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可变直径透镜
仪器信息网可变直径透镜专题为您提供2024年最新可变直径透镜价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括可变直径透镜参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的可变直径透镜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可变直径透镜相关的耗材配件、试剂标物,还有可变直径透镜相关的最新资讯、资料,以及可变直径透镜相关的解决方案。
可变直径透镜相关的方案
直读光谱仪测试低氮合金必备配件【氟化镁透镜】简介
在使用直读光谱仪分析低氮合金样品时,由于N元素含量较低,而谱线都分布在紫外区且强度都很低,所以使用普通透镜难以得到足够的信号强度,需要更换为氟化镁透镜进行测定。
一种利用显微角分辨光谱系统对透镜类样品进行聚焦能力表征的方法
ARMS 在超透镜研究中的应用。当前,超透镜(Metalens)是超表面(Metasurface)领域的研究热点之一。相比于传统透镜,超透镜既提供了基于相位的全新设计手段,又支持了基于半导体平面加工的制备工艺,从而完全兼容微电子产业(图1)。由于这些优点,超透镜技术的发展将能够促进新型检测技术的突破,并在智能终端平台实现广泛的应用。
使用标准积分球与全积分球测定透镜
使用紫外分光光度计测定固体样品时,会用到积分球。积分球的种类繁多,有不同的尺寸、形状、涂层材质。这里以透镜测定为例,介绍标准积分球和全积分球。
使用标准积分球和全积分球测试透镜
使用紫外分光光度计测定固体样品时,会用到积分球。积分球的种类繁多,有不同的尺寸、形状、涂层材质。日立紫外可见近红外分光光度计UH4150具有多种积分球检测器,可以满足不同样品的测量需求。本文介绍如何选择积分球测试透镜类样品。
不同直径冲头对薄膜冲击性能测试结果的影响
不同直径冲头对薄膜冲击性能测试结果的影响摘要:薄膜的抗冲击性能是反映其柔韧性的一项重要的性能指标,是评价薄膜质量优劣的重要依据。本文利用Labthink兰光FIT-01薄膜冲击试验仪的不同直径冲头对同一薄膜样品的抗摆锤冲击能进行检测,并对试验原理、设备参数及试验过程进行了描述,试验结果证明不同直径的冲头其测试结果并不相同。企业在比较包材的抗冲击性能时,应使用同一直径的冲头,以防止因冲头直径的不同,对试验结果产生影响。关键词:抗摆锤冲击能、薄膜冲击试验仪、冲头、直径、柔韧性、薄膜了解关于更多相关仪器信息,您可以登陆www.labthink.com查看具体信息或致电0531-85068566咨询。Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
不同直径冲头测试同一薄膜样品的抗摆锤冲击性能分析
薄膜的抗冲击性能是反映其柔韧性的一项重要的性能指标,是评价薄膜质量优劣的重要依据。本文利用Labthink兰光FIT-01薄膜冲击试验仪的不同直径冲头对同一薄膜样品的抗摆锤冲击能进行检测,并对试验原理、设备参数及试验过程进行了描述,试验结果证明不同直径的冲头其测试结果并不相同。企业在比较包材的抗冲击性能时,应使用同一直径的冲头,以防止因冲头直径的不同,对试验结果产生影响。
电磁透镜和像差:哪些因素会影响扫描电镜的分辨率?
分辨率是扫描电镜(SEM)最重要的参数之一。分辨率越好,可以看到的特征尺寸越小。分辨率的好坏往往取决于聚焦在样品上的电子束斑的直径(即束斑尺寸)。
共聚焦显微镜+透镜+防反射膜品质
对于覆有防反射膜的镜头,我们介绍三个评价案例:彩色共聚焦图像颜色评价、基于反射分光法测定的分光特性评价,以及利用相差干涉法进行表面粗糙度评价。
为什么扫描电镜(SEM)的束斑直径那么重要
近年来,随着科技的发展和材料尺寸的不断缩小,扫描电镜(SEM)已经成为一种非常有价值的表征方法。SEM作为一种通用的工具,方便用户可以对各种各样的材料进行多种不同类型的分析。为获得更好的结果,用户应该仔细设定SEM参数。其中一个设置是束斑直径,即照射在样品上的电子束直径。在这篇博客中,阐述了如何在SEM中调整束斑直径,以及如何在高分辨率成像和大束流之间实现平衡,以获得最佳结果。
使用激光测径仪测量光缆直径的操作步骤
使用激光测径仪来测量光缆直径的操作步骤如下:准备工作:a. 确保激光测径仪已经校准并处于正常工作状态。b. 准备待测的光缆样品。
液压油磨斑直径的测定与检测方法
生物降解液压油是为了适应环保要求,控制环境污染而开发的。主要有植物基础油和合成醋,植物油由于具有天然的生物降解性能、优秀润滑性能和粘温性能,而且资源丰富,价格相对低廉,是环保润滑油的主要发展方向。这种液压油在我国没有正式产品液压油。但是国外就有不少,如美国瑞安勃等,由植物油基础油配方而成,可以最终降解。 按照GB11118.1 液压油的标准要求,检测液压油的磨斑直径是采用SH/T0189这个标准来检测的,全自动四球机就是检测液压油磨斑直径的专用仪器,全自动鼠标键盘操作,带有专用的磨斑测量系统,电脑显示直接记录磨斑直径。
智能手机镜头中光学元件透过率的测定
刚刚发布的华为P30手机因后置拍照评分高登上 DXO榜首,随后三星发微博表示不服,并称其S10+手机拍照总分高。可见,手机/数码相机以及摄像机中光学元件的微型化和先进性已取得重大进展。但是要获得还原度高的图像,就需要精确评估镜头中微透镜和滤光片的光学特性。日立UH4150不仅拥有独特的光学系统,大型的样品室,还可以进行专属定制,是测量相机中光学元件的理想工具。
标准粒子的平均直径、扩展不确定度、标准偏差和变异系数
标准粒子尺寸标准的完整表征应包括平均直径、平均直径的不确定度、标准偏差和变异系数。
喷嘴直径对火焰举升长度的影响
采用LaVision公司的增强型CCD相机对火焰喷射对象进行了测量。研究了喷嘴直径对火焰举升长度的影响。
使用可变角测定装置测试镀膜玻璃的透射率和反射率
本文使用岛津UV-3600i Plus和可变角测定装置测试光学镀膜玻璃在不同入射角度下的透射率和反射率,仪器操作简单,测试数据可靠,可为评价镀膜玻璃光学性能提供重要参考。
像差科普|是什么在悄悄影响电镜成像
我们在使用普通光学透镜时,把光作为介质进行成像,通过玻璃透镜的折射偏转把光汇聚成“一点”来聚焦成像。扫描电镜使用的介质不是光,而是电子。虽然介质不同,但是与光学玻璃透镜一样,电镜也普遍存在像差问题,而这些各种各样的像差,正在背后悄悄地影响着电镜成像。
电子显微镜技术
目前,电子显微镜技术(electron microscopy)已成为研究机体微细结构的重要手段。常用的有透射电镜 (transmission electron microscope,TEM)和扫描电子显微镜(scanning electron microscope,SEM)。与光镜相比电镜用电子束代替了可见光,用电磁透镜代替了光学透镜并使用荧光屏将肉眼不可见电子束成像。
混悬型滴眼剂中颗粒表征 无定形颗粒最大直径的测量
滴眼剂可分为成分溶解在水(油)里的水性(非水性)滴眼剂与成分不溶解但颗粒呈悬浮状态的水性(非水性)混悬型滴眼液。日本药典规定,悬浮滴眼剂中颗粒的最大粒径一般为75μ m或更小。由于激光衍射法具有测量时间短和测量范围宽等优点,被广泛应用于颗粒尺寸分布的测量。然而,在需要获得最大长度的情况下,这项技术也存在一些问题,因为很难检测出相对于颗粒总量而言数量很小的粗颗粒;由于非球面颗粒的粒径是以球体的等效直径计算的,因此无法测量非球面颗粒的最/大长度。本文介绍了通过使用动态颗粒图像分析系统iSpectTM DIA-10获取颗粒图像并分析颗粒形状、粒径分布和浓度来表征悬浮滴眼剂产品和含有球形和针状颗粒的混合样品中颗粒最大长度的实例。
飞纳电镜能否观察磁性材料
扫描电子显微镜原理上是利用聚焦电子束在测试样品上表面扫描,激发出各种物理信息。电子束需要利用电磁透镜进行细化和聚焦,若样品本身具有明显磁性会干扰电磁透镜的正常工作,导致无法使样品拍摄清楚;做能谱分析时,容易造成打偏等现象。同时,如果样品没有粘贴牢固,可能导致样品被吸附在极靴上,导致电镜故障。因此,有些用户对飞纳电镜能否测试磁性样品表示担忧。
微小样品透过率测定
随着智能手机、行车记录仪、复合透镜、滤光片等设计的越来越精巧,性能越来越高,尺寸也越来越微小,对于这些产品的评价和质量管理开始变得十分重要。本次实验中,UH4150选配微小样品透射率测定附件和全积分球,利用φ 1mm挡光板,即可测定透镜的透射率。
世界最顶级扫描电镜的功力
日立电镜SU9000因内透镜的设计,成为目前分辨率最高的扫描电镜。本文通过几个例子展示了SU9000在不同成像模式下的高分辨观察功力。
自动角度可变附件简介
自动角度可变附件可自动测量入射角在5° ~70° 范围内的正反射光谱及入射角在0° ~70° 范围内的透射光谱。在品质管理和研究开发方向,需要多角度或对多个样品进行测定时,使用自动角度可变附件,可节省积分球(检测器)设置时间,大幅缩短了作业时间。还可在固定波长下,测定样品的正反射率、漫反射、透射率等。
2SU9000在低电压高分辨晶格像观察中的应用
SU9000作为冷场发射扫描电镜,其本身具有很高的分辨率,同时采用内透镜的物镜设计使其具有与透射电镜相同的功能。由于SU9000的最高加速电压只有30kV,因此它可以实现低电压下高分辨晶格像的观察。
EMS-ET果实生长实时监测系统在北京农林科学院林果所顺利安装
近日,北京易科泰生态技术公司工程师为北京农林科学院林果所顺利安装一套EMS-ET果实生长实时监测系统,该系统主要包括不同型号果实生长传感器(线性可变位移技术LVDT)、数据采集器、软件、太阳能供电等模块,通过此系统可以记录果实直径亚毫米精度的变化,反映果实的生长,揭示水果在高蒸腾或低根系吸水条件下的水分变化,广泛用于林木、果实的生理生态监测等农业科学研究。
MC方案:通过FR-pOrtable表征眼镜上的涂层
眼镜上的涂层对视力至关重要。每层涂层都会在镜片上增加一层保护层,从而提高最终产品的整体质量。鉴于大批量加工,制造商应完全控制这些涂层的性能(光学性能、厚度等)。在本应用中,介绍了使用FR便携式工具在PC(聚碳酸酯)和PA(聚酰胺)基透镜上测量底漆和底漆/油漆涂层的厚度。
Stemi 508显微镜介绍
Stemi 508采用复消色差变焦光学系统并将杂散光减少到最低,从而获得更加清晰的3D图像,即便在很小的放大倍数下仍然无失真、无彩色条纹。充分利用8:1的超大变倍比获得更加丰富的组织细节和锐利的图像。根据您的工作需要选择正确的前端透镜和目镜,可实现在2倍到250倍之间倍率自由选择,在获得双倍的分辨率的同时,更可获得高达286mm的超大工作距离。
肥料的快速粉碎 - 可变速高速旋转粉碎机P-14
德国FRITSCH(飞驰)是样品制备和粒径分析专家,专注行业已有百年。其生产的可变速高速旋转粉碎机 Pulverisette 14依靠强劲的马达、超高的转速、良好的散热效果可快速实现肥料的粉碎。
透射光栅型成像光谱仪与反射光栅型成像光谱仪的对比
众所周知,光谱仪从广义上来说,可看作是一个点对点成像的工具,成像光谱仪则可以看作是线对线成像的工具(线由无限多个点排列而成),因此像差对于光谱仪 具有重要的影响,实际设计中,除了要考虑所采用光学元件(透镜、反射镜、光栅等)本身的性能,在光学光路设计上,还必须考虑到像差的修正等问题。推扫型成
扫描电镜分析样品表面的深度是多少
最近,有飞纳电镜用户询问关于电子束分析样品时可以穿透样品的深度的问题,这里小编将为大家详细介绍一下。扫描电镜是利用聚焦电子束进行微区样品表面形貌和成分分析,电子从发射源(灯丝)经光路系统最终到达样品表面,电子束直径可到 10 nm 以下,场发射电镜的聚集电子束直径会更小。聚焦电子束到达样品表面会激发出多种物理信号,包括二次电子(SE),背散射电子(BSE),俄歇电子(AE)、特征 X 射线(X-ray)、透射电子(TE)等。
飞秒激光预处理结合PM技术透过光纤的聚合物涂层直写FBG在LMA光纤和双包层光纤厚包情况下的应用
使用 飞秒激光脉冲和结合PM 技术通过 SMF 的丙烯酸酯聚合物涂层和低 NA 透镜(40 mm 柱面透镜)刻写 FBG 新方法。 只有对丙烯酸酯聚合物涂层进行适当的飞秒预光处理后,才能实现透过聚合物涂层的光纤光栅刻写;最终可以实现透过光纤的丙烯酸酯聚合物涂层写入的高质量 FBG,在 SMF 中的中心布拉格波长约为 1548.5 nm 时、传输损耗为 -30 dB。 最终测量的波长对应变的灵敏度约为 0.8 pm/με,测量的波长对温度的灵敏度约为 10.7 pm/°C,这些数据与去除涂层刻写FBG的灵敏度非常相似 。 实验表明:采用低NA透镜透过聚合物涂层刻写FBG的预光处理的新方法可能为在LMA光纤和用于激光应用的双包层光纤中刻写FBG提供新的生产方法。
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