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激光粉尘传感器
仪器信息网激光粉尘传感器专题为您提供2024年最新激光粉尘传感器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括激光粉尘传感器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的激光粉尘传感器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激光粉尘传感器相关的耗材配件、试剂标物,还有激光粉尘传感器相关的最新资讯、资料,以及激光粉尘传感器相关的解决方案。
激光粉尘传感器相关的方案
使用粉尘浓度检测仪检测车间内粉尘浓度的实验操作步骤
粉尘浓度检测仪是一种用于测量空气中粉尘浓度的设备。在车间内使用粉尘浓度检测仪时,需要遵循一些实验操作步骤,以确保准确、安全地测量粉尘浓度。以下是一般的实验操作步骤:准备工作:确保粉尘浓度检测仪处于正常工作状态。检查仪器的电池电量或电源连接,确保仪器能够正常供电。检查仪器的传感器是否干净,没有灰尘或其他污染物。穿戴适当的个人防护装备,如口罩、手套和安全眼镜。选择测量点:选择车间内要测量的特定位置,通常是可能产生粉尘的区域。确保选择的位置代表了整个车间的典型情况。校准检测仪:根据检测仪器的说明书,进行校准操作。这通常包括零点校准和满量程校准。零点校准是在干净的空气中进行的,确保仪器在没有粉尘的环境中读取零。满量程校准是在已知浓度的标准粉尘环境中进行的,以确保仪器对高浓度粉尘的测量准确。设置检测仪参数:根据需要,设置检测仪的参数,如采样时间、采样体积等。
在ITO玻璃上采用纳秒激光器处理薄金薄膜研制电化学传感器
采用立陶宛Ekspla公司生产的纳秒短脉冲半导体泵浦的固体激光器-NL220.波长532nm.脉冲宽度35纳秒,重复频率500Hz.处理ITO玻璃上3-30nm厚的镀金薄膜。生成纳米颗粒,具有独特的电化学特性,可以用来制作电化学传感器。
工厂车间粉尘浓度在线监测方案
激光粉尘仪是以激光为光源具有的袖珍式粉尘仪,符合卫生部行业标准的快速测尘仪;已有千台以上在全国各地使用。该仪器适用于公共场所可吸入颗粒物(PM10)浓度的快速测定、工矿企业生产 现场等劳动卫生方面粉尘浓度的检测,以及环境保护领域可吸入尘浓度的监测。
拉曼光谱仪在粉尘检测领域的应用
拉曼光谱是分子振动的指纹谱,不同的物质分子具有不同的振动频率,因此常作为物质识别的重要依据,具有无需样品制备、灵敏度高、重复性好等优势。便携式拉曼光谱技术的商品化也大大降低了工作成本,使其在一线工作生产中作为粉尘定性、定量的快速检测分析手段成为可能。本文通过拉曼光谱仪定量分析二氧化硅粉尘样品,通过实验证明其在粉尘领域应用的可行性。
光频谱仪在FBG及光纤传感器测试的应用介绍
在FBG测试领域,先锋科技提供多种激光频谱仪用于各种精度的反射/ 透射光谱测量,可用于刻写过程以及FBG元件、光纤传感器检测;同时,先锋科技提供多种连续、脉冲的深紫外激光器,适合FBG的全息刻写与掩膜刻写,并提供超快直写平台
积分球 精确测量大功率激光器功率
弥补热电堆和光电二极管测量激光功率缺陷,实现大功率激光器功率精确快速测量。 采用积分球-光纤-光功率计整体校准,组成全新的功率检测系统。由积分球和光电二极管组合成的传感器呈现出了一个几近完美的激光功率测量传感器。对于高功率激光器的测量,该组合可以让操作者看到热电堆探测器无法捕捉到的激光功率波动。这些波动包括:CW模式运行其间波动,启动激光器时的瞬态和过冲波动,以及运行其间的短时下降波动。
Ecodrone?多传感器无人机遥感技术应用于果树表型研究
易科泰光谱成像与无人机遥感技术研究中心基于自主设计生产的专业多旋翼无人机遥感平台,引进国际知名光谱成像传感器技术,包括芬兰Specim高光谱成像、法国YellowScan激光雷达、多光谱成像、红外热成像、RGB成像、激光测距等多种传感器技术,推出系列多传感器无人机遥感系统,为农业、林业、生态观测提供无人机遥感与近地遥感全面解决方案。
CMOS传感器的光谱响应和量子效率测试解决方案+CMOS传感器+光谱响应和量子效率测试
客户在其消费电子产品中大量使用传感器。传感器的初始性能表征和选择适当的器件集成到其产品中,对其产品的性能,可靠性和品牌至关重要。该公司寻求Labsphere(蓝菲光学)来设计,建造和交付一个全自动光谱辐射计光源,用来提供均匀的光谱辐照度。校准系统由稳定的紫外-可见-红外光源、单色仪、带中性滤光片和空白档位的滤光轮(用于暗校正)、监控探测器、积分球、控制有效f数的开孔、参考光电二极管和信号调节电路。该系统采用实时,可溯源的探测器来监控在传感器光敏面的光谱辐照度,同时客户还可以自定义视场角(FOV)。
比表面测试在粉尘行业的应用
粉体粒度是粉尘爆炸敏感性和事故严重性的重要影响因素之一[2]。由于绝大多数粉尘并非球形、表面光滑颗粒,单纯的粒度分布测试不足以说明其对粉尘爆炸特征参数的影响性,所以通过测试比表面积来表征粉尘表面的物理特性在粉尘爆炸研究领域具有重要意义。
FOLI10红外光谱仪快速测定粉尘中游离二氧化硅
荧飒光学FOLI10傅里叶变换红外光谱仪快速测定粉尘中游离二氧化硅,环保高效,对于基层可普及性较强,荧飒力量助力劳动者职业安全健康。
粉尘扬尘在线监测解决方案
青岛明德针对粉尘扬尘在线监测领域需求,自主研发M2031型和M2035型 粉尘扬尘在线监测仪,拥有测量准确、误差小、动态加热控湿、安全可靠等优点,广泛适用于建筑工地、港口码头、道路交通、工矿企业等粉尘扬尘监测领域。
利用近朗伯特性光谱辐射光源表征CMOS传感器的光谱响应和量子效率
根据应用的不同,每个CMOS传感器都会对入射到其上的光线做出不同的响应。 造成这种情况的因素很多,包括波长,入射角,成像光学系统,光阑和有效光敏面积。 传感器被表征为一个不带成像光学系统的焦平面阵列(FPA),然后在成像应用程序中测试它们的用途。其中表征其特性的一个值是其光谱响应度或量子效率(QE)。 CMOS成像传感器的光谱响应度和QE由传感器的耗尽区对光子的吸收能力所决定。在这个区域,光子被转换成电荷,随后被形成像素的电场所控制。然后,耗尽区所控制的电荷被转移并以电子方式测量。为了表征传感器的特性,需要一个已知的近朗伯表面的光谱辐照度照射在传感器。优势-可靠产品质量和性能-使用设计好的应用几何结构表征量子效率-使用一个通用系统,可以对每个被测设备进行多项测试
可燃性粉尘环境用电气设备检测方案
导电粉尘:电阻率等于或小于103Ω.m的可燃性粉尘非导电粉尘:电阻率大于103Ω.m的可燃性粉尘电阻率:单位面积与粉尘接触的电极,以单位距离分隔,两电极之间测得的电阻最小值。
天津兰力科:米托蒽醌分子印迹传感器的研究及其应用
在弱酸性条件下, 以邻氨基酚为单体交联剂, 米托蒽醌为模板分子, 用循环伏安法电聚合成米托蒽醌分子印迹聚邻氨基酚敏感膜传感器. 该传感器对米托蒽醌具有良好的选择性和敏感度, 米托蒽醌浓度分别在313 ×10 - 7 ~110 ×10 - 5 mol /L及110 ×10 - 5 ~510 ×10 - 5 mol/L范围内与峰电流减小量呈线性关系, 检测下限为116 ×10 - 7 mol/L, 同时对分子印迹膜的结构和性能进行了研究.
电子皂膜流量计如何用于粉尘采样器中流量测定以及校准方案
电子皂膜流量计如何用于粉尘采样器中流量测定以及校准方案
β射线粉尘检测技术
滤膜采样的直接称重法是测尘的基本方法。但该法满足不了自动、连续无人操作以及数据的自动记录和传输的需要。为此,研制了以β射线收为工作原理的大气粉尘自动测定仪, 它能自动连续地监测大气中的总尘质量浓度和工作岗位上的总粉尘质量浓度或呼吸性粉尘浓度。
四方光电激光扬尘传感器助力打赢蓝天保卫战
?根据“两会”期间公布的2020年政府工作报告,今年要实现单位国内生产总值能耗和主要污染物排放量继续下降;深化重点地区大气污染治理攻坚;要打好蓝天、碧水、净土保卫战,实现污染防治攻坚战阶段性目标。2020年是打赢蓝天保卫战、“十三五”规划的全面收官之年,我国大气污染治理进入攻坚“深水期”,剩下的都是难啃的“硬骨头”。作为一直以来的重点和难点,扬尘污染治理已然成为大气污染防治目标完成与否的关键点之一。
美国PTI试验粉尘(A1/A2/A3/A4四种等级)
美国亚利桑那试验粉尘ISO 12103-1 道路交通工具——用于滤清器评估的试验粉尘。包括粉尘描述、名称、颗粒尺寸分布,颗粒尺寸分布的检测程序及化学成分。
【仪电物光】粉尘形貌分散度测试仪在疾控行业的应用
根据《职业病防治法》制定的GBZ/T 192.1-2007 工作场所空气粉尘测定、GBZ/T 192.2-2007 呼吸性粉尘浓度、GBZ/T 192.3-2007 粉尘分散度、GBZ/T 192.5-2007 石棉纤维浓度测定方法,规定使用过氯乙烯滤膜为测尘滤膜,用于环境检测、疾病预防控制、职业卫生检测、大中专院校、煤炭、冶金、石化、化工、建材、制药、食品等领域环境空气中粉尘分散度的测定。
大气粉尘中镍、铅、镉、铁、锌含量分析
空气中悬浮物污染现已成为大家共同关心的话题,身处悬浮物污染的环境会引起多种心血管、呼吸道等疾病。大气颗粒物中的重金属污染物具有不可降解性,重金属元素被人吸收后,可导致一系列的疾病,其中Pb、Cd、Ni、Cr、As 具有一定的致癌能力,As 和Cd 对人体有潜在畸形作用,Pb 和Hg 对胎儿有毒性作用。分析大气中粒子状物质中的金属成分能够得到多种多样与发生源相关的情报,因此大气粉尘中重金属的检测至关重要。本文采用日立原子吸收光谱仪,对大气粉尘中镍、铅、镉、铁、锌含量进行检测。
江苏省港口粉尘在线监测项目方案
为加快推进和完善港口粉尘在线监测系统建设,江苏省交通运输厅、江苏省生态环境厅联合制定了《江苏省港口粉尘在线监测系统建设实施方案》并明确,要以防控港口码头粉尘污染为核心,坚持全面设点、全省联网、自动预警,力争到2021年底前基本建成覆盖全省从事易起尘货种装卸的港口粉尘监测网,监测数据实现交通运输、生态环境管理部门实时共享数据信息。
石河子大学研究团队开发出用于格链孢酚检测的电化学和电化学发光双模式适配体传感器
本研究团队创新性地构建了一种基于二茂铁羧酸-DNA2(Fca-DNA2)作为猝灭电化学发光(ECL)和差分脉冲伏安法(DPV)信号响应探针,结合Ru-MOF/Cu@Au纳米粒子作为ECL基底平台的双模式适配体传感器。首先,研究人员通过电沉积方法将Ru-MOF快速合成并固定在电极表面,随后在其表面修饰Cu@Au纳米粒子,以协同催化三乙醇胺(TEOA)放大ECL信号,增强传感器的稳定性和导电性。最终,研究人员利用AOH和Fca-DNA2之间的竞争反应,通过ECL和DPV信号的变化对AOH进行敏感检测。实验结果表明,该双模式适配体传感器在0.1至100 ng/mL范围内表现出优异的检测性能,检测限分别为0.014和0.083 pg/mL,且在实际水果样品中具有良好的应用前景。
皮米精度激光干涉仪IDS3010在航天飞行器形变检测上的应用
德国卫星制造商OHB公司(德国OHB-System 是一家专门从事小卫星系统、分系统研制工作的企业,在小型商业卫星、小型研究卫星及相关分系统的研制、制造和操作方面具有丰富的经验)采用attocube的激光位移传感器IDS3010,对三代气象卫星(MTG)柔性组合成像仪进行了高真空光-热-力学模型试验。该试验包括在仪器的不同区域,并监控其后续光学元件相对位移测量哈特曼传感器。在真空环境中通过IDS3010激光干涉仪以小于1角秒的精度对平面基准相对位置的稳定性进行了一个多星期的持续测试。
汽车保险杠覆盖物用聚丙烯(PP)的CO2激光打孔
聚丙烯(PP)是一种热塑性聚合物,因其对化学溶剂、酸和碱的特殊耐受性而广泛应用于汽车保险杠罩。PP保险杠盖在自定义位置容纳各种传感器。这些传感器安装在精密切割的“选项”孔中。这种精度是通过使用CO2激光器来实现的,该激光器具有孔尺寸的巨大灵活性、高通量和激光切割后的迷人外观。
伯东NS 10 IBE离子束刻蚀机用于物理量传感器(MEMS)加工
上海伯东某科研客户的研究方向是物理量传感器,用于监测土壤的力学结构变化,一般用于山体、岩石和冻土等环境研究。这种传感器通过镀膜、沉积、刻蚀等工艺多次循环来加工,Au 和 Pt 是传感器加工中常用的涂层,在完成镀膜(溅镀 Sputter 或者电子束蒸镀 E-beam)用传统的湿法刻蚀、ICP 刻蚀和 RIE 刻蚀等工艺无法有效的刻蚀出所需的图形。离子束刻蚀 IBE 作为最有效的刻蚀方案可以解决这个问题,刻蚀那些很难刻蚀的硬质或惰性材料。
焦磷酸法测定粉尘中游离二氧化硅含量的步骤
粉尘中游离二氧化硅对人体的伤害极大,是引发矽肺病的主要因素之一,同时游离二氧化硅含量也是评价粉尘危害性质的主要指标。空气粉尘中游离二氧化硅的检测方法主要有焦磷酸法、红外分光光度法、X 射线衍射法,本文主要介绍焦磷酸法测定粉尘中游离二氧化硅含量的操作步骤。
坚固的外腔二极管激光器及其在水蒸气和饱和吸收铷光谱中的应用
与传统激光器相比,二极管激光器通常体积小、结构紧凑、可靠、易于操作,适用于电子高频调制和温度调谐。然而,许多商用标准二极管激光器的调谐特性远非理想。采用法布里-珀罗(FP)标准激光二极管的ECDL可以提供一种有吸引力的替代方案。这项工作的目的是优化Littman和Littrow配置(方案1)中ECDL的优化设计,以用于坚固的传感器应用。用水蒸气和铷饱和吸收光谱法演示了ECDL的性能。方案1展示了Littman和Littrow ECDL的设计。对于Littrow配置,安装衍射光栅,使一阶衍射光反射回激光器,而零阶衍射光耦合。对于Littman配置,以一阶衍射的光通过一个误差或棱镜反射回光栅。在这两个设计中,都使用了带有和不带有抗反射(ar)涂层的激光二极管。
两米垂直积分球均匀光源+望远镜传感器+辐射定标
某些光学系统的开发需要独特的、复杂的测试配置。本案例中,客户需要一套均匀光源系统用于校准巨型望远镜传感器,根据望远镜尺寸和性能分析,积分球均匀光源需要满足高光通量,并有一个0.8米垂直向上的开口端。
兴义民族师范学院张仟春老师研究团队关于新型催化发光传感器研究成果
基于M-SiO₂的催化发光传感器在异丁醛的检测中展现了卓越的性能,不仅为异丁醛等挥发性有机化合物的检测提供了高效、灵敏的解决方案,还为环境监测提供了新的技术支持。
贵州大学研究团队开发出用于同时检测抗坏血酸和多巴胺的新型化学发光传感器
该研究首次实现了利用化学发光技术同时检测抗坏血酸和多巴胺,并有效区分了两者的发光特性。通过动态调控化学发光动力学曲线,该传感器展示了卓越的检测灵敏度和选择性,能够在精神类疾病患者的尿液中进行AA和DA的同步检测。这项研究为生物标志物的快速检测和多成分同时识别提供了新策略,也为传感器领域带来了新的可能性。
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