光利用检测

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光利用检测相关的仪器

  • 重新构想和设计的 Agilent 8355 SCD 标志着硫化学发光检测技术 25 年来的第一次重大改进,使这项技术更加可靠且更易于使用。重新构想的检测器具有出色的灵敏度与特异性,且由于采用减少了 50% 组件的简化燃烧头设计而更易于维护。过去需要花费一小时的最常见服务程序如今仅需 10 分钟即可完成。8355 使用双等离子体燃烧器使含硫化合物在高温下燃烧生成一氧化硫 (SO)。光电倍增管可检测由 SO 和臭氧发生化学发光反应而产生的光。实现线性、等摩尔的硫化物响应,大部分样品基质都不会对其产生干扰。硫化物几乎在化学和生物化学的所有领域都起着非常重要的作用。 在石油和化学品领域,含硫化合物通常被认为是对产品和加工有害的。例如,众所周知,含硫化合物有毒,是催化剂毒物。另一方面,含硫化合物具有某些性质,例如在天然气和液态石油气中加入硫醇类气味剂。 原油和天然气中硫的含量通常会不断增加,而环境法规则要求降低燃料中的硫含量。这两种背道而驰的需求就要求业内技术人员、化学家和工程师们提高其对硫加工过程的认识;用于测定硫的分析仪器可提供所需的信息。硫化学发光检测器技术不仅能让用户测定总硫,还可以测定单个硫形态,这样获得的信息比只测定总硫更加丰富,这点通常更为重要。 在食品、调味品和饮料中,含硫化合物具有正面和反面的特性,并且这些特性与浓度有关。因此,能够准确地测定这些化合物,对产品质量控制和研究十分重要。 操作原理安捷伦硫化学发光检测器 (SCD) 利用硫化物燃烧形成一氧化硫 (SO),以及 SO 与臭氧 (O3) 化学发光反应的原理。这一特定的燃烧过程能达到超过 1800 °C 的高温,这在标准热裂解方法中难以达到。这一专利技术使 SCD 能够对任何含硫化合物进行超高灵敏度的检测,这些化合物可以采用气相色谱 (GC) 或超临界流体色谱 (SFC) 进行分析。 反应机理为:S 化合物 + O -- SO + 其他产物SO + O3 -- SO2 + O2 + hν (300–400 nm) 发射光 (hν) 通过滤光片后经光电倍增管进行检测;光的强度与样品中硫含量成正比。这一机理提供了选择性的硫检测,这在以下美国和其他国外专利中有所阐述:5,330,714;5,227,135;5,310,683;5,501,981;5,424,217;5,661,036;6,130,095;WO 95/22049 和申请中的专利。 方法审批SCD 是 ASTM 标准测试方法 D 5504 指定的检测器:采用气相色谱仪和化学发光检测器测定天然气和气态燃料中的硫化物;ASTM D 5623:采用气相色谱仪和硫选择性检测器测定轻质石油液体中的硫化物;ASTM D 7011:采用气相色谱仪和硫选择性检测器测定精炼苯中的痕量噻吩。SCD 是 ASTM D 5623-95 方法使用的唯一检测器,得到的数据足以满足测定方法的精度。(ASTM 研究报告:RR:D02-1335。) 应用SCD 的出色功能和性能使其在石油、化工和石化、食品和饮料、调味品、香料和环境行业中均得到广泛使用和认可。产品特性:● 完全集成化的配置或独立的配置● 皮克级检出限● 没有烃的淬灭● 对硫化物等摩尔线性响应● ASTM 方法兼容● 串联 SCD 和 FID 操作● 燃烧器组件减少约 40%;减少了潜在的泄漏点● 更换内部陶瓷管仅需 10 分钟● 安捷伦还提供 8255 氮化学发光检测器 (NCD)
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  • 98%光利用率镀介质镜纯相位液晶空间光调制器美国Meadowlark Optics公司专注液晶空间光调制器领域40多年,是液晶、偏振领域的科研仪器研发和制造公司。现在HSP1K和E19×12系列空间光调制器的基础上,推出镀介质镜型的高效率、高刷新速度、高损伤阈值、低相位波动的纯相位液晶空间光调制器。已经成为完全满足双光子/三光子显微成像、光镊、自适应光学、湍流模拟、光计算、光遗传学和散射介质成像等领域应用需求的科研利器。Meadowlark Optics公司推出了镀介质镜型纯相位液晶空间光调制器,光利用率率可达98%,波长可以覆盖400-1700nm,1920x1200 & 1024x1024分辨率可选,损伤阈值可达200W/cm2以上,12bits控制精度,98%光利用率镀介质镜纯相位液晶空间光调制器性价比高! 特点1:填充率达到100%,光利用率92%-98%,200W/cm2高损伤阈值;镀介质镜型号的SLM填充了像素间的间隙,使液晶空间光调制器的面积填充率达到100%,从而降低衍射效应和因像素间间隙引起的能量损失。标准型号采用铝材料做底板反射材料,材料的吸收特性会导致能量损失,在800nm附近尤为明显,这使得SLM的整体效率在该波段的整体效率只能到达70-80%。而镀介质镜型的SLM克服了这一缺点,可以在工作波段范围内轻松实现92%以上的零级衍射效率,介质镜镀膜中心波长处可达98%。同时,这样的改变降低了SLM对激光能量的吸收引起的热效应,让设备可以达到更高的损伤阈值,以满足高功率脉冲激光调制和激光加工等应用需求。Meadowlark Optics公司产品型号命名规则:中心波长1000nm(工作波段900-1100nm)的介质镜反射率曲线(参考)特点2:液晶响应速度 (0.5ms),刷新速度高达2KHz,高相位稳定性;UHSDM1K系列1024×1024分辨SLM具有令人难以置信的液晶响应时间,可以通过温度调节和特殊的驱动方式来降低液晶的粘稠度,提升液晶的响应时间,可以<0.5ms @532nm(0-2pi, 10-90%),液晶刷新速度高达2KHz。或通过提升液晶的粘稠度以提升液晶空间光调制器的相位稳定性,这样会损失一部分刷新速度,但可以提供相位波动低至0.05%的高稳定性,以满足光镊和冷原子等应用需求。HSDM1K在室温下无额外控制时候时的相位稳定性测试特点3:可自动进行任意波长线性校准,真8位灰度调制,PCIE控制器;该型号SLM的控制软件进行了升级,可以自动进行不同波长的波前畸变校准及线性校准,生成相应的波前校准文件(WFC)和线性校准文件(LUT)。Meadowlark Optic公司所有型号的SLM都满足真8bit灰度调制(即8位灰度相位图的每个灰阶都对应一个可检测的,不重复的相位)。为满足真8bit调制,设备控制器将驱动电压细分为更多的电压级次(通常为12bit,即4096个细分电压级次)。对于特定波长,选取其中256个电压级生成特定波长下的0~2π映射的LUT,具有目前市面上可实现的Zui高线性度。为满足高刷新速度带来的大吞吐量的数据传输需求(每张1024乘1024分辨率的8位灰度图约为1MB),设备采用定制的PCIE控制器和数据线。同时PCIE控制器配备一块可以存储758张全画幅图片的板载内存,可以允许客户预加载图片到控制器,实现高速刷新图像切换,同时降低了对上位机带宽的要求。98%光利用率镀介质镜纯相位液晶空间光调制器主要应用领域:双光子/三光子显微成像、光遗传学、自适应光学、湍流模拟、全息光镊(HOT)、激光加工、超分辨显微成像、散射或浑浊介质中的成像、飞秒激光脉冲整形、光学加密、量子计算、光通信等。 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。您可以通过我们昊量光电的网站了解更多的产品信息,或直接来电。
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  • 激光超声检测 激光超声无损检测 光声无损检测 我们的激光超声检测,激光超声无损检测,光声无损检测在工业领域的非破坏性材料测试应用。 我们开发并制造了全球首-款基于激光器的光学麦克风,实现了空气中或水中的超声波测量。其应用领域包括非破坏性材料测试、工业环境中的过程控制、医疗诊断及消费领域等。 我们的无振膜激光能够用于广泛的工业应用。至关重要的是,我们的无振膜激光传感器相比目前先进的声学传感器具有十倍的频率响应范围。 光学麦克风的工作原理为,利用激光器发射出波长1550nm的电信级红外激光光束,穿过法布里-珀罗标准具(Fabry-Pérot etalon)(实质为间距2mm的两个平行光学反射镜),固态麦克风(无活动部件)记录声压导致的介质中折射率的微小变化。这些微小变化改变了红外激光光束的波长和传输,光学麦克风将这些细微变化转化为声音的测量电信号。
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  • 【转帖】以色列利用发光细菌监测水质

    来源:农民日报 时间:2008年2月26日 位于以色列海法的Checklight公司利用地中海沿岸一种夜间会发光的细菌开发出一种对水中污染物极为敏感的物质,将这种物质做成的基底与发光细菌相结合,再配上一个光度计,即可快速便捷地对水质进行实时监测。只要将这种发光细菌放到含有害物质的水中,它们就会发出报警光信号,对这种信号测量分析,即可对污染物性质和污染程度做出判断。  该公司首席执行官尼瑞特表示,随着污染物和恐怖活动的增多,保证饮用水安全显得格外重要。目前,饮用水质量检测尚缺乏一种便捷有效的实时检测手段,此项技术,正好可以填补这一空白。  实验显示,用这种方法检测水质,只要15分钟即可获得结果,检测成本一次只需数美元,而且能现场完成,即便是浓度很低的污染物也能及时发现,这样便可为管理部门及时采取措施,避免饮用水污染造成的损害赢得宝贵时间。

光利用检测相关的耗材

  • ATP生物发光检测试剂盒
    利用萤火虫萤光素酶催化底物萤光素的转化,高效利用ATP的能量发射出光子。发光信号与存在的ATP量呈正比的原理进行ATP的生物发光检测。该产品可用于快速、定量测定液体样品中或细胞或组织内的ATP(adenosine 5' -triphosphate)水平。产品中的Lysis Buffer能够有效裂解细菌、细胞以及微生物样品,充分释放ATP,适用于多种样本来源的ATP检测。Luciferase/Luciferin Substrate采用优化的酶反应体系,产生的萤光在一分钟内保持稳定。该产品检测灵敏度达到10-16mol,检测范围在10-11至10-16 mol之间,可用于微量ATP检测。产品特点:• 方便:反应试剂容易配制。• 检测试剂产生的萤光稳定性高,不需要快速混匀操作。• 快速:样品裂解在5-10分钟内完成,加入稀释后的Luciferase/Luciferin Reagent Substrate即可检测。• 灵敏:可检测少至10-16mol ATP。• 适用范围:可用于检测多种来源样品中细菌、细胞以及微生物的ATP,及微量ATP检测。• 产品储存:未打开包装前避光储存于-20°C,打开包装后根据产品说明书上的单个组分的储存条件保存。避免反复冻融以及ATP污染订货信息:订货号产品名称RS-CL0101ATP生物发光检测试剂盒
  • 光缆组件抛光/连接器抛光和检测系统
    总览Cila 2.0 连接器和电缆组件光纤抛光和检查系统可以利用精密机器设计、专业开发的抛光菜单和在线明场检查来抛光和检查所有商业和军用风格的光纤电缆组件。自动化、耐用、低运营成本和人体工程学是 Cila 的主要优势。 技术参数产品特点坚固耐用、符合人体工程学的设计和构造自动化,按钮操作自动气磨功能取代了大多数其他机器的手动去毛刺操作通用、UPC型工件夹具将容纳所有商用光纤连接器,包括FC、ST、SC、LC、MU、SMA型,以及所有圆形、环保、公母MIL型连接器专用于FC/APC、SC/APC、LC/APC和MIL型斜角终端的工作支架抛光端面的明视场视频检测高产能工艺的一致性–通常是45秒的产能/UPC连接器符合行业公认的端面公差,常见一次通过率为98%下面的图表详细说明了在Cila 2.0上抛光的二十个SC连接器,然后对其进行干涉检查。左:MIL样式 右:LC/UPC、SC/UPC、FC/APC、SMA气隙
  • 抗生素检测(慢抗)
    用于生牛乳、生羊乳、生鲜乳、复原乳、消毒灭菌乳、乳粉等乳品中多种抗生素残留的定性检测。2.试剂盒原理本试剂盒基于GB/T 4789.27《鲜乳中抗生素残留检测》研发而成,其检测原理是利用微生物生长受到抗生素抑制来实现样品中多种抗生素的广谱定性检测。该试剂盒包括一块微孔板,微孔内注有分布了嗜热脂肪芽孢杆菌孢子和酸碱指示剂的培养基。当待测样品加入微孔板后,置于65 ℃培养时,孢子萌发,细菌生长并代谢产生酸,使得微孔中的酸碱度降低,从而导致培养基中酸碱指示剂由紫色变为黄色。如果待检的乳样品中含有高于检出限的抗生素残留,则微生物的生长被抑制,微孔中的颜色不发生变化。

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光利用检测相关的资讯

  • 西安速视光电:利用AI技术赋能食品检验检测
    西安网讯 坐落于西咸新区秦汉新城秦汉创新中心的西安速视光电科技有限公司是一家致力于光电智能检测设备的研发与制造的人工智能企业。公司主要制造食品、纺织品和医疗用品等产品的电子检测设备。公司研发的高清鱼刺鱼骨机完美解决了传统设备难以实现的异物检测精度和稳定性,极大提升了检测的准确性。  西安速视光电科技有限公司总经理 李伟:您现在看到这台比较长的机器它叫高清鱼刺鱼骨机,这台设备主要针对于鱼类的肉制品行业,它的要求是把剔过鱼骨的鱼排,把里面是否有残留的Y型鱼刺能清晰地看出来,我们是唯一一个能够把这些很细的Y型刺清晰成像的厂家。  利用人工智能算法,西安速视光电科技有限公司研发了市面上唯一能够将Y形刺清晰成像的CSS-F鱼刺鱼骨异物智能检测机。相较于传统检测设备,该检测机搭载了速视光电自主研发的软件系统和超高清分辨率传感器,在AI算法加持下,能够清晰识别直径仅有0.2毫米的鱼刺鱼骨,完美解决了传统设备难以实现的异物检测精度和稳定性,极大提升了检测的准确性。  西安速视光电科技有限公司总经理 李伟:我们的算法就离不开我们人工智能这样的一个技术,所以我们团队的优势就是把这种人工智能技术,如何去赋予X光检测,如何针对食品企业来进行,更详细定制化的研发。  在针对炒货、籽仁、中药材等粒状散料进行高精度检测方面,公司研发了CSS-T系列小包装封口漏油/异物智能检测机,可以精确分辨出包装中存在的异物,能有效筛选出原料中的金属、玻璃、陶瓷、橡胶、树脂和石子等异物,同时基于专有的GDNet深度学习算法,还能对大部分塑料,铝箔包装的漏油、漏料等问题进行在线实时检测。目前,速视光电已经成为国内多家企业的战略合作伙伴,同时依托卓越的团队和前瞻性的技术,公司正在聚焦东南亚国家,让领先的技术以及产品走出去。
  • 利用拉曼光谱仪技术,极大提升药品快速筛查检测效率及准确度
    为有效提升药品质量监测力度,及时排查发现风险信息,福建省泉州市市场监管局根据年度工作安排,部署开展了2022年度药品快检专项工作,并由泉州市食品药品检验所负责承接。截至11月15日,累计对泉州市各县(市、区)77家药品经营单位、3家医疗机构开展现场抽样检测,共计2000批次,快检结果均为合格。泉州市药品流通使用环节主体数量超7000家,点多、线长、面广的分布形式给药品质量监测工作带来了极大的挑战。在2022年年度任务下达后,泉州市食品药品检验所及时成立快检工作小组,根据泉州市市场监管局计划要求,迅速组织开展药品快检工作。在开展药品快速检测工作中,该所按照广覆盖、不重复的原则,以城乡接合部药店、乡村药店、诊所销售为重点,制定了药品快检专项方案,并充分利用食品药品快检车,组织快检人员对被抽样单位随机抽取样品,现场开展快速检测,现场检测样品信息录入系统。针对仪器筛选存疑的68批次样品,及时通过性状和理化鉴别实验,做进一步的确认,检验结果均为阴性。据泉州市食品药品检验所快检小组负责人叶良灿介绍,近年来,泉州市食品药品检验所积极扩展药品快速筛查检测技术,创新性地将拉曼光谱仪和药品快速筛查有机结合起来,大大提升了药品快速筛查技术的便利性和准确性。拉曼光谱分析仪器相较于以往的近红外光谱而言,操作便捷,特征峰明显,建模简单,这些优势使其快速应用到快检领域,经论证该项研究结果准确可靠;相对传统的实验室检测,药品的快速筛查作为创新检测手段,突破了常规监督检验抽样量较大、检验周期较长等局限,具有快速、高效、准确、无损、环保等优势;有着显著的创新性和推广应用前景,整体技术可达福建省领先水平。
  • “利用差分吸收光谱技术实时监测大气污染的研究”项目取得较大进展
    由河北工程大学承担完成的“利用差分吸收光谱技术实时监测大气污染的研究”科研项目日前通过验收。  本项目所采用的差分吸收光谱技术不仅适用于造价昂贵的高分辨率光谱仪测量大气污染物NO2浓度的反演计算,更重要的是也适用于价格低廉的普通光谱仪,而且利用该技术使用普通光谱仪也能获得良好的反演结果。由于本项目参考光谱的获取是在待测地区地面上,相对于在飞机上或山顶上进行采集参考光谱较为经济、方便。因此,利用该技术进行大气污染物NO2的浓度测量耗费资金较少、操作简便且能保证一定的测量精度,具有很强的普适性。  同时,本项目所研究的差分吸收光谱技术不仅适用于监测大气中污染物NO2的浓度,而且能用于大气中其他氮氧化物、SO2、O3等污染物的监测。只需要把监测波长移至污染物特征吸收峰附近,同时,把吸收截面数据换成对应污染物的吸收截面数据即可。另外,如果所用的光谱仪具有采集波长范围宽广的属性,则可实现多种污染物的同时监测。该项目的实施将对邯郸市产生较好的社会效益、经济效益和环境效益,有助于该市达到可持续发展的目标。
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