二氯醌氯亚胺

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  • 碳二亚胺法

    想问问各位老师,用碳二亚胺法偶联蛋白如何控制量使羧基不与亚氨基反应

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  • DEA测试聚酰亚胺的固化
    聚酰亚胺是一种高性能塑料,通常是热塑性的,有时也可以发生固化。聚酰亚胺具有非常高的力学性能、化学稳定性和热稳定性,常用在复杂的应用场合,比如替代金属和玻璃,作为耐高温材料、耐润滑油、汽油、耐化学腐蚀材料等。有些应用场合需要对聚酰亚胺树脂的固化温度和时间有着充分的了解。测试条件:温度范围:30...300°C传感器:IDEX,梳妆结构,电极间距115μm升降温速率:2、10、20K/min测试气氛:空气频率:10KHz结果讨论:图1 固化过程的离子粘度变化图2 固化动力学模型拟合在测试起始阶段,由于温度升高样品软化造成离子粘度略微降低,随后样品开始固化离子粘度开始升高。中途离子粘度有短暂的下降,之后又继续升高,这表明样品存在二步固化反应,最终固化后的离子粘度相比于初始阶段增加了4个数量级(图1)。使用Thermokinetics软件对三次不同升温速率下的测试数据计算得到动力学模型。此处树脂固化模型为三步连续反应:A→B→C→D,且每步反应都是自催化反应,模型拟合与测量数据之间的相关系数高达0.999(图2)。
  • 乌尔姆大学电镜组《自然通讯》:二维聚合物透射电镜高分辨成像分辨率突破2埃!
    1.透射电镜(TEM)成像挑战透射电镜高分辨成像是新材料结构研究不可或缺的技术之一,尤其是发展得欣欣向荣的二维材料界, 得益于它们易于剥离或者生长成薄膜的性质, TEM在二维材料成像上可谓所向披靡。近年来二位聚合物是潜力无限的新兴二维材料,我们可以用乐高来想象二维聚合物,不同的积木结构(单体monomers)通过在水和气体界面聚合搭出一个二维的网格,每层网格之间再通过范德华力结合。各式单体带来了材料结构和性能的无限可能[1],与此同时结构的解析是发展新二位聚合物过程中不可或缺的一环。在TEM的成像的过程中,高速电子如同密集的子弹穿透研究材料,和材料进行碰撞并传递能量,一方面电子携带了结构的信息,同时这种强力轰击又破坏了材料的结构,连锁反应导致大面积的积木的轰然倒塌。这意味着我们只能用非常少量的电子来获得结构信息,否则材料就会被打乱成无序状态。然而电子少信息也少,只能得到低清的图像,缺乏高清细节。因此TEM表征二维聚合物以及所有对电子轰击敏感的材料是电镜领域的一大挑战。图1,辐照损伤黑魔法(图1左作者 J. S. Pailly, 来源, 中右来源:depositphotos)2.优化电压,突破2 埃[2]!乌尔姆大学的Kaiser教授电镜组的研究人员梁宝坤和戚浩远博士接受了这个挑战。重要的第一步,就是研究如何降低电子对于材料的损伤。进而提高成像的分辨率,看到二维聚合物里前所未见的细节。在TEM中,电子发射的速度是影响着电子对材料杀伤力的重要条件之一。研究人员在高分辨成像使用的电压范围内 (80-300 kV), 通过电子衍射量化测量了二维聚亚胺能收受的总最大电子轰击量。然而这里我们需要注意的是,由于电子和材料结构相比如此微小,不少电子在分子积木搭建的二维结构间隙中穿过,因此使用的电子总量高并不代表能获得更多结构信息,我们还需要得到其中递信息的电子的比例。在图表中,可以看到这两个变量相对电压有着相反的变化趋势。结合两个变量,我们得到电子利用的最高效率在120 kV 达到顶峰。图2 二维聚亚胺结构图示。材料可承受电子量,结构信息比例和电子利用效率不同电压的量化分析。最优电压和相差矫正的强强联手,研究人员终于看到了高清版的二维聚亚胺结构,成像分辨率首次达到了2 埃以内,细节历历在目!图3 2D-PI-BPDA 和2D-PI-DhTPA的高分辨图像以及图像模拟。FFT显示出图像分辨率突破 2 埃。3.首次呈现间隙缺陷表活引导的界面二维聚合物合成方法,实现了晶圆尺寸级别的高结晶度的薄膜自下而上的生长[3][4]。样品晶区之间的晶界结构以及晶体缺陷材料非常重要的特征。通过优化TEM成像条件,清晰的视野使更多结构细节得以浮现,二维聚亚胺的单体卟啉中心4埃直径的孔道清晰可见。然而在某些区域,图像上的‘异象‘让研究者一时以为自己眼花了。2D-PI-BPDA 的孔洞的四个角出现神秘亮点,2D-PI-DhTPA里发现的则是半月形的弧线。通过文献分析和密度泛函(DFTB)的计算的帮助,终于解密了这些神奇的图案来自于卟啉分子在规整的二位聚合物网格中形成的间隙缺陷。研究人员解释这种缺陷产生的动力来自于被酸性环境质子化之后带正电荷的分子间产生的静电排斥作用。就如同乐高积木上突然长出了一些新的凸起点,导致它们无法完美堆叠在一起。然而当他们扭转或者平移之后,对抗解除,就可以继续堆叠,从而构成了类似统计模型中展示的结构。图4 2D-PI-BPDA 和2D-PI-DhTPA的间隙缺陷图,DFTB计算结构以及图像模拟。4.分辨单体侧边官能团得益于分辨的提高,单体侧边的官能团能够被直接分辨。单体DhTPA 的苯环上2,5对位各链接了一个氢氧根,研究人员通过对比图像上单体宽度的半峰宽惊喜地发现在目前in-focus成像条件下,官能团的氢氧根侧链能被轻松分辨。这对理解二维聚合物的通道环境对材料性质的影响有重要意义。图5 2D-PI-BPDA 和2D-PI-DhTPA 链接单体的结构,以及其高分辨图像宽度测量。5.应用展望研究人员继续对半无序状态下的亚胺进行了成像和分析, 从图可见,原本六边形的网格结构被许多五边和七边的结构取代。为了量化分析,研究人员利用了神经网络的方法来分析结构中多边形的配比,以及单体间距的长短角度。这个新工具可以帮助电镜研究人员进一步提高数据分析的效率,跨学科联合,事半功倍。图6 a-PI 高分辨成像以及神经网络图片分析结果。参考文献:[1] Feng X and Schlüter A D 2018 Towards Macroscopic Crystalline 2D Polymers Angew. Chemie - Int. Ed.5713748–63[2] Liang B, Zhang Y, Leist C, Ou Z, Položij M, Wang Z, Mücke D, Dong R, Zheng Z, Heine T, Feng X, Kaiser U and Qi H 2022 Optimal acceleration voltage for near-atomic resolution imaging of layer-stacked 2D polymer thin films Submitted[3] Ou Z, Liang B, Liang Z, Tan F, Dong X, Gong L, Zhao P, Wang H, Zou Y, Xia Y, Chen X, Liu W, Qi H, Kaiser U and Zheng Z 2022 Oriented growth of thin films of covalent organic frameworks with large single-crystalline domains on the water surfac J. Am. Chem. Soc.[4] Sahabudeen H, Qi H, Glatz B A, Tranca D, Dong R, Hou Y, Zhang T, Kuttner C, Lehnert T, Seifert G, Kaiser U and Fery A 2016 Wafer-sized multifunctional polyimine-based two-dimensional conjugated polymers with high mechanical stiffness Hafeesudeen Nat. Commun.71–8
  • 东南科仪祝福雅安,雅安加油!
    北京时间2013年4月20日8时02分四川省雅安市芦山县(北纬30.3,东经103.0)发生7.0级地震。震源深度13公里。震中距成都约100公里。成都、重庆及陕西的宝鸡、汉中、安康等地均有较强震感。据雅安市政府应急办通报,震中芦山县龙门乡99%以上房屋垮塌,卫生院、住院部停止工作,停水停电。截至4月22日8时,地震遇难人数升至188人,失踪25人,11460人受伤,累计造成150余万人受灾。震区共发生余震2044次。中国人民心连心,一方有难八方支援,全国人民与雅安人民站在一起。东南科仪祝福雅安,雅安加油。 4月22日据北京卫视报道,国家卫生计生委派出的第二批国家级救援医疗队今天早上8点钟赶赴灾区。据了解,这里面有不少是防疫方面的专家,因为雨情可能会带来更多的防疫方面的问题,他们将去解决。医疗队先行派出的11辆车和后勤保障人员在前方已准备就绪。

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  • 让氯胺过程更简易哈希公司5500sc 氨/一氯胺分析仪能够提供氯胺工艺过程中您所需要的一切信息来避免硝化反应、臭味以及臭味的产生,让您对氯胺过程充满信心。技术可靠哈希公司凭借加压试剂传输系统、易换试剂瓶、简单故障诊断菜单以及PROGNOSYS预测诊断系统等领先技术,为您提供一个极低维护量的解决方案。无需您的过多关注,5500SC就能自行完成工作。加强控制连续在线监测能够让您更加精确和完整的了解工厂的氯胺过程,做出数据导向型的判断。双比色计设计,使您能够更快的获得数据,永远比硝化过程更快一步。操作轻松您只需进行简单设置5500sc就能开始工作,在线监测氯胺过程从未如此轻松。仅通过状态指示灯、友好的用户界面、试剂瓶颜色指示以及一个验证取样结果的极简方案,就能让它运行良好。技术参数量程0.01~2ppm(以N计)测量参数总氨、一氯胺、游离氨样本流数量1或2个,顺序可编程精度5~40 °C(41~104 °F)时,± 5%或0.01ppm(以N计)40~50 °C(104~122 °F)时,±10%或0.02ppm(以N计),取大者重复性3%或0.01ppm(以N计),取大者检测下限0.01ppm(以N计)响应时间5min以内药剂消耗循环时间为5min时,1L/月操作温度范围5~45 °C(41~122 °F)操作湿度5~95%无凝结样品压力0.17~6.0bar(2.5~87psi)样品温度5~50 °C(41~122 °F)样品流苏100~1000mL/min取样能力取样进出能力安装方式墙体,面板或者桌上进口连接6mm外径塑料管按压快速接口出口连接11mm(7/16 in.)内径插入式连接输出4路0/4-20mA输出,最大负载阻抗600欧姆通讯方式4-20mA输出,可选:Modbus RS485, Profibus DP带外部控制器尺寸804mm x 452mm x 360mm防护等级NEMA 4X/IP56证书CE (EN 61326-1: 2006 EN 61010-1: 2010 EN 60529: 1991, +A1:2000)cETLus (UL 61010-1:2012 NEMA 250:2003 CSA C22.2 No 61010-1:2012)Australian RCM Marking重量20.5kg(45.2 lb)(无试剂和标准物);30kg(66.2 lb)(包含试剂、标准物及清洗剂)质保期1年操作原理分析仪测量饮用水中的总氨和一氯胺,来确定游离氨的浓度。使用改进酚盐比色方法确定一氯胺浓度,在过量的次氯酸盐和合适的pH值下,可再用酚盐法测得总氨浓度。总氨减去一氯胺,可得到游离氨浓度。主机5500.AMC.1.KTO 5500sc 氨/一氯胺分析仪,单通道5500.AMC.2.KTO 5500sc 氨/一氯胺分析仪,双通道5500.AMC.3.KTO 5500sc 氨/一氯胺分析仪,单通道+外置过滤器5500.AMC.4.KTO 5500sc 氨/一氯胺分析仪,双通道+外置过滤器试剂25233000 5500sc 氨/一氯胺分析仪试剂套装25234000 5500sc 氨/一氯胺分析仪试剂1,1L25235000 5500sc 氨/一氯胺分析仪试剂2,1L25236000 5500sc 氨/一氯胺分析仪试剂3,1L25237000 5500sc 氨/一氯胺分析仪标准溶液1(0 ppmNH3), 2L25238000 5500sc 氨/一氯胺分析仪标准溶液1(2 ppmNH3),2L25239000 5500sc 氨/一氯胺分析仪酸性表面活性剂,2L配件9179700 电源线,南美洲标准9560501 5500sc 氨/一氯胺分析仪维护套装,单通道9560502 5500sc 氨/一氯胺分析仪维护套装,双通道25224000 分析仪比色计清洗套装6792500 5500sc Modbus通讯协议套装
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  • 产品名称:聚酰亚胺膜(HN Kapton 进口材料) 产品简介:薄膜呈黄色透明,相对密度1.39~1.45,有突出的耐高温、耐辐射、耐化学腐蚀和电绝缘性能,可在250~280℃空气中长期使用。20℃时拉伸强度为200MPa,200℃时大于100MPa。特别适宜用作柔性印制电路板基材和各种耐高温电机电器绝缘材料。 产品规格:长:12″宽:12″、25″、或者50″;厚度:0.001″、0.002″、0.003″、0.0003″、0.005″注:可按照客户要求加工尺寸 标准包装:1000级超净100级超净袋包装
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  • 一, DUV深紫外碳涂层H2氢饱和多模光纤 190-800nm ZLDUV CPH(二氧化硅/阶跃指数/耐日晒)高OH含量熔融二氧化硅材料的卓越纯度保证了在UV-VIS波长下的优异透明度,使光导ZLDUV CPH光纤是无限制应用的Shou选。这种光纤类型的二氧化硅/二氧化硅结构在从传输到损伤阈值水平的许多参数中提供了zui高的光学性能。这种纤维是氢饱和的,并涂有HERMETICAL CARBON(密封碳)层。氢气与通过紫外线照射产生的缺陷反应,确保卓越的透射性。DUV深紫外碳涂层H2氢饱和多模光纤 190-800nm ZLDUV CPH(二氧化硅/阶跃指数/耐日晒),DUV深紫外碳涂层H2氢饱和多模光纤 190-800nm ZLDUV CPH(二氧化硅/阶跃指数/耐日晒)产品特点改进的透射率:190-250nm工作波长:190-1100nm光纤结构:合成石英芯/掺氟反射包层/碳涂层/聚酰亚胺护套核中羟基含量:600-800ppmNA:0.22 ± 0.02 作为标准玻璃纤维直径:100-660 μm 作为标准,根据要求更大工作温度:-190°C 至 +150°C验证测试:zui低 70 kpsi,其他根据要求产品应用医用激光工业激光高功率激光输送紫外输送系统分析传感光谱学通用参数物理属性可用纤芯直径 Ø :70-600 um 可根据要求放大纤芯形状:圆形(标准)光纤层的标准公差:纤芯 ± 2%反射包层 ± 2%夹套 ± 5%操作温度:-190 to +150°C CCDR ( clad to core ratio 包芯比):1.10和定制验证试验:100或70 kpsi弯曲半径, mm瞬时:50 x玻璃直径,mm长期:120 x玻璃直径,mm光学特性光谱衰减见下图1紫外线在214nm处引起的透射变化和恢复见下图2工作波长范围:190-800 nmNA (数值孔径):0.22± 0.02化学特性芯材:熔融合成二氧化硅芯材中OH含量:600...800 ppm反射包层材料:掺氟二氧化硅图1 典型 ZLDUV...CPH 光纤的光谱衰减图2 ZLDUV...CPH 光纤在 214nm 处的日晒,氘灯照射,光纤长度 2 m二, IR二氧化碳(CO2)激光光纤 9.6-10.6um (内径300/500/750um 用于普通医疗激光手术的柔性仪器)CO2激光光纤是一种非常通用的仪器,用于将CO2激光功率从源输送到患者的治疗部位,并克服了铰接臂和反射镜的限制。在几乎所有的医疗应用中,CO2激光光纤可以替代刚性系统。在几乎所有的医学学科中,CO2激光光纤的使用允许更方便地到达人体中难以接近的目标。Lightguide的CO2激光光纤可作为散装光纤材料或客户特殊组件提供,带或不带连接器以及可选的消毒和标签。所有与患者接触的材料都经过生物相容性认证。IR二氧化碳(CO2)激光光纤 9.6-10.6um (内径300/500/750um 用于普通医疗激光手术的柔性仪器),IR二氧化碳(CO2)激光光纤 9.6-10.6um (内径300/500/750um 用于普通医疗激光手术的柔性仪器)产品特点具有SMA 905标准或独立式插芯的连接器定制连接器,可打印徽标光纤涂层: 透明ETFE在 10600 nm 处优化传输双重包装在无菌袋中5年无菌保质期可用于耳鼻喉科 妇科 皮肤病学可用作医疗器械或散装纤维CO2激光和瞄准光束的双重传输产品设计可定制与环氧乙烷灭菌兼容通用参数发射效果图型号光纤类型CO2.300CO2.500CO2.750玻璃内径300 um500 um750 um玻璃外径400 um650 um950 um光纤外径(ETFE护套直径)500 um1040 um1300 um直损耗dB/m 2.0 0.8 0.5波长9.6 um up to 10.6 um (其他应要求)三, UV-VIS紫外可见光 高OH耐晒光纤 190-1200nm (纤芯直径70-2200um)高OH含量熔融二氧化硅材料的卓越纯度保证了在UV-VIS波长下的卓越透明度,使光导ZLDUV光纤成为无限制应用的优选。ZLDUV纤维的特殊材料与现有的ZLUV级纤维相比,具有更好的耐晒性能。这种光纤类型的二氧化硅/二氧化硅结构在从传输到损伤阈值水平的许多参数中提供了高的光学性能。UV-VIS紫外可见光 高OH耐晒光纤 190-1200nm (纤芯直径70-2200um),UV-VIS紫外可见光 高OH耐晒光纤 190-1200nm (纤芯直径70-2200um)通用参数 物理属性可用纤芯直径 Ø :70-2200 um核心形状:圆形纤维层的标准公差:纤芯 ± 2%包层 ± 2%缓冲层 ± 3%套管 ± 5%操作温度:190 to +385°C (取决于选择的缓冲和护套材料)CCDR ( clad to core ratio 包芯比):1.05, 1.10和定制验证试验:100kpsi用于(ETFE、丙烯酸酯、尼龙护套)100或70 kpsi(用于聚酰亚胺护套)弯曲半径, mm瞬时:50 x玻璃直径,mm长期:120 x玻璃直径,mm光学特性光谱衰减(见下图)工作波长范围:190-1200 nmNA (数值孔径):0.22作为标准其他应要求NA 容差:± 0.02化学特性芯材:熔融合成二氧化硅芯材中OH含量:600...800 ppm反射包层材料:掺氟二氧化硅典型ZLDUV光纤的光谱衰减一,heracle 可见光近红外多模光纤产品特点工作温度范围宽密封,具可灭菌性可直接焊接,用于真空密封装置和激光二极管尾纤抗辐射低释气耐有机溶剂产品应用飞机、导弹、火箭、涡轮和喷气发动机监控辐射和腐蚀性环境材料疲劳传感应用高功率激光传输系统超高真空应用半导体制造 光纤名称波长纤芯[μm] ± 2 %包层[μm]± 2 %涂覆层涂覆层[μm] ± 10 %GGI 50/125 IRMG可见光/红外50125金155GGI 62.5/125 IRMG可见光/红外62.5125金155GGI 50/125 IRMA紫外/可见光50125铝175GGI 62.5/125 IRMA紫外/可见光62.5125铝175 物理特性50/125/155 金62.5/125/155金50/125/175铝62.5/125/175 铝纤芯材料:掺锗二氧化硅掺锗二氧化硅掺锗二氧化硅掺锗二氧化硅纤芯直径:50 μm +/- 2 %62.5μm +/- 2 %50 μm +/- 2 %62.5μm +/- 2 %纤芯不圆度:≤ 6 %≤ 6 %≤ 6 %≤ 6 %包层直径:125μm +/- 2 %125μm +/- 2 %125μm +/- 2 %125μm +/- 2 %包层不圆度:≤ 2 %≤ 2 %≤ 2 %≤ 2 %涂覆层直径:155μm +/- 10 %155μm +/- 10 %175μm +/- 10 %175μm +/- 10 %涂覆层不圆度:≤ 6 %≤ 6 %≤ 6 %≤ 6 % 光学特性50/125/155 金62.5/125/155金50/125/175铝62.5/125/175 铝波长范围:800-1600nm800-1600nm800-1600nm800-1600nm数值孔径:0.20 +/- 0.020.27 +/- 0.020.20 +/- 0.020.27+/- 0.02850 nm时的衰减:≤ 18dB/km≤ 18dB/km≤ 24dB/km≤ 24dB/km1300 nm时的衰减:≤ 16dB/km≤ 16dB/km≤ 20dB/km≤ 20dB/km850nm时的折射率:1.4811.4911.4811.4911300nm时的折射率:1.4761.4861.4761.486850 nm时的带宽:≥ 500 MHz.km≥ 160 MHz.km≥ 500 MHz.km≥ 160 MHz.km1300 nm时的带宽:≥ 500 MHz.km≥ 400 MHz.km≥ 500 MHz.km≥ 400 MHz.km 机械特性50/125/155 金62.5/125/155金50/125/175铝62.5/125/175 铝验证测试级别:≥ 100 kpsi≥ 100 kpsi≥ 100 kpsi≥ 100 kpsi抗张强度中位数:≥ 3.3 GPa≥ 3.3 GPa≥ 5.3 GPa≥ 5.3 GPa腐蚀参数:≥ 50≥ 50≥ 100≥ 100杨氏模量:71.7 GPa71.7 GPa71.7 GPa71.7 GPa工作温度范围:269℃至650℃269° C至650°C269℃至400℃269℃至400℃短期弯曲半径:200倍光纤半径200 倍光纤半径200 倍光纤半径200倍光纤半径长期弯曲半径:400倍光纤半径400倍光纤半径400倍光纤半径400倍光纤半径 二, 大纤芯传能光纤(纤芯直径100-900um)Idealphotonics目前已能批量提供国际商用水平的石英能量光纤,烽火通信的能量光纤包括石英包层型高性能能量光纤和塑料包层型性能量光纤两大类。石英包层型能量光纤能够传输较高的激光功率,具有良好的抗光学损伤能力,以及较低的衰减和较高的光透过率(从近紫外波段到近红外波段400nm~1600nm) 光纤类根据数量价格,合同金额原则上不低于3500元 大纤芯传能光纤(纤芯直径100-900um),大纤芯传能光纤(纤芯直径100-900um)产品特点● 高激光功率传输能力● 大芯径● 良好的柔韧性和较高的强度● 采用合成的高纯石英材料制造,具备较低传输损耗,高透光率等优良性能● 可以加工成各种端面形状产品应用● 激光传输、激光耦合、激光焊接● 激光切割、激光医疗、光谱检测● 照明、传感器等高功率传输领域技术参数大纤芯传能光纤光纤型号PDF-100/140PDF-105/125PDF-200/230PDF-400/440PDF-600/660PDF-900/990芯层直径(μm)±2%100105200400600900包层直径(μm)±2%140125230440660990涂敷直径(μm)±3%2452453805358501370芯包同心度um≤3≤3≤3≤3≤3≤3芯不圆度≤3≤3≤3≤3≤3≤3包层不圆度≤2≤2≤2≤2≤2≤2数值孔径0.290.240.220.220.220.22衰减@850nm db/km≤4.5≤4.5≤4.5≤6≤6≤6@1310nm≤2≤2≤2≤8≤8≤8芯层/包层材料GEO2/SIO2三, 耐高温单模光纤 掺锗石英(聚酰亚胺涂层直径:155±5 µ m)聚酰亚胺是一种耐高温性和耐低温性较好、机械强度良好,综合性能非常优异的高分子材料。可极大提高光纤涂敷层耐温性能,延长光纤在高温环境下的使用寿命,同时在低温环境下依旧能保持较好的机械性能不会发生脆裂。聚酰亚胺是自熄性聚合物,发烟率低,热膨胀系数与石英材质接近,具有一定的自润滑性能,能够耐老化,耐高压电击穿等,在高的真空下放气量很少。聚酰亚胺具有很高的耐辐照性能力学性能,能在辐照环境下依旧保持较高强度,其拉伸、弯曲、压缩强度较高,突出的抗蠕变性和尺寸稳定性。聚酰亚胺具备无毒稳定性、生物相容性,能够用作制备餐具和一些医疗耗材替换用品。同时,聚酰亚胺耐几乎所有有机溶剂,耐部分无机酸,耐水解耐高温单模光纤 掺锗石英(聚酰亚胺涂层直径:155±5 µ m),耐高温单模光纤 掺锗石英(聚酰亚胺涂层直径:155±5 µ m)型号参数工艺优点:高质量涂覆层,300℃无变形、涂覆层可调厚度;本公司采用特殊设计的立式在线热固化工艺方案,该方案涂层厚度可调节范围大,光纤涂敷层同心度好,涂敷表面光滑,不会产生应力集中点,筛选强度明显提高 ,同时固化均匀减低胶水残留,在我方 300℃高温热冲击实验过程 中, 不弯曲不变形,长时间高温后依旧保持较佳的弯曲、抗拉伸强度;高速制备低损耗光纤;聚酰亚胺不同于丙烯酸酯的光固化方式,需要采用热固化工艺,该工艺固化时间长,从而导致光纤的拉丝速度比常规的丙烯酸酯拉丝速度慢很多,在较长的拉丝制程中易增加光纤的损耗;基于在线连续热塑化/热固化工艺中较长的光纤行程和特殊调制的PI 涂料,我们的工艺可以在较高的拉丝速度下实现优良的涂敷质量,明显提高了耐高温光纤的制备效率,且提高了光纤几何参数的一致性。基于多级、多参数PI 材料涂敷,我们通过调整内层材料、中层材料、外层材料不同的物化性质,实现了更厚的PI 涂敷层和更低的单模光纤损 耗;行业应用使用环境:医疗行业;采矿行业、石油、天然气行业; 航天行业、核工业;化工业;光通信行业; 电力行业;高温高压及低温环境; 电磁辐射环境;水下使用,耐水解;医用介入式治疗,具备生物相容性; 可 ETO 和辐射灭菌(纯硅芯); 单模光纤参数:产品编码:SM9/125/155PIPSC_SM9/125/155PI数值孔径(NA):0.12 - 0.140.13-0.15模场直径(MFD):@1310nm 9.2±0.4 µ m@1550nm 10.4±0.8 µ m @1550nm 9.3±0.8 µ m衰减系数(dB/km):@1310nm 0.7dB/km@1550nm 0.7dB/km@1310nm 0.8dB/km@1550nm 0.8dB/km纤芯材质:掺锗石英高纯石英包层直径:125±1 µ m交货长度:≤30 km涂敷层直径:155±5 µ m芯包层同心度:≤0.6 µ m包层不圆度(%):≤0.1涂层材料:聚酰亚胺长期使用温度:-65~300 ℃短期耐受温度:400 ℃筛选强度:100 kpsi 四,耐高温多模光纤 掺氟渐变折射率石英(聚酰亚胺涂层)聚酰亚胺是一种耐高温性和耐低温性较好、机械强度良好,综合性能非常优异的高分子材料。可极大提高光纤涂敷层耐温性能,延长光纤在高温环境下的使用寿命,同时在低温环境下依旧能保持较好的机械性能不会发生脆裂。聚酰亚胺是自熄性聚合物,发烟率低,热膨胀系数与石英材质接近,具有一定的自润滑性能,能够耐老化,耐高压电击穿等,在高的真空下放气量很少。聚酰亚胺具有很高的耐辐照性能力学性能,能在辐照环境下依旧保持较高强度,其拉伸、弯曲、压缩强度较高,突出的抗蠕变性和尺寸稳定性。聚酰亚胺具备无毒稳定性、生物相容性,能够用作制备餐具和一些医疗耗材替换用品。同时,聚酰亚胺耐几乎所有有机溶剂,耐部分无机酸,耐水解耐高温多模光纤 掺氟渐变折射率石英(聚酰亚胺涂层),耐高温多模光纤 掺氟渐变折射率石英(聚酰亚胺涂层)型号参数工艺优点: 高质量涂覆层,300℃无变形、涂覆层可调厚度;本公司采用特殊设计的立式在线热固化工艺方案,该方案涂层厚度可调节范围大,光纤涂敷层同心度好,涂敷表面光滑,不会产生应力集中点,筛选强度明显提高 ,同时固化均匀减低胶水残留,在我方 300℃高温热冲击实验过程中, 不弯曲不变形,长时间高温后依旧保持较佳的弯曲、抗拉伸强度;l高速制备低损耗光纤;聚酰亚胺不同于丙烯酸酯的光固化方式,需要采用热固化工艺,该工艺固化时间长,从而导致光纤的拉丝速度比常规的丙烯酸酯拉丝速度慢很多,在较长的拉丝制程中易增加光纤的损耗;基于在线连续热塑化/热固化工艺中较长的光纤行程和特殊调制的PI 涂料,我们的工艺可以在较高的拉丝速度下实现优良的涂敷质量,明显提高了耐高温光纤的制备效率,且提高了光纤几何参数的一致性。基于多级、多参数PI 材料涂敷,我们通过调整内层材料、中层材料、外层材料不同的物化性质, 实现了更厚的PI 涂敷层和更低的单模光纤损耗; 行业应用使用环境:医疗行业;采矿行业、石油、天然气行业; 航天行业、核工业;化工业;光通信行业; 电力行业;高温高压及低温环境; 电磁辐射环境;水下使用,耐水解;医用介入式治疗,具备生物相容性;可 ETO 和辐射灭菌(纯硅芯); 耐高温多模光纤(聚酰亚胺涂层)多模光纤参数:产品编码:SI_MM50/125/155PIPSC_SI_MM50/125/155PIPSC_GI_MM50/125/155PI数值孔径(NA):0.18 - 0.220.18 - 0.220.18 - 0.22衰减系数(dB/km):@850nm4dB/km@1300nm2dB/km@850nm4dB/km@1300nm2dB/km@850nm4dB/km@1300nm2dB/km纤芯材质:掺锗石英高纯石英掺氟渐变折射率石英芯层直径:50±2 µ m50±2 µ m50±2 µ m包层直径:125±1 µ m交货长度:≤30 km涂敷层直径:155±5 µ m芯包层同心度:≤0.6 µ m包层不圆度(%):≤0.1涂层材料:聚酰亚胺长期使用温度:-65~300 ℃短期耐受温度:400 ℃筛选强度:100 kpsi五,单包层大纤芯泵浦能量传输多模光纤(掺氟玻璃包层 NA 0.22)筱晓光束传输光纤是阶跃型折射率分布的多模光纤,采用高纯合成二氧化硅玻璃纤芯和掺氟二氧化硅玻璃包层,光纤具有低损耗,高激光损伤阈值,高机械强度等特点。较大的数值孔径大大提高光纤的耦合效率和抗弯能力。产品采用严格的光纤拉丝工艺和高性能光纤涂层,具有良好的可靠性、一致性与稳定性,广泛应用于材料加工、科学研究和医疗等领域,能全面满足各类客户对激光传输的要求。单包层泵浦能量传输多模光纤(掺氟玻璃包层 纤芯直径200um 包层直径220um),单包层泵浦能量传输多模光纤(掺氟玻璃包层 纤芯直径200um 包层直径220um)型号参数型号SI220-105/125-Scs220-105/125-DCS1220-135/155-DCs1220-200/220-DCs220-200/220-sc光学性质数值孔径NA0.22±0.020.22±0.020.22±0.020.22±0.020.22±0.02包层数值孔径/≥046≥0.46≥OA6/纤芯光损耗≤5.0≤5.0≤5.0≤5.0≤5.0几何性质纤芯直径(um)105.0±3.0105.0±3.0135.0±1.5200±5.0200±5.0包层直径(um)125.0±2.0125.0±2.0155.0±1.0220±5.0220±5.0涂覆层直径(um)245±15245±15320.0±20.0320±15320±15芯包同心度(um)≤3.0≤3.0≤3.0≤5.0≤5.0纤芯不圆度≤3.0%≤3.0%≤3.0%≤3.0%≤3.0%包层不图度≤2.0%≤2.0%≤2.0%≤2.0%≤2.0%涂层与力学性质工作温度范围-45C~85℃-45℃- 85c-45℃-85c-45℃-85c-45℃-85℃筛选强度100 kpsi100 kpsi100 kpsi100 kpsi100 kpsi七 ,INO 大模场面积(LMA)掺Yb(镱)PM保偏光纤 (用于超快/脉冲/激光器/光纤放大器)INO提供多种类的大模场面积(LMA)掺镱光纤。好的光束质量,使我们的光纤很好地适应每一个放大阶段。FASSTFBR是一种以极低光暗化核化学(low photodarkening core chemistry )为基础的线极化维持纤维,其折射率轮廓旨在确保输出光束的优良质量。因此,快速光纤激光线是需要长期可靠性和z佳输出光束轮廓的脉冲光纤激光应用的好选择。INO 大模场面积(LMA)掺Yb(镱)PM保偏光纤 (用于超快/脉冲/激光器/光纤放大器),INO 大模场面积(LMA)掺Yb(镱)PM保偏光纤 (用于超快/脉冲/激光器/光纤放大器)通用参数中低功率Yb401 PM光纤是一种单包层、真正单模的PM光纤,在1064nm处具有6.0μm的MFD,在915nm处具有140 dB/m的核心吸收。这种光纤非常适用于使用单模激光二极管泵浦的低功率脉冲放大器。Yb-MCOF-10/125-08-1.6-PM是一种多包层PM光纤,具有10µ m单模芯,在915nm处的包层吸收为1.6dB/m。Yb-DCOF-15/125-08-2.7-PM是一种双包层PM光纤,具有15µ m纤芯和在915nm下2.7 dB/m的高包层吸收。大功率INO多包层光纤(MCOF)具有用于基本模式选择性放大的受限纤芯和用于增强高阶模式抑制的凹陷包层,输出M2低于1.15,非常适合需要好的光束质量的应用。INO多包层大模场光纤具有0.07NA的35µ m纤芯和250µ m包层,有两种版本:Yb-MCOF-35/250-07-0.9-PM ,吸收率为0.9dB/m @ 915nm。Yb-MCOF-35/250-07-2.5-PM ,吸收量为2.5dB/m @ 915nm。FastFBR锥形光纤为了在超快激光应用中使用掺镱光纤达到zui高输出功率,我们提供FastFBR锥形:Yb-MCOF-35/250-56/400-07-2.2-T0.7-PM是一种锥形光纤,其输出M² 低于1.2,是需要高光束质量的高功率脉冲应用的选择。它具有用于基本模式选择性增益放大的受限芯(Restricted core),以及用于增强对高阶模式抑制的**凹陷包层设计。这种锥形光纤在915nm下的线性吸收为2.2 dB/m,输出纤芯直径为56µ m。FastFBR锥形光纤特点设计输出M² 低于1.2有效模式面积~1000µ m2低光散射保偏光纤用于增强高阶模式滤波的凹陷包层用于基本模选择性放大的受限核心可用的掺镱光纤可用的掺镱光纤列表光纤锥形光纤Yb401-PMYB-MCOF-10/125-08-1.6-PMYb-DCOF-15/125-08-2.7-PMYb-MCOF-35/250-07-0.9-PMYb-MCOF-35/250-07-2.5-PMYb-MCOF-35/250-56/400-07-2.2-T0.7-PM光学包层单层多层双层多层多层多光包层 Multiple Optical Cladding芯径5μm10μm15μm35μm35μm输入:35/250μm包层直径125μm125μm125μm250μm250μm输出:56/400μm纤芯数值孔径0.140.080.080.070.07纤芯数值孔径:0.07在915nm波长处的吸收率140dB/m1.6dB/m2.7dB/m0.9dB/m2.5dB/m在915nm波长处的吸收率:2.2dB/m推荐卷曲直径Recommended coiling diameter--≥6cm≥14cm≥14cm卷径:20-40cm产品特点&bull 适用于低功率激光器和放大器&bull 低光变暗芯化学&bull 适用于低功率激光器和放大器&bull 低光变暗芯化学&bull 低光变暗芯化学(Low photodarkening core chemistry)&bull 高吸收&bull 近衍射限制吸收&bull 输出M2低于1.15的设计&bull 低光变暗芯化学&bull 限制芯选择性增益放大&bull 增加差分弯曲损耗 &bull 压缩包层设计增强差分弯曲损耗&bull 输出M2低于1.15的设计&bull 低光变暗芯化学&bull 限制芯选择性增益放大&bull 增加差分弯曲损耗 &bull 压缩包层设计增强差分弯曲损耗&bull 输出M2低于1.2的设计&bull 大芯直径&bull 低光变暗&bull 高双折射&bull 限制芯选择性增益放大&bull 抑制包层设计,以增强差分弯曲损耗八,掺镱双包层保偏光纤 1015-1115nm我们的PM、大模场(PLMA)掺镱有源光纤(YDF)和无源匹配的锗掺杂光纤(GDF)是定制的,以满足超快激光设计的关键要求。这些特殊光纤具有偏振保持、色散控制、高光束质量、低光暗化和最高吸收率等特点掺镱双包层保偏光纤 1015-1115nm,掺镱双包层保偏光纤 1015-1115nm通用参数产品特点:zui低光暗化最高吸收保持最高的光束质量产品应用:材料加工用超快光纤激光器啁啾脉冲放大倍频效应单频和窄线宽放大器 技术参数:光学参数PLMA-YDF-14/125-UFPLMA-YDF-25/250-UFPLMA-YDF-30/250-UF工作波长1015 – 1115 nm1015 – 1115 nm1015 – 1115 nm纤芯数值孔径NA0.07 ± 0.0050.07 ± 0.0050.07 ± 0.005第一个包层NA (5%)≥ 0.46≥ 0.46≥ 0.46纤芯衰减≤ 25.0 dB/km @ 1200 nm≤ 25.0 dB/km @ 1200 nm≤ 25.0 dB/km @ 1200 nm包层衰减≤ 15.0 dB/km @ 1095 nm≤ 15.0 dB/km @ 1095 nm≤ 15.0 dB/km @ 1095 nm包层吸收3.9 ± 0.5 dB/m at 915 nm16.6 dB/m near 976 nm2.8 ± 0.3 dB/m at 915 nm11.9 dB/m near 976 nm4 ± 0.6 dB/m at 915 nm17 dB/m near 976 nm双折射率nominal 2 × 10⁻ ⁴ nominal 2 × 10⁻ ⁴ nominal 2 × 10⁻ ⁴ 包层直径125.0 ± 1.0 µ m255.0 ± 5.0 µ m255.0 ± 5.0 µ m包层直径(flat-to-flat)N/AN/AN/A纤芯直径14.0 ± 1.0 µ m25.0 ± 1.5 µ m30.0 ± 2.5 µ m涂层直径245.0 ± 10.0 µ m395.0 ± 15.0 µ m395.0 ± 15.0 µ m纤芯/包层同心度偏差≤ 1.00 µ m≤ 2.00 µ m≤ 2.00 µ m强度测试水平≥ 100 kpsi (0.7 GN/m² )≥ 100 kpsi (0.7 GN/m² )≥ 100 kpsi (0.7 GN/m² )十,LIEKKI 单模单包层掺镱光纤 (截止波长1010nm)Liekki YB1200-4/125是一种高掺杂的单模掺镱增益光纤,用于低噪声、低非线性预放大和光纤激光器。其与通信光纤一致的几何结构使得其能与低成本的泵浦二极管和标准单模光纤匹配。这种光纤常于双包层光纤放大器链路中的功率预放大。LIEKKI 单模单包层掺镱光纤 (截止波长1010nm),LIEKKI 单模单包层掺镱光纤 (截止波长1010nm)通用参数产品特点:直接纳米颗粒沉积光束质量:针对1um应用的单模光纤高纤芯吸收:非常短的应用长度可靠性:电信级双层紫外线固化丙烯酸酯涂层兼容性:与标准单模光纤(HI1060)具有良好的兼容性产品应用:低功耗、低噪声的超快前置放大器ASE光源超快种子激光器技术参数:参数规格模场直径@1060 nm4.4 ± 0.8µ m纤芯吸收峰值@ 976 nm1200dB/m纤芯吸收@ 920 nm280 ± 50dB/m纤芯数值孔径0.2截止波长1010 ± 70nm纤芯/包层同心度偏差 ≤0.7µ m包层直径125 ± 2µ m包层几何形状圆形涂层直径245 ± 15µ m涂层材料双涂层高折射率丙烯酸酯强度测试水平≥100kpsi 九,j-fiber 德国 聚酰亚胺涂层多模光纤 (62.5/125um NA0.275)聚酰亚胺涂层多模光纤聚酰亚胺涂层多模光纤 (62.5/125um NA0.275),聚酰亚胺涂层多模光纤 (62.5/125um NA0.275)通用参数多模渐变折射率光纤具有以下特性:1. 几何特征-芯材掺锗熔融石英折射率分布分级指数芯径62.5 ± 2.5 µ m覆层直径Ø 125 ± 2 µ m芯/包层同心度误差1.5 µ m包层不圆度= 1%涂层直径Ø 155 ± 10µ m涂层材料聚酰亚胺2. 光学特性衰减@850nm= 4.0 dB/km衰减@1300nm= 1.5 dB/km数值孔径0.275 ± 0.0153. 机械性能验证测试 (100 %) 100 kpsi4. 附加功能工作温度- 190°C to +100°C纤维颜色黄金色5. 交货长度≥ 3000m
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