利曼检测

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利曼检测相关的仪器

  • 北京卓立汉光仪器有限公司结合多年的拉曼光谱研发经验,面向气体检测领域全新推出了系列气体检测拉曼光谱解决方案。该系列产品通过对气体的拉曼光谱进行识别与分析,可实现快速响应,无损在线监测,定量分析等功能,在气体检测领域具有广阔的应用前景。常规的气体检测技术中,傅里叶红外光谱分析仪有运动部件,稳定性较差,量程范围小,且不能检测同核双原子分子;气相色谱仪使用需要载气和色谱柱,水蒸气对测量影响大,且响应时间通常需要几分钟到几十分钟,需要专业技术人员操作;质谱分析仪价格昂贵,速度较慢,对异构体气体存在难以无份,操作复杂的问题;卓立汉光推出的气体检测拉曼光谱解决方案,采用分子指纹光谱技术,可以克服以上问题。性能优势:特异性强,可分析同素异形体响应迅速,秒级响应无惧干扰,不受水气影响操作简单,无需特殊耗材,无需专业技术人员维护。 应用:变电站油气老化检测;石油录井气体检测;新能源电池衰老测试石油化工尾气检测;钢铁冶炼或者高炉煤气检测原理图:硬件配置:532nm激光器,功率0-1.5W,率稳定性 3%VPH高通量透射成像光谱仪深制冷高灵敏探测器拉曼增强光路气体腔操作电脑根据客户不同的使用场景,卓立推出不同气体腔解决方案,并可根据客户需求定制。高压折返气体腔:适用于对灵敏度要求极高的客户检测限1大气压(ppm)10大气压(ppm)CO2153CO355H2123CH451C2H681N2698O2698测试案例(请按照黑色底图的标注,p图到白色底图上,并删掉黑色图) 图 N2,O2,CH4,NH4,CO,H2O气体拉曼光谱图 图 N2,O2,CO2,CO,H2气体拉曼光谱图拉曼积分球:适用于气体、固体和液体测试且灵敏度要求不高的客户光子晶体光纤气体腔:要求响应极快的原位测试并且灵敏度要求不高的客户备注:光子晶体光纤气体腔长度可定制化,系统检测限与定制需求相关,如需详细资料,欢迎咨询测试实例[1]引用文献[1] Brooks W S M, Partridge M, Davidson I A K, et al. Development of a gas‐phase Raman instrument using a hollow core anti‐resonant tubular fibre[J]. Journal of Raman Spectroscopy, 2021, 52(10): 1772-1782
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  • 特种探头拉曼光谱检测系统拉曼光谱是物质的指纹谱,通过拉曼光谱可以获取物质的声子谱、电- 声相互作用、晶格振动非简谐信息,测量物质融化曲线及固/ 液相变、结构、组成、状态等。常规的显微拉曼只能用于实验室测试,无法满足在线测试需求。北京卓立汉光仪器有限公司结合多年的拉曼光谱仪研制经验开发出特种光纤探头拉曼解决方案,可以用于特殊场景的在线分析。性能优势可满足高温高压实验环境下测试需求可满足固、液、气等多种类型的样品侵入式测试需求光纤结构,系统稳定耐用系统方案与配置技术参数激光器532nm,100mw785nm,350mw 光谱仪VPH 透射光栅光谱仪拉曼频移:200-4000cm-1; 光谱分辨率:优于 10cm-1VPH 透射光栅光谱仪拉曼频移:350-2400cm-1 光谱分辨率:优于 10cm-1CCD 探测器具有高像元分辨率的 CCD 芯片,分辨率 2000*256可见近红外拉曼专用 CCD,深制冷温度至 -60℃,读出噪声5 电子 / 像元 特种探头工作距离:3 mm 和 7 mm 可选,其他可定制工作温度:0-325℃,可定制最大压力:6000psi配置信息光谱仪型号Omni-iSpecT532A1Omni-iSpecT785A1拉曼频移波长宽度0-4100cm-1 /532-680nm-200-2400cm-1/770-965nmF/#F/1.8F/2.3焦距(入射 / 出射)85/85mm100/100mm光栅1800l/mm VPH1200l/mm VPH CCD 相机背感光深耗尽 CCD 有效像素 2000×256 像素尺寸 15um探测面尺寸 30×3.8mm背感光深耗尽 CCD 有效像素 2000×256 像素尺寸 15um探测面尺寸 30×3.8mm可调入射狭缝10um-6mm10um-6mm分辨率(典型值)@50um 狭缝0.17nm5cm-1@585nm,7cm-1 保证值0.25nm3cm-1@912nm,5cm-1 保证值光纤适配器XY 可调光纤适配器光纤接口:SMA,10mm 圆柱XY 可调光纤适配器光纤接口:SMA/ MPO/10mm 圆柱快门选配选配 内置长波通滤光片选配直径 50mm,最低波数 186cm-1选配直径 50mm,最低波数 309cm-1重量5kg5.8kg特种探头探头激发波长405, 514, 532, 633, 670, 671, 785, 808 nm. 其 他 可 选光谱范围100-4000 cm-1 @ 标准 ( 不同激光器范围不同 )样品端光斑大小~100 um @ 100 um 芯径激发光纤工作距离9mm/3mm@ 标准;12,15,18mm 可选数值孔径0.22 @ 标准探头尺寸2.25” 长 x 0.96”宽 x 0.58”高1.3” 直径 x 4.5”长探头材质超硬氧化铝,316 不锈钢;可根据需求定制探头柄尺寸3/8” 直径 x 3” 长度3/8” 直 径 x 2” 长 度可根据需求定制探头密封阀丁腈橡胶密封环,其他可定制探头密封材质全氟醚橡胶密封环,可根据需求定制滤光片效率O.D 6操作温度0-325 ⁰ C最大操作压力6000 psi光纤配置100/100 um 标准配置,其他可选光纤长度5m@ 标准;可根据需求定制接口类型FC 或者 SMA其他可定制探测器有效像素2000 x 256像元尺寸15 x 15 μm最短光学门宽30 x 3.8 mm读出噪声4.5 e-响应范围200-1100nm应用分享气体在线分析Casella A [1] 采用特种探头拉曼技术对二氧化钚废气流动进行在线监测,用于评估制备铀、钚等高纯金属时的氟化反应进程。目前公认的氟化反应使用具有毒性和腐蚀性的HF,很大程度限制了探针和接口材料的选择。下图为实时监测氟化反应废气装置示意图,采用光纤探头拉曼,激光通过阻挡HF 气体的透明窗口聚焦监测。此外该系统可以用于监测其它反应产物和环境中的气体等。图 光纤拉曼在线监测结构图图 不同参数下的拉曼光谱图图 反应气体的拉曼光谱强度- 时间关系图和热刨面图化学蚀变过程监控Parruzot B[2] 等人采用光纤探头拉曼光谱技术原位监测玻璃蚀变过程,实验时不锈钢密封的光纤拉曼探头需浸泡在恒温硼酸/ 硼酸盐溶液中,拉曼光谱监测溶液的pH 值和硼酸浓度变化,构建预测模型。通过光纤拉曼原位在线检测,可以实现近实时定量分析,也避免了环境实验干扰,如蒸发、SA/V 变化、污染物、温度等因素。图 实验装置(中)和溶液pH 值、硼酸浓度的拉曼光谱图(左、右)图 拉曼光谱模型图,DI(超纯水溶剂,A-D)SB(加硼酸盐溶剂,E-H),A,B,E,F 是拉曼光谱与时间三维图;C,G 是硼酸浓度模型图;D,H 是PH 值模型图 化学蚀变过程监控Lu W [3] 等人应用光纤拉曼原位监测微芯片反应器中金属- 有机物Co-MOF-74 生长过程,实验时FIR 和WAVS 提供物质的原子坐标和晶格信息,拉曼和MIR 提供分子结构信息并获得成核生长曲线。图 MOF 拉曼光谱随时间变化曲线,采用平面波密度泛函理论计算引用文献[1] Casella A, Carter J, Lines A, et al. In stream monitoring of off-gasses from plutonium dioxide fluorination[J]. Actinide Research Quarterly,2019: 31-35.[2] Parruzot B, Ryan J V, Lines A M, et al. Method for the in situ measurement of pH and alteration extent for aluminoborosilicate glasses using Raman spectroscopy[J]. Analytical chemistry, 2018, 90(20): 11812-11819.[3] Lu W, Zhang E, Qian J, et al. Probing growth of metal–organic frameworks with X-ray scattering and vibrational spectroscopy[J]. Physical Chemistry Chemical Physics, 2022.
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  • 主要功能和特点 Prodigy高色散型全谱直读光谱仪是美国利曼Leeman Labs公司应用最新科技开发的一款高端ICP光谱仪,它采用了超大面积的L-PAD固态检测器,一次曝光即可获取全谱信息,高达10个数量级的线性范围使其具有无与伦比的分析性能。120-1100nm的波长覆盖范围远非一般光谱仪可比拟,除了常规元素的检测外,还可胜任卤素、氮等位于远紫外区的元素的检测。 L-PAD的全谱接收能力以及单独配置的Pentium CPU处理系统赋予了Prodidy超强的数据处理能力。如今,Prodigy在高端应用领域越来越体现出独有的优势。激光烧蚀进样、指纹谱图分析、时序谱图解析、离子色谱联用、高效液相色谱联用等技术的成功应用,已经远远突破了传统ICP概念,其优异的升级和拓展能力也必将引领ICP技术发展的一次新的革命。- 大面积、程序化固态检测器阵列L-PAD,较原CID检测器大4倍;- 高色散率、高分辨率、高准确度;- 检测器像素&ge 100万,全谱直读检测,一次曝光完成 ;- 非破坏性智能数据读取处理,超级检出能力;- 超稳定光学结构,引领科技。 主要技术参数- 中阶梯光栅,大面积、程序化固态检测器阵列L-PAD- 波长范围165-1100nm,可选配120-165nm,分辨率:0.005nm(200nm)- 焦距800mm,色散率0.06nm/mm(200nm)- 最大功率:2KW,多级可调,步进瓦数:100W、10W、1W- 高效稳定40.68MHZ RF发生器,水冷- 全自动氩气质流控制,WINICP视觉导航软件 更多产品信息和样本资料,请查询沃珑仪器网:。
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利曼检测相关的方案

利曼检测相关的论坛

  • 【求助】利曼的ProdigyICP检测器制冷经常莫名的失效?

    利曼的ProdigyICP检测器制冷经常莫名的失效,设定的-15度仪器运行一段时间(约20分钟)就会升到室温,导致检测出来的数据不稳定,带有很多的背景光,仪器灵敏度严重下降。我们问了厂家的说是检测器的循环冷却水管路中有气泡,我们无论怎么换水排除气泡仍然不能解决问题。去年冬天的时候我设置了循环冷却水的温度到20度左右后发现检测器温度就不会再升上来了,但最近天气变热了,又开始频繁的自动升到室温,请教这是怎么回事?是否跟仪器的制冷系统有关系?

  • 【求助】利曼的ICP使用者请进来下,熟悉的也进来下

    我们07年购买了一台利曼Prodigy XP型的ICP-OES,07年4月底安装的,07年的时候使用过一段时间(3个月左右),08年一整年基本都闲置。09年我们的开始测试一些样品(约10个/天),但是在09年夏天的时候,发现我们的仪器莫名其妙的检测器制冷失效(利曼的ICP-OES的检测器是用半导体制冷的,用循环冷却水带走半导体制冷产生的热量),检测样品经常没做多久就跳出一个提示“检测器温度升到室温,是否要继续”,检测器温度从-15度升到室温(我们设定的-15度是利曼工程师建议的),样品的背景值变的非常大,一些低灵敏度元素如Sb, Pb受到较大的干扰,达不到检测要求,利曼的工程师就建议控制一下室温,我们就又加装一台挂壁式的空调使室温控制在22、23度,但是装上后似乎问题依然得不到解决,那会测试量不大,我们也没太在意。 到2010年,我们每天都有固定的测试样品测试,这个问题变得非常的棘手,基本上不到半小时就制冷失效无法测试,利曼工程师又说可能是循环冷却水管路中有气泡,叫我们先清除气泡,我们就废了九牛二虎之力用各种方法力图去消除循环冷却水管路中的“气泡”,根本没发现有所谓的“气泡”,后来又陆陆续续打了数次电话问厂家怎么解决,然后一直得不到答复,似乎就想这么慢慢耗下去,耗到了冬天,这种情况有所改善,但是也是测试时间稍微可以延长一些。 到2011年5月份,这个问题已经变得非常严重,设定-15度制冷它只能冷却到-8度,而且点火测试5、6分钟就失效了,我们就打电话交工程师上门服务,还没怎么说问题就先说上门服务要多少多少钱,说的我一肚子火。工程师上门检查后得出一个惊人的结论:制冷芯片老化,建议我们更换检测器……理由是国内没有制冷芯片,如果要尽快维修只能换检测器。我不问不要紧一问吓一跳,一个检测器要20多万,我们够买一台气相色谱了。我们仪器花了近10万美元(07年初的汇率)买来才2年(09年就出现该问题)还没怎么使用内部的部件就老化了?而且工程师还说他们还有几家的用户也是这个问题。我就要问问,到底是检测器制冷芯片存在缺陷还是真的2年就老化了?利曼工程师不能给我一个正面的答复,留下一张维修报告显示检测器制冷不能到达-10度,未能解决问题,需要进一步服务,叫我们联系他们总部,人就走了。 我不清楚利曼的其他用户是否也存在类似的问题,如果有请出来一起讨论下究竟是怎么回事?

利曼检测相关的耗材

  • 拉曼光谱增强检测套件
    HT-FAITHSTM增强检测技术是华泰诺安为了解决手持拉曼光谱识别设备检测芬太尼类毒品面临的问题而开发的现场快速识别芬太尼类物质方法。与华泰诺安手持拉曼光谱识别仪联用,HT-FAITHSTM增强检测套件可以实现对芬太尼类毒品在现场作快速准确的检测。增强试剂具有保质期长,性能稳定的特点。操作步骤专为不具备专业检测技术的一线执法人员设计,使用简单。能在一分钟内对疑似芬太尼类物质做出准确的检测。由于芬太尼类毒品化学成分的特殊性及该类毒品多数情况下是混合物,只含有少量的毒品,使用HT-FAITHSTM增强检测技术仅需百毫克级芬太尼类物质样品,经配套微型智能前处理器处理后的检测试纸与被测样品接触即完成全部取样处理过程。该方法应用了专有的纳米溶胶技术,根据等离子态共振原理选择性提高被检测物质的拉曼信号强度,并且通过电荷转移作用淬灭样品的荧光,大幅度提高拉曼检测的信噪比与灵敏度。该技术检测下限可达到甚至低于ppm级别。
  • Leeman/利曼ICP/ICP-MS 雾化室
    Leeman/利曼ICP/ICP-MS 雾化室 PartNumber Replaces Description 4060-87 120-375 Spray Chamber, with Drain, for Leeman 4060-010155 ---- Cyclonic Spray Chamber, Axial, for Leeman 4060-010167 310-00049 Spray Chamber, Axial, for Leeman
  • Leeman/利曼ICP/ICP-MS 雾化器
    Leeman/利曼 ICP/ICP-MS 雾化器 PartNumber Replaces Description 4060-694 ---- TeflonParallelPath,LongNose

利曼检测相关的资料

利曼检测相关的资讯

  • 利曼中国应邀参加贵州失效分析与理化检测交流及学术研讨会
    2012年8月17日至19日,由贵州省航空学会与机械工程学会联合举办的首届失效分析与理化检测交流及学术研讨会在清镇市红枫湖华城兴隆度假村召开。 来自贵州省航空航天、电子、冶金、机械、化工等行业的专家、领导及特邀代表近100人参加了此次研讨会,利曼中国作为知名的顶级分析仪器供应商也受邀参加了此次会议。 会上,利曼中国的专家对德国Bruker公司直读光谱仪和美国Teledyne Leeman Labs公司全谱直读ICP发射光谱仪的基本情况进行了介绍。其中,重点介绍了德国Bruker Q4、Q8直读光谱仪及Leeman ICP的特点。 详尽的介绍,让与会者对直读光谱仪及ICP光谱仪在质量控制环节中的作用有了更进一步的了解;也让与会者体验到了利曼中国的专业服务。 通过此次会议,全面提升了利曼中国的品牌、企业形象及产品在贵州市场的知名度,为后期贵州市场的产品推广起到了很大的促进作用。
  • 利曼中国直读光谱中标多个国家级检测中心光谱仪采购项目
    利曼中国代理德国Bruker直读光谱仪全线产品,在成功中标国家级轮胎及橡胶检验中心—青岛质监所光谱仪采购项目后,又成功中标国家级机床检验中心—山东滕州质监所光谱仪和国家级水泵检测中心—山东博山质监所光谱仪采购项目。 利曼中国凭借多年的良好口碑以及优质售后服务,得到了山东地区各行业用户的高度评价和认可!为利曼公司下一步在山东市场的进一步拓展打下了良好的基础!www.leemanchina.com.cn
  • 利曼:汽油中硅氯检测新国标出台将极大促进ICP-OES增长
    p   GB/T 33465-2016《电感耦合等离子体发射光谱法测定汽油中的氯和硅》于2016年12月30 日由国家质检总局、国家标准化管理委员会批准发布;并将于2017年7月1日开始正式实施。 /p p   针对此标准的情况,仪器信息网编辑采访了相关仪器公司的专家,介绍了标准制定的前世今生、解决的技术难点,以及对ICP-OES未来市场的影响等。 /p p   汽油中氯会在高温环境下形成氯离子,腐蚀油路管道,导致发动机故障。汽油中硅会导致氧气传感器失效,同时产生大量沉积物,使汽车催化系统失效,严重时可使汽车抛锚。我国车用汽油的国家标准GB 17930-2013已经规定汽油中不能人为添加铅、铁、锰、卤素以及含硅、磷的化合物,但我国国家标准与石油化工行业标准中无汽油中氯和硅含量的测定方法。因此,开展对汽油中硅、氯有害元素含量的检测技术的研究,开发快速准确的检测方法,制定检测标准,将有利于对我国成品油市场进行有效的质量监管,具有较为显著的经济效益和社会效益。 br/ /p p   之前国内外标准关于石油产品中的氯和硅的测定主要是将有机态转化为无机态进行分析,存在样品处理方法操作复杂、样品易损失、易污染等缺点,无法满足实际生产中需求。因此,国家标准化管理委员会将《电感耦合等离子体发射光谱法测定汽油中的氯和硅》列入了2014年第一批国家标准制修订计划。经过将近两年的研制工作,GB/T 33465-2016《电感耦合等离子体发射光谱法测定汽油中的氯和硅》于2016 年12 月30 日由国家质检总局、国家标准化管理委员会批准发布 并将于2017年7月1日开始正式实施。 /p p   GB/T 33465-2016适用于测定车用汽油、M15车用甲醇汽油、M30车用甲醇汽油和E10车用乙醇汽油中总氯和总硅。该标准的发布实施有效解决了汽油样品采用ICP-OES直接进样检测的关键技术,建立了一套简便、快速、可靠的ICP-OES法测定汽油中氯和硅的分析标准方法。 /p p   众所周知,ICP-OES具有分析速度快、操作简单、试剂用量少等优点。不过,汽油具有高挥发性,ICP-OES汽油直接进样,易造成等离子体不稳定甚至熄灭、炬管容易积碳等问题。并且,常用的氯元素分析谱线有134.724 nm、135.165 nm、136.345 nm,皆在165 nm以下,因此不是所有的ICP-OES仪器都能满足这一条件。另外,汽油样品采用ICP-OES直接进样检测,所需要的稀释剂的选择也是个关键问题。 /p p   如何解决这些问题,日前利曼公司的应用专家介绍到,Teledyne Leeman Labs最新开发的ICP-OES系统采用最新高分辨高色散中阶梯光栅系统,特殊光室材料设计能快速去除光室中空气以及其它气体对低紫外区吸收干扰,同时高达338万有效像素点CMOS检测器提供绝佳的分辨率与灵敏度。40.68MHz高频率以及大线圈设计保证了等离子体中心通道更加明显、稳定,在不加氧的情况下也能保证等离子体稳定不易熄灭,操作简便,同时不会带来不必要的干扰。 /p p   利曼公司的应用专家也谈到,GB/T 33465-2016的主要用户集中在质监局、第三方检测机构、各大油企实验室等,该标准的实施会极大的促进ICP-OES的销售增长,但由于国内ICP-OES市场的成熟度较高,不会迎来爆发性增长。 /p p br/ /p

利曼检测相关的试剂

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