灯管中间距离:35mm 8、样品与灯管距离:50mm 9、灯管功率:40W10、辐照度范围:<50W/㎡11、紫外波长:280nm~400nm12、支持样板:150×75(mm)13、样板数量:约40块14、时间设定范围:0~9999小时15、模拟紫外光暴露、凝露时间可调16、电源要求:AC380(±10%)V/50HZ 三相五线制                  UV-313紫外线试验箱;UV-313紫外线老化试验机喷淋系统: 1、喷淋均匀性调节:利用控制器的人工控制功能,在开门状态下观察喷淋状况,从而加以调节或更换喷头; 2、喷淋状态监控:机器配置了喷淋装置,喷淋装置模拟下雨时的温度剧变和雨水侵蚀,共有若干喷嘴,喷洒均匀。什么时候喷淋、喷淋多长时间,都由客户自由设置; 3、用户需准备有压力的去离子水; 4、排水:主机附近的地板上需要有排水沟; 加热系统: 1、采用U型钛合金高速加温电热管; 2、完全独立系统,不影响试验及控制线路; 3、温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益; 4、具有加热系统的防超温功能;黑板温度控制: 1、采用黑色铝板联接温度传感器; 2、采用黑板温度仪表控制加热,温度更稳定; 符合标准: 严格参照GB/T14522、GB/T16422.3、GB/T16585等相关紫外老化试验标准设计制造 箱体材质: 1、外壳采用A3钢板喷塑处理 2、内胆采用SUS不锈钢板 3、箱盖采用A3钢板喷塑处理 4、在工作室的两边共安装8支UV系列紫外灯管 5、加热方式为内胆水槽式加热,升温快,温度分布均匀 6、箱盖为双向翻盖式,开闭轻松自如 7、内胆水位自动补水 8、试样架由衬垫和伸张弹簧组成,均采用铝合金材料制成 9、试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮 10、排水系统使用回涡型及U型积沉装置排水 11、试样表面与紫外灯平面距离为50毫米且相平行 UV-313紫外线试验箱;UV-313紫外线老化试验机光源系统: 1、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 2、符合标准灯管有UVA-340或UVB-313光源供用户选择配置 (任选一种) 3、UVA-340灯管的发光光谱能量主要集中在315nm~400nm波长之间 4、UVB-313灯管的发光光谱能量主要集中在280nm~315nm波长之间 5、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,所以本试验箱在所有的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 6、灯管有效使用寿命(国产灯管600~800小时)(美国Q-panel灯管1800~2000小时)
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紫外光能检测相关的资讯

  • 西安光机所球基中紫外光谱仪顺利完成全部探测实验任务
    2022年9月28日凌晨两点,由中国科学院空天技术研究院自主研制的临近空间科学实验平台在我国青海省柴旦地区“鸿鹄专项“外场实验基地顺利放飞。由西安光机所空间科学微光探测技术实验室研发的科学载荷——中紫外光谱成像仪(MUV Spectral Imager,简称MUVSI)搭载此平台顺利升空,这也是MUV投入使用后的最后一次探测实验任务。MUVSI连续工作约12小时,系统工况稳定,获得了我国青海柴旦地区上空约30km高度大气紫外辐射背景的数据,当日傍晚顺利回收。MUVSI是西安光机所紫外光学技术团队第一次针对临近空间气球平台开发的光学仪器。为适应临近空间长周期工作和大动态范围目标探测的需求,研发团队先后突破了紫外宽谱段成像光学、高杂光抑制比光机结构设计、高灵敏低噪声紫外敏感ICCD器件等多项核心技术,保障了MUVSI探测谱宽达到210nm,光谱分辨率优于2nm,动态范围10000:1等综合性能指标。MUVSI在确保光学性能和力学性能的前提下,大胆采用紫外凹面变线距光栅替代传统光谱仪中的准直色散成像模组,将光学元件总数降低至2片,极大地减少光学表面带来的光能损失,同时降低了装调难度,为载荷提前半年交付提供了重要支持。MUVSI还首次尝试了高压电子学在临近空间特殊气压环境下的绝缘密封防护技术,通过反复工艺摸索和地面低气压模拟放电实验,形成了一套有效的高压(≥6000V)电子学防护方法,解决了高压电子学长期以来在低气压环境(70-5Hpa)可靠性低、故障率高的难题。另外,MUVSI还通过装载团队自研的太阳敏感器和自动增益控制算法,实现了在无遥测信号时的载荷智能参数调整,进一步保障了高质量数据的获取。增强型探测器模组2022年度放飞期间部分大气背景数据MUVSI自2019年完成正样研制,共计参加鸿鹄专项青海外场放飞实验四次,获得了近百小时有效数据,为该领域科学研究提供了宝贵的直接观测数据,也是西安光机所紫外光学技术在工程应用的一次重要尝试。该载荷技术有望在球基大气紫外辐射特性遥感、近场尾焰特性分析等重要领域得到应用。
  • 【新书推荐】宽禁带半导体紫外光电探测器
    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
  • 合肥研究院高性能紫外光探测器研究取得进展
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    用高效液相色谱-紫外检测器检测某物质。紫外光谱是因为分子电子能级发生跃迁产生的,我的理解是:电子吸收能量,从基态到激发态,吸收了光谱,但激发态不稳定,应该又回到基态,又会发射光谱,这两个过程应该都是很短的,ns至ms级的,而且应该是不断循环的过程(即只要有紫外光照射,改分子就一直处于基态到激发态,再从激发态到基态,如此循环),也就是说该物质及吸收了紫外光,又发射了紫外光,那检测器搜集到的的发射的紫外光能量基本可以认为是不变的?这种理解对吗?

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    紫外光耐气候试验机的工作原理

    紫外光耐气候试验机是模拟自然光照环境下的紫外线照射和冷凝环境,对试验材料或物品进行加速耐气候试验,最后观察试验材料的老化情况。[url=http://www.dongguanruili.com/product/27.html][color=#333333]紫外光耐气候试验箱[/color][/url]主要可以模拟自然气候环境中的紫外光照射、雨淋、高温、潮湿、凝露、黑暗等气候环境条件,通过模拟这些环境,加速测试试验物品或材料的物理、化学稳定性。[align=center][img=紫外光耐气候试验机,545,399]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706191800_01_3225823_3.jpg[/img][/align][align=center]紫外光耐气候试验机[/align]  紫外光耐气候试验机的主要工作原理是模拟了日光中UV段光谱的荧光紫外光,并结合温度、湿度等调节装置,对材料造成变色、亮度、强度下降、开裂、剥落、粉化、氧化等损害试验,通过紫外光与湿气之间的协同作用,使得实验材料的单一耐光能力或耐湿能力减弱和失效,从而能够以最快速的情况测试材料的耐气候性能。  紫外光耐气候试验机主要分为四个功能系统,分别是光照系统、喷淋系统、凝露系统、加热系统。  光照系统采用了8只40W的紫外线荧光灯管作为发光源,平均分布在箱体两侧。由于荧光灯的光能量输出会随着时间的增长而逐渐衰减,会影响的试验的效果,所以在本紫外光耐气候试验机内部采用了灯管轮替的方式来将旧灯替换成新灯。所有的8只灯管中每隔四分之一的荧光灯寿命衰减时就由新灯来替换旧灯,这样以达到稳定的光能量输出。单支荧光灯的有效使用寿命可达1600~1800小时。  喷淋系统采用了人工控制功能,可自由调节喷淋强度及大小,也可以更换不同的喷头。此喷淋装置主要用于模拟下雨时雨水侵蚀的情况。  凝露系统采用了饱和水蒸气加湿冷凝的方法,在试验箱体中装有盛水盘,加热盛水盘以后使水受热蒸发成水蒸气。  加热系统采用了钛合金的加温电热管,可以快速升温加热。温度控制由微电脑自动控制,与光照系统独立,并结合使用。加热系统具备预防超温的功能。  紫外光耐气候试验机设备具有提供的阳光UV模拟,使用维护成本低廉,易于使用,设备采用控制自动运行,试验周期自动化程度高,灯光稳定性好,试验结果重现率高等特点。原文来自于瑞力检测http://www.dongguanruili.com/news/224.html

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