磷光测温

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磷光测温相关的耗材

  • 测温锥(测温三角锥)
    测温锥(测温三角锥)是由Edward Orton于1896年研制成功的(至今已经有110年),用于测量窑炉内的烧制温度和时间对陶瓷烧制的影响。在陶瓷行业,陶瓷烧制时间和温度对陶瓷的组合影响称之为&ldquo 加热过程&rdquo ,它是获得成功陶瓷制品的关键因素。正确地使用Orton测温锥这一敏感的元件,可以非常准确地指示加热过程的差异。 测温锥(测温三角锥)的典型用途 1. 测温锥(测温三角锥)022#至011#: 使用在如下烧制过程:外层釉、珐琅以及玻璃的熔融、烤花以及退火。温度范围:590-850℃。 2. 测温锥(测温三角锥)010#至3#: 一系列的测温锥(红色,含铁的测温锥)以及适应于还原气氛的不含铁的测温锥。这些测温锥用于烧制陶瓷制品、瓷砖、釉料以及其他一些结构陶瓷产品。温度范围:890-1170℃。 3. 测温锥(测温三角锥)4#至12#:用于烧制瓷器、地板砖、陶瓷以及其他耐火材料,温度范围:1180-1340℃。 4. 测温锥(测温三角锥)13#至42#:使用于烧制工业陶瓷,最高温度可达2015℃。 测温锥(测温三角锥)是由超过100种成分精心调制而成的,成分类似于陶瓷成分。测温锥在30℃或小于30℃的温度范围内将以可重复的形式发生弯曲变形;当达到预期的温度以及持续的时间后,测温锥将会像玻璃一样变软和弯曲。 Orton生产大号、小号的测温锥(测温三角锥),以及带底座的测温锥。大号测温锥(测温三角锥)用于行业厂家以及制陶艺人,按照Orton于1896年制定的原始标准,大号测温锥为2.5&ldquo 高(即6.35cm)。小号测温锥(测温三角锥)为1.125"高(即2.86cm),成分类似于大号测温锥(测温三角锥);小号测温锥(测温三角锥)应用于空间比较小的窑炉中。 小号测温锥(测温三角锥)、大号测温锥(测温三角锥)都需要底座以达到正确的底座角度和高度。 带底座的测温锥也是2.5"(即6.35cm)高,而且高度和底座的角度都不需要再调试了,对用户来说带底座的测温锥既简单而且准确,保证烧制过程的一致性。 测温锥(测温三角锥)的成分配比是测试的关键因素,Orton的产品从配比、混合以及压制均严格控制,保证产品质量,确保测试的一致性。 本公司的Orton产品,质量稳定、重复性好。本公司备有不同温度的测温锥,欢迎客户前来电话咨询。 本公司正在招聘各地的区域代理,有兴趣的代理商请尽快与本公司联系。
  • 金属熔炼测温仪,铜液测温仪,铝液测温仪
    金属熔炼测温仪,铜液测温仪,铝液测温仪W330手提式熔炼测温仪一、应用领域1、专门为冶炼、铸造等行业在熔炼过程中快速测量熔融金属温度而研制的高精度专用温度测量仪器2、仪器与相适应的热电偶配合可在钢液、铁液、铜液、铝液、锌液等多种熔炼场合进行快速精密测温二、功能特点1、便携式设计,测温仪与测温抢一体化,全金属外壳,坚固耐用2、采用耐震且高亮度的LED数码管,显示清晰,适用于恶劣工作环境3、具有温度测成自动保持,灯光及音响同步提示测温结束4、断偶、超量程、电源欠压等报警提示,仪器不使用时自动断电5、高速抗千扰工业单片机处理数据,具有较强的抗千扰能力7、高精度高速A/D转换器,速度快,精度高8、多层保护的耐高温精密型粗线径的补偿导线,精度高,寿命长,防止高温烧毁及牵拉缠绕损坏电缆9、特别定制的智能式充电器,智能快速充电,电池充满自动停止,即使不拔掉电源插头也不会因过充电而损坏电池,延长电池的使用寿命和免除更换电池的麻烦 金属熔炼测温仪,铜液测温仪,铝液测温仪三、主要技术参数1、测量范围和适用场合:单铂铑KS-602,0~1750℃;钢、铁、铜、铝液测温单铂铑KR-602,0~1750℃;钢、铁、铜、铝液测温双铂铑KB-602,500~1800℃;高温钢液测温钨铼KW-602,0~2000℃;钢、铁、铜液测温镍铬-镍硅K,0~1000℃;铝、锌液测温2、测量精度:≤±0.2%±1℃3、分辨率:1℃4、响应时间:1S5、工作条件:温度0~50℃;湿度5~80%RH6、存贮条件:温度-20~60℃;湿度5~90%RH7、电源:DC6V±10%(高容量镍氢可充电电池)8、配用热电偶:S、B、W、R、K 五种热电偶同机可配四、仪器的组成1、手提式测温仪:1台 2、智能充电器:1只3、测试杆(1.5m可定制):1只4、铜头:1只5、选配件:热电偶
  • 测温块
    测温块(TempCHEK)是一种高质量,高精度的测温产品,用于记录、测定窑炉中的陶瓷烧成品的真实烧制过程(包括热辐射和热传导)。在烧制结束后,用数字千分尺测量TempCHEK测温块的直径,精确到0.01mm。按照Orton为每批测温块提供的表格,测温块可以用来测定烧成温度。陶瓷制品的生产过程中需要精确有效的温度测量,热电偶在很多情况下受到空间、时间上的限制,热电偶并不能测量陶瓷制品本身的温度,而是整个产品烧制时的环境温度;热电偶只能测量辐射热、但不能测量来自加热元件、窑炉本身的热传导;因此在很多场合还是需要测温锥和测温块。TempCHEK测温块是质量优异的产品,对于产品质量保证来说是极其重要的。它比其他的收缩产品有更少的可变因子: TempCHEK测温块是压缩成形,不是塑料模具成形,可以更好地控制TempCHEK测温块的密度,这样就意味着每一块测温块之间的差异很小,并对每一批产品进行检测以减小不同批次之间的差异;上述这些质量保证程序确保了所有Orton的TempCHEK测温块的重复性。使用方便1.请将TempCHEK测温块放置在窑炉中要测定温度的地方(在使用前,不必测量温度);2.烧制结束后,将TempCHEK测温块取走并做记号;3.使用Orton的手持TempCHEK数字千分尺记录每一片TempCHEK测温块的直径,精确到0.01mm;4.使用温度平衡表,将TempCHEK测温块的直径转化为等效温度(温度恒温保持1小时);5.对于短于1小时或长于1小时的保持时间利用校正因子图计算校正因子,校正因子图可以是摄氏度℃或者华氏度˚ F。温度范围: 1.低温: 850-1025℃2.中温: 950-1150℃3.高温: 1100-1420℃Orton测温块与其他同类产品相比,有更多的优点:1. Orton测温块可以直立放置,避免窑炉、窑具对测温块的影响,从而影响温度的准确度;2. Orton测温块是实心的,这样可以避免因为空心而造成的收缩畸变,温度的重复性更高,精度更好;3. 测温块体积小,不占很多的空间,可以放置在陶瓷制品上面,这样可以更正确反映陶瓷制品受到的热量;4. 温度测定精度高,最大误差在3℃,最小误差可达1.5℃。本公司备有各种不同温度的测温块,欢迎客户前来电话咨询。本公司同时为用户提供Excel宏程序,根据烧制后测温块直径进行温度的换算。

磷光测温相关的仪器

  • 仪器简介:PerkinElmer LS45/55型为多功能、可靠和易用的发光分光光度计。是在LS-50B型基础上的改进型。结合一定的附件和软件,本机可以有广泛的应用范围,不论工作中需要荧光、磷光或化学发光及生物发光的检测,这都是恰当的选择。LS 55荧光/磷光/发光分光光度计可测定荧光、磷光、生物发光或化学发光。激发狭缝2.5—15nm,发射狭缝为2.5—20nm。脉冲式氙灯(寿命长、电源供应简单,产生臭氧极少,不需长时间预热;大大减少光解作用;每一脉冲间测定暗电流,增进低荧光量的测定;用软件控制即可测定磷光,不需附件;磷光的灵敏度不损失脉冲率、延迟时间及门限时间均可变更);信噪比:750:1(RMS,350nm处纯水拉曼谱带),基线处为2000:1(RMS);大样品室保证可安装多种计算机控制的专用附件、可提供的附件最全;包括固体样品架;新概念的软件;FL WinLabTM(具有强大的二维/三维显示功能,开辟了分析复杂组份混合物的新途径)。技术参数:波长精度: ±1nm波长重复性: ±0.5nm带宽: 激发狭缝缝2.5-15nm, 发射狭缝2.5-20nm调节步距均为0.1nm扫描速度: 10-1500nm/分, 调节步距为1nm 亦可按时间收集数据发射滤光片: 290, 350, 390, 430, 及515nm, 5片 另有1%衰减片,均由软件选择灵敏度: 用350nm激发波长测定纯水拉曼谱带,在拉曼峰处最低信噪比为750:1(RMS), 在基线处最低信噪比为2500:1(RMS)主要特点:使用方面,性能稳定,可配备多种附件适应不同的应用范围。
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  • 掺磷光纤(P -dopped fiber) ---高拉曼增益(接受定制加工服务) IXBlue掺磷光纤是一款具有高拉曼增益的光纤,相比于掺锗光纤,掺磷光纤的拉曼位移增益要高3倍。这款光纤通常用于获得1240nm和1480nm的高功率激光器,从而作为O波段和C波段光纤放大器的泵浦源。 与掺锗拉曼光纤相比,使用1060nm的掺镱光纤激光器更容易直接在蒂一Stoke 和第二Stoke处获得1240nm和1480nm的激光。 由于在1320 cm-1处的拉曼散射峰,IXF-PDF系列掺p光纤在1.3µ m的泵浦光源下通过受激拉曼散射也可以产生以1.5µ m为中心的信号带光。拉曼增益与光泵浦光功率到信号波长(斯托克斯波长)光功率的传输有关,并且与有效面积、本征光纤损耗和掺杂剂浓度密切相关。 IXBlue掺磷光纤特点: 拉曼增益效率(典型值):2.5(W.Km)-1 高P2O5浓度 低衰减 良拼接损耗和低弯曲损耗 掺磷光纤主要应用:拉曼激光器拉曼放大器 掺磷光纤分为保偏(PM)和非保偏两种:更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。
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  • PDM2多通道磷光(荧光)示踪颗粒检测仪PDM2多通道磷光(荧光)示踪颗粒检测仪主要用于气固两相流中固体颗粒在流场中的停留时间等参数的测量。将两相流动中通过探针前端的示踪颗粒的荧光信号传导到探针后部的光检测器件(光电倍增管PMT),转换为相应电信号。通过计算机采集处理,得到反应器内示踪颗粒的停留时间。整套设备由PDM2多通道磷光(荧光)示踪颗粒检测仪主机、2-16支探针、探针电缆及应用软件组成。技术指标仪器型号:PDM2-2、PDM2-4、PDM2-8、PDM2-16;适用环境:温度0~60 ℃,压力 0.4Mp(标准探针);测量范围:被测示踪颗粒速度 10 m/s;测量方式:接触式在线测量;探针尺寸:标准探针测量端面直径10mm,探针杆长度400-1000mm;备注:不适用于透明的实验设备;产品特点产品尺寸小,对流动体系干扰较小;仪器可同时连接2、4、8或16支探针,可实时对多个测量点同时测;各通道分别设有基线及高压调节功能,采样频率(1Hz-2kHz)和采样数据量可调;该系统软件功能包括:原始数据采集和显示。实时或回放显示每个通道电压-时间曲线;保存每个通道电压-时间数据,计算和保存每个通道电压的时均值,计算指定区段数据的统计值及时间信息。可设置和保存包括采样频率、采样点数、量程选择、测点位置或传感器设置以及操作工况(流量、温度、压力)等操作参数;保存的数据文件可由 EXCEL软件共享。应用测量软件可在 windows 环境下运行。
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磷光测温相关的试剂

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磷光测温相关的论坛

  • 带磷光的光度计

    那位大虾知道又便宜又好用的带磷光的荧光分光光度计。我公司想买一台,可又不知道选什么的。只要可以打荧光、磷光的谱就可以了。谁要有什么资料请和我联系。email:shanghai.macbet@gmail.com

  • 【求助】有关磷光测定入门

    我准备测室温磷光,由于没有基础,请高手多多指教。测定时须注意些什么?激发与发射波长的确定与荧光相同吗?磷光出现象容易吗?流体磷光是否在荧光模式就可以测定,而不必用磷光模式?磷光峰与荧光峰如何确认?还有诸多关于仪器使用的问题,望高手们及做过的志士仁人们不吝赐教啊!提前拜谢了!坐等!我的QQ:583842521

  • 怎么通过磷光光谱来计算三重态能量

    请教各位老师。最近看文献,有些列出一些有机物的三重态能量。我想知道该能量值怎么通过实验得到?是通过测定低温磷光光谱吗?那么由光谱数据怎么计算得到三重态能量呢?另外,磷光是不是一定要在低温下才能测定,常温为什么不行呢,仅仅是考虑到荧光的干扰吗?还是有其他原因?谢谢!

磷光测温相关的资料

磷光测温相关的资讯

  • 基于主客体作用构建纯有机室温磷光材料的最新进展
    本文转载自公众号 ChinChemLett室温磷光具有长的发光寿命,大的斯托克斯位移以及在分析、生物成像、有机发光二管中有着广泛的应用。近几年来,纯有机室温磷光(RTP)材料受到了科研工作者的广泛关注,与无机发光材料和有机金属配合物材料相比,纯有机室温磷光材料具有柔性、低毒性、低成本、易修饰等特点。然而在室温条件下,由于弱的自旋轨道耦合,或者由氧气、高温、分子振动导致三线态激子的严重非辐射失活,使得有机磷光材料的室温发光效率往往很低。到目前为止,通过引入卤素重原子、芳香羰基,氢键,结晶(共晶),主客体作用,嵌入聚合物等策略,可以提高系间窜越(ISC)和抑制非辐射跃迁的速率,终成功地实现了纯有机室温磷光的构建。其中,卤素重原子(Br,I等)和其他杂原子(O和S等)可以促进单线态到三线体系间窜越(ISC),增强室温磷光发射;结晶、嵌入聚合物等策略可以产生刚性环境,从而抑制非辐射衰变,增强室温磷光发射。通过对近几年相关文献进行案例分析,Chinese Chemical Letters的编委、华东理工大学马骧教授课题组总结了基于主客体作用构建纯有机室温磷光材料的新研究进展,近期在Chinese Chemical Letters发表了Recent progress on pure organic room temperature phosphorescence materials based on host-guest interactions 的综述文章(https://doi.org/10.1016/j.cclet.2019.07.042)。文章首先介绍了构建室温磷光材料的常用策略以及主客体作用的概念,然后阐述了基于主客体作用实现纯有机室温磷光的机理,总结了近几年来不同主体基质下通过主客体作用产生室温磷光的研究进展,分别介绍了基于传统大环主体环糊精和葫芦脲,无定形羟基类固醇等甾体薄膜基质为主体分子以及以刚性晶体基质做主体的三种不同主体基质形式产生的室温磷光现象。后对未来主客体策略应用于纯有机室温磷光进行了展望。该文将发表在2019年第10期Fluorescence Basics and Technology专刊中。请点击下方链接阅读全文。本文转载自ChinChemLett扫描二维码阅读原文 点击查看更多往期精彩文章 上海交大开发新型探针:小至70nm 依然可实现超强拉曼信号 | 前沿用户报道折叠屏手机市场拓展的新契机——碳纳米点|前沿应用拉曼与统计分析神助攻,复旦破译PM2.5重要成分 | 前沿用户报道清华大学魏飞团队实现一步法制备纯度99.9999%半导体碳纳米管阵列严峻环境下的自救——探寻端气候下的生命存续 | 前沿应用【上篇】发现生命的轨迹——化石中的碳元素分析 | 前沿应用地底深处的生命探索——矿物中的化学反应分析 | 前沿应用【下篇】瞪你一眼,就能“看透”你 | 用户动态青岛能源所实现毫秒级单细胞拉曼分选,"后液滴"设计功不可没|前沿用户报道表面增强共振拉曼光谱探究细胞色素c在活性界面上的电子转移新型荧光探针——细胞膜脂变化无所遁形!复旦巧用增强拉曼“识”雾霾 | 前沿用户报道 免责说明HORIBA Scientific公众号所发布内容(含图片)来源于文章原创作者提供或互联网转载,文章版权、数据及所述观点归原作者原出处所有。HORIBA Scientific 发布及转载目的在于传递更多信息,以供读者阅读、自行参考及评述,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为本文存在侵权之处,请与我们取得联系,我们会及时进行处理。HORIBA Scientific 力求数据严谨准确,如有任何失误失实,敬请读者不吝赐教批评指正。我们也热忱欢迎您投稿并发表您的观点和见解。 HORIBA科学仪器事业部HORIBA Scientific 致力于为科研及工业用户提供先进的检测和分析工具及解决方案,如:光学光谱、分子光谱、元素分析、材料表征及表面分析等先进检测技术,旗下Jobin Yvon光谱技术品牌创立于1819年,距今已有200年历史。如今,HORIBA 的高品质科学仪器已经成为全球科研、各行业研发及质量控制的首选,之后我们也将持续专注科研领域,致力于为全球用户提供更好的服务。 点击下方“阅读原文”,阅读paper原文。阅读原文
  • 华理田禾、马骧团队:凝心聚力寻突破,室温磷光材料前景可期|前沿用户报道
    供稿:张婷编辑:chen磷光材料是一种应用广泛、具前景的发光材料,我们所熟知的夜明珠就是一种磷光材料。虽然与荧光同属于光致发冷光现象,但磷光的发光寿命远长于荧光,且具有较大的斯托克斯位移,这些特点使得其成为发光材料领域的研究热点。虽具备种种优势,但磷光的发光强度易受温度和氧气的影响,高温及高浓度氧气都会猝灭磷光。因此,能在室温条件下就可以发出磷光的材料——室温磷光材料的开发应用,就显得为重要。室温磷光材料的基础设计在近年来已经取得了很大的进展,但目前已报道的多数室温磷光材料仍然不够理想。一方面,这些材料大多含有重金属,而重金属通常价格较高且生物毒性较大;另一方面,大多数纯有机室温磷光材料是在晶态下发光,而晶体的培养过程相对复杂且重复性较差,不便于批量生产。因此,制备方法简单、低成本、发光性能稳定的无定形态纯有机室温磷光材料就成为目前亟待研究的重点。令人高兴的是,华东理工大学的田禾院士、马骧教授团队近年来一直致力于无定形态纯有机室温磷光材料的研究,对这一领域有着深刻的理解和认识,并且取得了一系列突破性进展。近期该团队受邀撰写了关于室温磷光材料的综述,并发表于Angew. Chem. Int. Ed. 该综述主要从无定形态纯有机室温磷光材料的设计思路入手,总结评述了近年来该领域的一些代表性研究成果和热门应用。发光机理实现高量产的重要途径减弱发光分子的非辐射失活为了得到高磷光量产的材料,减弱磷光发射的竞争过程便是一个很有效的途径,即减弱发光分子的非辐射失活过程。为了达到这一目的,近年来各大院校的研究团队们开发出一系列策略,包括:将发光分子套入具有保护作用的主体大环分子内、与聚合物相互掺杂或是直接共价连接、利用氢键等作用力将发光分子聚集在一起等等。这些策略都可以有效减弱发光分子的振动,并且保护发光分子不受外界猝灭因素的影响,从而实现室温磷光的发射。夜光标志(来源:baidu)多种思路突破难题室温磷光材料设计的科研成果基于上述思路,我们来看看近年来学界也都取得哪些突破性的研究成果。早在2016年,田院士和马教授课题组,就曾报道了一种制备纯有机室温磷光发射聚合物材料的简便方法,该团队采用的是共聚的思路,具体做法为:将磷光团与丙烯酰胺共聚,从而得到刚性无定形态聚合物。这种聚合物可以有效抑制发光分子的非辐射跃迁,从而可以实现高效室温磷光的发射。此方法适用于各种不同的磷光团,目前已基本实现了从近红外区到紫色可见光范围内的全光谱发射。据课题组介绍,在这一系列实验中,大量的发射光谱、激发光谱、量子产率等表征工作均使用HORIBA FluoroMax-4荧光光谱仪完成,该仪器可以同时测出发光材料的荧光及磷光发射光谱,并能够直接用CIE色坐标来表征材料的发光颜色。积分球附件也可以很方便地测出溶液态及固态材料的绝对量子产率。2018年,新加坡南洋理工大学赵彦利教授课题组采用的则是另一种思路,赵教授团队将磷光分子与聚合物掺杂来进行研究。具体做法是:将一个外围修饰有六个苯甲酸的磷光团,与无定形态的聚乙烯醇进行简单的掺杂,体系中丰富的氢键作用可以有效减弱分子振动造成的能量损失,减少磷光信号的猝灭。此外,紫外灯照射可以使聚乙烯醇内部形成共价键,进一步减弱了发光体的非辐射跃迁,从而实现了长寿命、高量产的室温磷光发射。综上,我们可以看到,对于无定形态纯有机室温磷光材料的设计,科研人员们一直在开展研究并且已经取得不少成果。不同颜色发光材料(来源:baidu)广阔前景未来可期室温磷光材料的热门应用上文我们已经介绍了室温磷光的一些科研发展,这些发展也使得室温磷光材料在防伪、生物成像、探针等领域表现出广泛的应用价值,下面我们就一起看看都有哪些具体的应用场景~1. 防伪防伪墨水(图片来源:baidu)大多数磷光材料在普通日光下没有任何发光现象,只有在紫外灯照射下才可以发出肉眼可见的光,且有一些材料的磷光寿命长,在关掉紫外灯后还可以有肉眼可见的余辉。因此,将室温磷光材料制成墨水,便可以实现文字或图案内容的加密和防伪。若将长寿命的室温磷光材料和短寿命的荧光材料结合在一起制成墨水,还可以使得加密内容在紫外光照射前、照射时、照射后分别呈现出不同的状态,进一步提升了防伪技术水平。2. 检测氧气浓度室温磷光材料也是一种可用于检测氧气含量的探针。我们知道氧气对荧光发射通常是没有影响的,而磷光却易被氧气猝灭,因此将一个具有荧光/磷光双发射的物质置于不同浓度的氧气环境中,我们发现其荧光强度固定不变,而磷光强度则会随氧气浓度的增加而减弱。根据这一原理便可以制得一个较为精确的比率式氧气浓度检测器,如果此类检测器所使用的物质可以用于生物体,则还可以进一步用于生物细胞内的氧气检测。编辑说:有人说“新材料科学技术的发现、利用和产业化,是材料科学技术的革命,是社会的巨大财富”,本文所谈到的磷光材料研究技术亦如此。在这里,我们要为科研人员们加加油,希望他们不懈努力,不断改进已有的制备技术或发明新的技术,研制出更多高性能或新性能的材料,让我们的生活始终充满“夜明珠”般璀璨的魅力。文章作者论文原文本综述论文由华东理工大学博士生张婷在田禾院士和马骧教授的指导下完成,并得到了新加坡南洋理工大学赵彦利教授、吴宏伟博士后和复旦大学朱亮亮教授的帮助和支持。题目&杂志:Molecular engineering for metal-free amorphous room temperature phosphorescent materials. Angew. Chem. Int. Ed.文章作者:张婷, 马骧, 吴宏伟, 朱亮亮, 赵彦利, 田禾. 免责说明HORIBA Scientific公众号所发布内容(含图片)来源于文章原创作者提供或互联网转载。文章版权、数据及所述观点归原作者原出处所有,HORIBA Scientific 发布及转载目的在于传递更多信息及用于网络分享,供读者自行参考及评述。如果您认为本文存在侵权之处,请与我们取得联系,我们会及进行处理。HORIBA Scientific 力求数据严谨准确,如有任何失误失实,敬请读者不吝赐教批评指正。我们也热忱欢迎您投稿并发表您的观点和见解。 HORIBA科学仪器事业部HORIBA Scientific 致力于为科研及工业用户提供先进的检测和分析工具及解决方案,如:光学光谱、分子光谱、元素分析、材料表征及表面分析等先进检测技术,旗下Jobin Yvon光谱技术品牌创立于1819年,距今已有200年历史。如今,HORIBA 的高品质科学仪器已经成为全球科研、各行业研发及质量控制的选择,之后我们也将持续专注科研领域,致力于为全球用户提供更好的服务。
  • 荧光/磷光体系溶液结构测定动静态激光光散射谱仪
    成果名称荧光/磷光体系溶液结构测定动静态激光光散射谱仪单位名称中国科学院化学研究所联系人程贺联系邮箱chenghe@iccas.ac.cn成果成熟度□研发阶段 &radic 已有样机 □通过小试 □通过中试 □可以量产合作方式□技术转让 □技术入股 &radic 合作开发 □其他成果简介:荧光/磷光体系溶液结构测定动静态激光光散射谱仪通过引入二向色镜,采取叠光的手段,将785nm、633nm、532nm和457nm的激光作为光源,根据样品不同的吸收谱带选择样品无吸收的激光,解决了商业化动静态激光光散射谱仪无法测量荧光/磷光体系溶液结构的难题。该谱仪可精确测定流体力学半径在1nm-100&mu m,均方旋转半径在20nm-300nm尺寸范围的纳米、胶体、团簇颗粒等的溶液结构。应用前景:本项目可以吸引国内院所同行,尤其是本身已有商业化动静态激光光散射谱仪的同行的注意,吸引他们向我方申请加工、或者直接购买,在市场上有一定的应用前景。近两年来,仅德国ALV公司在中国市场购买就销售了15台左右谱仪,按每台谱仪的改装费80万元计算,我们的潜在市场至少有1200万元。