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量子共振仪原理

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量子共振仪原理相关的耗材

  • 共振可饱和吸收镜 RSAM
    ? BATOP GmbH成立于2003年,是一家隶属于德国耶拿大学的私人创新型公司。BATOP从事的专业领域包括:低温分子束外延技术,介质溅射镀膜,晶圆加工和芯片安装技术。在过去几年里, BATOP 已成为一个用于被动锁模激光器的可饱和吸收体的世界领先的供应商。可饱和吸收产品集合了各式各样的不同的器件,从可饱和吸收镜(SAM&trade ),到可饱和输出镜(SOC)和用于透过应用的可饱和吸收体(SA)。迄今为止,可饱和吸收产品已经覆盖了800nm到2.6µ m的常用激光波长范围。另一个产品系列是用于太赫兹发射和探测的太赫兹光电导天线(PCA)。BATOP不仅提供单带隙天线,还包括整合了微透镜的高能大狭缝交叉天线阵列和整套的太赫兹光谱仪。 太赫兹光电导天线的激发波长为800nm到1550nm之间。BATOP借助强大的研发能力来不断提高自己的产品, 我们始终和客户在一起,最好的满足他们的需求。RSAM&trade - 共振饱和吸收体的镜子RSAM 信息1、SAM的目的被动锁模技术由于便于组装,操作简单等优点,已被人们广泛的应用于各类激光腔中来产生超短脉冲串。被动锁模器件:可饱和吸收镜(SAM),可被安装在宽谱激光腔中进行模式锁定。通过可饱和吸收体的损耗机制,连续激光器中杂乱的多脉冲可以被调制成有规律的超短脉冲串。可饱和吸收体在强光下被漂白,可以使大部分腔内能量通过可饱和吸收体到达反射镜,并再次反射回激光腔中;在弱光下,表现为吸收未饱和的特性,吸收掉所有入射光,有效的把这部分弱光从激光腔中去除掉,表现了调Q锁模的抑制作用。而且由于吸收掉了脉冲前沿部分,脉冲宽度在反射过程中会逐渐变窄。2、参数一块SAM包含一个布拉格反射镜(Bragg-mirror)生长在基底上(如GaAs晶圆),然后可饱和吸收层做在布拉格反射镜上。尽管半导体可饱和吸收镜已经被广泛的用于各种激光腔中进行模式锁定,但是SAM的应用还是要根据具体情况被精确地设计,如不同的激光器具有不同损耗,增益谱,腔内功率等等,可饱和吸收体的参数都需要跟这些参数相匹配。 对于一块SAM,其最重要的参数如下:l 吸收率: Al 调制深度: △Rl 弛豫时间: τl 饱和通量: Fsatl 反射带宽以及吸收带宽3、吸收 SAM属于非线性光学元件。所以其对光的吸收率A1和光能量F相关。如果脉冲宽度τp 4、调制深度 饱和吸收镜(SAM)的反射比R取决于材料的吸收率A即R=1-A。调制深度△R小于小信号吸收率A0,这是由于非饱和损耗所造成的 Ans:△R=A0-Ans。引起非饱和损耗的主要原因有晶体缺陷,这些缺陷可以保证超快的载流子恢复速度。调制深度会随着载流子弛豫时间τ的增加而增加。 5、弛豫时间 饱和吸收层包括一块直接带隙略低于光子能量的半导体材料。光照被吸收时,薄膜内产生电子-空穴对。载流子的弛豫时间会比脉冲宽度略长一些。这种情况下,脉冲后沿是不被吸收的,然而经过两相邻脉冲之间的一个周期时间后,饱和吸收体又会恢复到非饱和状态对下一个脉冲进行同样的调制。 6、饱和通量饱和通量依赖于半导体的材料参数以及SAM的光学设计。为了预防SAM在强光下不被损伤且功能不会减退,饱和通量一定要比较低才行。为了得到一个小的饱和通量值,一般半导体吸收层的厚度在10nm左右。这种情况下,垂直于SAM吸收层会发生电子能量和动量的量子化现象,这也会造成它的态密度比常规紧凑半导体低的结果。所以SAM中的饱和吸收层可以看作是一个带隙比两边小的量子阱。如果SAM需要一个更大的吸收光通量,那么可以通过增加量子阱的数量达到此目的,而非用一块厚度大的单个吸收层。SAM中布拉格反射镜前面的电场强度是一个周期性的函数,拥有节点和腹点。吸收层量子阱的位置一般处于腹点处从而可以获得一个低的饱和通量值。布拉格反射镜和半导体-空气界面的菲涅尔反射一起构成了一个类似于法布里-珀罗的谐振器,其中包含有量子阱。这两个反射层之间的半导体厚度决定了腔内会形成谐振或者反谐振。由于腔内场的增强,谐振情况下SAM的饱和通量比反谐振时要低。7、吸收体温度饱和吸收体将一部分入射光能量转化为热能。这部分热能在脉冲经过时快速将饱和吸收体内温度升高,然后热量经过基底传输到基底后面的散热器上。如GaAs基底,它具有非常良好的热导率,即使微不足道的热量也能很快散到空气里。
  • 核磁共振成像管
    核磁共振成像管(Test tubes for the imaging NMR) 核磁共振成像管,一端封闭,平底,火焰抛光,外观棕色,单支独立薄膜包装,每包10支。订购信息:货号产品描述规格2009040核磁共振成像管,5mm外径,壁厚0.5mm,长度160 mm10支/包2009041核磁共振成像管,10mm外径,壁厚0.6mm,长度160 mm10支/包2009042核磁共振成像管,15mm外径,壁厚0.6mm,长度160 mm10支/包2009043核磁共振成像管,20mm外径,壁厚0.8mm,长度160 mm10支/包2009044核磁共振成像管,25mm外径,壁厚0.8mm,长度160 mm10支/包2009045核磁共振成像管,30mm外径,壁厚1.2mm,长度160 mm10支/包
  • 大鼠磁共振立体定位器SRP-5R
    大鼠磁共振立体定位仪SRP-5R是可用于核磁共振实验的大鼠立体定位仪器,它采用MRI兼容材料制造而成,并带有显微操作器,专业用于大鼠核磁共振实验时固定大鼠。大鼠磁共振立体定位仪SRP-5R头部固定器组件100%是由塑料制成,但AP框架棒和基板都由金属制成,因此,保证了稳定和精确的立体定位记录,大鼠磁共振立体定位仪SRP-5R头部固定器组件能够从基板拆卸,使得MRI可以扫描固定在相应位置的动物。核磁共振扫描之后,相应位置固定着动物的头部固定组件,能够轻易地放回在基板的原有位置。 这些大鼠磁共振立体定位仪SRP-5R能够用于多种多样的应用,只需更换头部固定组件用于小型动物(大鼠/小鼠)。结合该设备注入标记或造影剂,用于MRI扫描,头部固定组件可以进行立体定位,记录对准动物的MRI扫描点。大鼠磁共振立体定位仪SRP-5R特色自从NARISHIGE的立体定位操作器根据新标准制作后,AP框架具有18.7mm的方形形状。如提供的SM-15立体定位显微操作器。需要不带显微操作器的版本请看SRP-5R-HT2。SRP-5R 和SRP-6R之间的差别在于AP框架杆的数目。 SRP-5有一个AP框架杆,而SRP-6有两个AP框架杆。用于小鼠的版本分别的SRP-5R和SRP-6R(SRP-5R-HT2和SRP-6R-HT2不带显微操作器)大鼠磁共振立体定位仪SRP-5R规格配件SM-15 立体定位显微操作器耳柱口、鼻夹六角扳手尺寸大小,重量SRP-5R: 宽400 x 深300 x 高110mm, 7.4kg * 该头部固定夹不能连接麻醉面罩GM-3。
  • 核磁共振样品管
    核磁共振样品管:匹配核磁设备,定制不同尺寸。
  • 核磁共振成像管(Test tubes for the imaging NMR)
    核磁共振成像管(Test tubes for the imaging NMR) 核磁共振成像管,一端封闭,平底,火焰抛光,外观棕色,单支独立薄膜包装,每包10支。订购信息:货号产品描述规格2009040核磁共振成像管,5mm外径,壁厚0.5mm,长度160 mm10支/包2009041核磁共振成像管,10mm外径,壁厚0.6mm,长度160 mm10支/包2009042核磁共振成像管,15mm外径,壁厚0.6mm,长度160 mm10支/包2009043核磁共振成像管,20mm外径,壁厚0.8mm,长度160 mm10支/包2009044核磁共振成像管,25mm外径,壁厚0.8mm,长度160 mm10支/包2009045核磁共振成像管,30mm外径,壁厚1.2mm,长度160 mm10支/包
  • 磁共振大鼠头部固定器SRP-AR2
    磁共振大鼠头部固定器SRP-AR2是一款可用于核磁共振环境中的大鼠头部固定装置,是大鼠脑立体定位固定实验和核磁共振实验的理想工具。磁共振大鼠头部固定器SRP-AR2可连接到SR系列固定装置。这样的连接,确保头部的固定极其稳定。当拆卸仪器用于MRI测量时,仪器材料是100%塑料使拆卸过程更容易。可以把标记插入该机械 ,简单地通过对准测量点与测量对象,操作者就能操作MRI测量。一旦MRI测量完成后,该磁共振大鼠头部固定器SRP-AR2可以很容易地恢复其作为固定仪器的功能,即保持动物的固定。两种型号可供选择:SRP-AR 用于大鼠, 和SRP-AM2 用于小鼠。磁共振大鼠头部固定器SRP-AR2规格配件六角扳手安装把手耳柱口、鼻夹尺寸大小/重量宽300 x 深120 x 高85mm, 850g
  • RSAM共振可饱和吸收镜
    产品简介 共振可饱和吸收镜RSAM工作原理? 共振可饱和吸收镜RSAM类似于可饱和吸收镜SAM,但是有更大的饱和吸收率、更小的带宽以及更低的饱和通量。共振可饱和吸收镜被设计成Gires–Tournois干涉仪的结构,一块可饱和吸收体放置在共振腔内光学波腹处的位置,下图原理简介: 规格参数RSAM™ - resonant saturable absorber mirror 980 nmDescriptionDataPDFRSAM-980-1ps-xRSAM: λ = 980 nm, modulation depth ΔR = 60 %,FWHM = 16 nm, relaxation time t ~ 1 psRSAM-974-1ps-xRSAM: λ = 974 nm, modulation depth ΔR = 60 %,FWHM = 16 nm, relaxation time t ~ 1 ps RSAM™ - resonant saturable absorber mirror 1030 nmDescription DataPDFRSAM-1030-9ps-xRSAM: λ = 1030 nm, modulation depth ΔR = 60 %,low intensity reflectance 1%, low intensity absorption 99 %,FWHM = 25 nm, relaxation time t ~ 9 psRSAM™ - resonant saturable absorber mirror 1064 nmDescriptionDataPDFRSAM-1064-xRSAM: λ = 1064 nm, modulation depth ΔR = 60 %,low intensity reflectance 1%, low intensity absorption 99 %,FWHM = 25 nm, relaxation time t ~ 9 psRSAM-1060-xRSAM: λ = 1060 nm, modulation depth ΔR = 55 %,low intensity reflectance 1%, low intensity absorption 99 %,FWHM = 40 nm, relaxation time t ~ 3 psRSAM™ - resonant saturable absorber mirror 1550 nmDescriptionDataPDFRSAM: resonant saturable absorber mirror, λ = 1530 ... 1560 nm, resonant absorptance 96 %, low intensity reflectance @ 1550 nm 4 %, relaxation time ~ 10 ps 封装规格描述Part No. exampleDescriptionData PDFRSAM-980-1ps-xResonant Saturable Absorber MirrorRSAM-980-1ps-xworking wavelength 980 nmRSAM-980-1ps-xrelaxation time 1 psunmounted RSAM, thickness: 450 μmRSAM-980-1ps-4.0-0chip area: 4.0 mm x 4.0 mm, unmountedRSAM-980-1ps-1.0b-0chip area: 1.0 mm x 1.0 mm, batch of 4 unmounted chipsRSAM-980-1ps-1.3b-0chip area: 1.3 mm x 1.3 mm, batch of 4 unmounted chipsFM-1.3Fiber Mount for 1.3 mm x 1.3 mm chipsmounted RSAM , chip area 4mm x 4mmRSAM-980-1ps-4.0-12.7 gglued on a copper heat sink with 12.7 mm diameterRSAM-980-1ps-4.025.0 gglued on a copper heat sink with 25.0 mm diameterRSAM-980-1ps-4.0-25.4 gglued on a copper heat sink with 25.4 mm diameterRSAM-980-1ps-4.0-12.7 ssoldered on a copper heat sink with 12.7 mm diameterRSAM-980-1ps-4.0-25.0 ssoldered on a copper heat sink with 25.0 mm diameterRSAM-980-1ps-4.0-25.4 ssoldered on a copper heat sink with 25.4 mm diameterRSAM-980-1ps-4.0-25.0 hthin film soldered 4.0 mm x 4.0 mm chip on water cooled copper heat sink with25.0 mm diameter for high power applicationsmounting position of the RSAM chip center mountededge mountedRSAM-980-1ps-4.0-12.7g-ccenter positionRSAM-980-1ps-4.0-12.7g-eedge positionfiber mounted RSAMs-xRSAM-980-1ps-FC/PCmounted on a 1 m long single mode fiber with FC/PC or other connector typeRSAM-980-1ps-FC/PC with TECmounted on a 1 m long single mode fiber with FC/PC or other connector type and TEC (thermoelectric cooler) for fine tuning of the resonance wavelength 更多可饱和吸收体产品 半导体可饱和吸收镜 SESAM 可饱和输出耦合器 SOC 共振可饱和吸收镜 RSAM 可饱和噪声抑制器 SANOS 透射型可饱和吸收体 SA
  • 核磁共振专用无油静音空压机
    产品名称:德国原装进口 核磁共振专用无油静音空压机 400M核磁共振配套压缩机 Durr Technik核磁专用压缩机优势:无油,静音,免维护,体积小,超长寿命(主机24小时连续运行寿命超10000小时)。多机头数字智能化控制模块,确保机器稳定运行。储气罐内部银离子涂层:出色的防腐,抗菌,杜绝二次污染。配备高精度除尘过滤器及高性能干燥设备,拥有欧洲二类A级医疗认证,确保优质的气源品质。 多机头数字智能化控制模块特点:1. 数字化智能控制系统提供主/备机系统自动切换,联动控制,可实现故障自动报警同时系统自动切换故障主机,且更换故障机头无需停机,确保机器连续24小时不间断运转。2. 数字化智能控制系统自动选择主机启动顺序,系统合理分配主机均衡工作、延长机器使用寿命。3. 维修保养自动提醒功能,电脑软件及手机APP联网跟踪机器运转状况。 技术数据型号 HB-304MS流量290L/min 排气压力(bar)1~9bar可调重量kg86储气罐(L)50L功率(kw)2.2噪音水平dB (A)54电压(V/Hz)380V/50Hz体积(cm) 86*85*57干燥器压力露点-40℃ 除尘过滤精度(um)0.01电流(A)4.7
  • 多功能量子效率测量系统配件
    超级多功能量子效率测量系统配件成功问世,一套量子效率测试系统可以测量:薄膜厚度, 折射率,透过率,光学常数, 光谱响应,外量子效率和 内量子效率。 多功能量子效率测量系统配件是特别为太阳能光伏电池(器件)的测量而设计开发的新一代量子效率测试系统。它可以测量光伏器件的 光谱响应(Spectral Response, SR, A/W), 外量子效率(External Quantum Efficiency, EQE/IPCE,%) 和 内量子效率(Internal Quantum Efficiency, IQE,%) 多功能量子效率测量系统配件特色 ×光路全部采用光纤传导替代自由空间光系统(Free-Space Optics), 从而可以保证用户长时间使用而不需要准直或调节光路,也不需要日常频繁地移动光学器件或维护,×光路传导系统也规避了周围环境光线对测量的影响。 ×快速测量EQE/IQE测量(5分钟内就可测量串联光伏电池的全部特性); ×真正全部匹配各种光伏技术(C-Si,多晶硅,硅薄膜电池, CIS/CIGS,有机光谱电池等); ×根据用户的需求提供订制化服务; ×集成其它光学测量功能,如”薄膜厚度测量“功能。 内量子效率测量系统测量方法 多功能量子效率测量系统配件由300-1100nm的光源和1/4m的单色仪构成。内部还配置电动的6位滤波片轮实现高精度地测量。而光电流(Photocurrent)测量是通过锁相放大器和数字控制的chopper实现的。 外量子效率测量系统的软件控制光源(LED), 使用高性能光电二极管作为参考,可对串联电池进行偏置测量(Biasing Measurement)。 多功能量子效率测量系统配件对于内量子效率(IQE)的测量是通过使用两个积分球与一个微型光谱仪联合实现的。其中微型光谱仪用于确定反射率和透过率,标定(校准)单色仪的输出光谱带宽。 对于我们还有重要的配件供用户选择:安装样品的温度控制基座和外部电压偏倚源共选择。 多功能量子效率测量系统配件的软件全天候控制这个套系统。该软件基于LABVIEW构建,不仅可以控制系统工作,处理电子和光谱测量,还具有极其广泛的拓展性。 软件采用”指导提示性”界面设计,指导用户一步步完成实验操作,从而大大方便用户的使用。即使没有使用经验的人员也能在软件的提示下工作。 量子效率测试系统软件提供如下两个工作模块: 1) EQE-模块用于测量外部量子效率,控制所有二级模块如温度和偏置测量等》 2) IQE-模块用于反射率和透过率,计算内量子效率,定义单色仪的输出带宽,不要激光和特殊校准配件和程序。
  • 荧光共振能量转移 (FRET)
    FRET 滤光片组FRET 是测量两个不同位点之间距离以及距离变化的有效工具,其对距离的变化非常敏感,被称为 “ 光谱尺 ” (spectroscopic ruler) ,其特征距离为 1 - 10 nm。 如果一个荧光基团 ( 供体 ) 的发射光谱和另一个荧光基团 ( 受体 ) 的吸收光谱有重叠,那么当两者的距离在 1 - 10nm 之间时,供体会通过偶极 - 偶极相互作用 (dipole - dipole interaction) 将能量以非辐射的方式传递给受体,供体回到基态而不发射荧光,同时受体被激发,衰变到基态时发射荧光,这一过程称为荧光共振能量转移。 FRET 效率值可通过荧光强度或者荧光寿命的测量得到,计算公式为:E = 1 - FDA/FD 或 E = 1 - τDA/τD其中,FD 为受体不存在时,供体的荧光强度;FDA 为受体存在时供体的荧光强度。τD 为受体不存在时,供体的荧光寿命;τDA为受体存在时,供体的荧光寿命。根据实验需求或者显微镜配置的不同,FRET 滤光片可以采用不同的搭配。在供体单激发的配置中,只包含一个激发片用来激发供体,包含两个发射片用来接收供体和受体的荧光。两个发射片需要安装在滤光片转轮上,通过转轮切换不同的发射片,分别进行供体和受体的荧光接收。如果将发射片安装在分光器件中,则需要额外配置一个用于分光的二向色镜。在有些实验中,需要对受体进行激发,比如确认所有受体分子的分布,对受体分子进行光漂白等。这种配置中包含两个激发片分别激发供体和受体,包含一个双波段二向色镜和两个发射片。两个发射片需要安装在滤光片转轮上,通过转轮切换不同的发射片,分别进行供体和受体的荧光接收。如果将发射片安装在分光器件中,则需要额外配置一个用于分光的二向色镜。ET系列 - 宽场 FRET 滤光片组 ( 供体单激发 )FRET 探针对激发片激发二向色镜发射片 (供体)发射片 (受体)分光二向色镜BFP/GFPET395/25xT425lpxrET455/50mET525/50mT495lpxr-UFCFP/YFPET436/20xT455lpET480/40mET535/30mT505lpxr-UFGFP/RFPET470/40xT495lpxrET525/50mET630/75mT570lpxr-UFCy3/Cy5ET545/25xT565lpxrET605/70mET700/75mT660lpxr-UFET 系列 - 宽场 FRET 滤光片组 ( 供体和受体双激发 ) 分光二向色镜BFP/GFPET402/15xET490/20x69002bsET455/50mET535/50mT495lpxr-UF FRET 探针对激发片 (供体)激发片 (受体)激发二向色镜发射片 (供体)发射片 (受体) CFP/YFPET430/24xET500/20x69008bsET470/24mET535/30mT505lpxr-UFGFP/RFPET470/40xET572/35x59022bsET525/50mET632/60mT570lpxr-UFCy3/Cy5ET545/25x ET640/30x59007bsET595/50mET690/50mT660lpxr-UFET 系列 - 溶液单分子 FRET / FRET-FCS 滤光片组FRET 探针对激光 激发片 (受体)激发二向色镜发射片 (供体)发射片 (受体)分光二向色镜BFP/GFP405 nm ZET405/20xZT405rdc-UF1ET455/50mET525/50mT495lpxrCFP/YFP442 nmZET436/20x ZT442rdc-UF1ET480/40mET535/30mT505lpxrGFP/RFP488 nmZET488/10xZT488rdc-UF1 ET525/50mET630/75mT570lpxrCy3/Cy5532 nmZET532/10xZT532rdc-UF1ET575/50m ET700/75mT660lpxrET 系列 - 表面单分子 FRET 滤光片组激光激发片激发二向色镜多波段发射片 (供体) 发射片 (受体)分光二向色镜405/488 nmZET405/488xZT405/488rpc-UF2ZET405/488mET450/50m ET525/50mT495lpxr-UF442/514 nmZET442/514xZT442/514rpc-UF2ZET442/514mET480/40mET545/40m T505lpxr-UF442/532 nmZET442/532xZT442/532rpc-UF2ZET442/532mET500/40mET585/65mT525lpxr-UF488/561 nmZET488/561xZT488/561rpc-UF2ZET488/561mET525/50mET610/75mT560lpxr-UF488/594 nm ZET488/594xZT488/594rpc-UF2ZET488/594mET525/50mET645/75mT570lpxr-UF488/640 nmZET488/640x ZT488/640rpc-UF2ZET488/640mET525/50mET655lpT570lpxr-UF532/640 nmZET532/640xZT532/640rpc-UF2 ZET532/640mET585/65mET655lpT635lpxr-UF分光二向色镜规格厂家型号分光二向色镜 发射片Carin ResearchOptoSplit II, OptoSplit II ByPass, Optosplit III, Multisplit V2, TwinCam, MultiCamUF2: 26 x 38 x 2mm, Flatness 25mm 直径,3.5mm 厚度 PhotometricsDC2, DV2UF1: 18 x 26 x 1mm, Flatness DVΛUF2: 26 x 38 x 2mm, Flatness QV2 UF1: 12.5mm Diameter, 1mm thickness Flatness HamamatsuW-View GeminiUF1: 25.5 x 36 x 1mm, Flatness UF2: 25.5 x 36 x 2mm, Flatness W-View Gemini-2CAndorOptosplit IIIUF2: 26 x 38 x 2mm, Flatness
  • 水溶性量子点
    水溶性量子点及生物标记服务可实现高效、快速、多色标记,广泛应用于分子印迹、免疫荧光、细胞示踪、药物作用等长时间示踪。水溶性量子点材料:ZnSe/ZnS, InP/ZnS, CdS/ZnS, CdSe/ZnS, 808nm/980nm激发上转换发光纳米粒子,近红外PbS,Ag2S量子点表面配体:(1) 小分子类:3-巯基丙酸(MPA)\L-半胱氨酸(Cys)、N-乙酰-L-半胱氨酸(NAC)、谷胱甘肽(GSH)、二氢硫辛酸(DHLA)、巯基乙胺(CA)等;(2) PEG类:可进行羧基或氨基修饰,无非特异性吸附,PH适用范围广;(3) 两亲性高分子应用:生物分子、细胞、组织、药物作用等多色标记成像标记抗体试剂盒组成:量子点溶液、活化试剂、反应液、封闭试剂特点:快速标记、荧光强度高、稳定、无非特异性吸附、抗体利用率高应用:标记产物可用于分子示踪、蛋白印迹、免疫组化等生物分子 标记服务小分子标记:环糊精、生物素、磷脂等大分子标记:蛋白质,多肽、核算等纯化:体积排斥色谱、超滤等表征:琼脂糖凝胶电泳、聚丙烯酰凝胶电泳、红外、核磁等由于此款产品为定制款,标价为参考价,具体价格请联系在线客服 部分水溶性量子点结构示意图(左图)功能基因修饰的水溶性量子点(右图)量子点抗体标记物 (左图)ZnSeZnS QDs细胞成像(右图)近红外PbS QDs活体成像
  • 合金CdS/ZnS量子点(CdS/ZnS QDs)
    光学性能对粒子尺寸的依赖性是量子点独特的和最具吸引力的功能。例如,通过控制粒子的大小,CdSe量子点的发射光波长在整个可见光范围内连续可调。然而,二元素量子点,如CdSe量子点,有两个缺点。第一,其表面缺陷形成表面陷阱态,使发光效率和稳定性降低。通过在量子点表面包附ZnS,形成Core-shell结构可以降低面缺陷,但CdSe和ZnS晶格失配,在很大程度上影响其发光效率和光学稳定性。第二,量子点的消光系数同粒子的体积成正比例关系。标记6nm(红光)CdSe量子点的物质发射光强度是2nm(绿光)量子点的三十倍,这会引起检测灵敏度的差异。不同于二元素量子点,梯度合金CdS/ZnS量子点, 在发光核和ZnS壳中加入三元合金过渡组分,因而带来了以下几个优点:1、通过调整合金元素组成控制其光学性能,制备体积一致但发光频率不同的量子点,从而降低由于应用不同颜色量子点引起的检测灵敏度上的差异;2、合金量子点晶格力度强,性能稳定;3、实现晶格的逐步过渡,有效降低量子点晶格缺陷造成的内部压力,从而使量子点具有较高的发光效率和稳定性。 发射峰:400-460 nm半峰宽:25 nm量子产率:75%表面基团:十八胺(或客户指定配体)溶剂:甲苯(或客户指定溶剂)我们可根据客户需求,提供不同表面基团、溶剂、浓度、400-460nm间任一发射波长的GA_CdS/ZnS 量子点。由于此款产品为定制款,标价为参考价,具体价格请联系在线客服发射峰 & 吸收峰TEM测试图
  • 合金CdSe/ZnS量子点(CdSe/ZnS QDs)
    光学性能对粒子尺寸的依赖性是量子点独特的和具吸引力的功能。例如,通过控制粒子的大小,CdSe量子点的发射光波长在整个可见光范围内连续可调。然而,二元素量子点,如CdSe量子点,有两个缺点。第一,其表面缺陷形成表面陷阱态,使发光效率和稳定性降低。通过在量子点表面包附ZnS,形成Core-shell结构可以降低面缺陷,但CdSe和ZnS晶格失配,在很大程度上影响其发光效率和光学稳定性。第二,量子点的消光系数同粒子的体积成正比例关系。标记6nm(红光)CdSe量子点的物质发射光强度是2nm(绿光)量子点的三十倍,这会引起检测灵敏度的差异。不同于二元素量子点,梯度合金CdSe量子点, 在发光核和ZnS壳中加入三元合金过渡组分,因而带来了以下几个优点:1、通过调整合金元素组成控制其光学性能,制备体积一致但发光频率不同的量子点,从而降低由于应用不同颜色量子点引起的检测灵敏度上的差异;2、合金量子点晶格力度强,性能稳定;3、实现晶格的逐步过渡,有效降低量子点晶格缺陷造成的内部压力,从而使量子点具有较高的发光效率和稳定性。 发射峰:460-650 nm半峰宽:30 nm量子产率:85 %表面基团:十八胺(或客户指定配体)溶剂:甲苯(或客户指定溶剂)我们可根据客户需求,提供不同表面基团、溶剂、浓度、500-650nm间任一发射波长的GA_CdSe /ZnS量子点。由于此款产品为定制款,标价为参考价,具体价格请联系在线客服发射峰 & 吸收峰TEM测试图
  • 科研型量子级联激光器配件
    科研型量子级联激光器配件是专业为科研用户设计的激光器组合,包含了激光器和对准光学元件:基板、XYZ台,对准激光器,可拆卸分束器、离轴抛物面镜(OAP)以及在可调镜架上有2个镀金的反光镜。非常方便用户在实验室开展量子级联激光器相关实验。科研型量子级联激光器配件概述 尺寸 64 mm x 64 mm x 170 mm 重量 1050g 脉冲宽度 8 ns*... 256 ns** *取决于使用的量子级联激光器QCL和量子级联激光器QCL-的电压;* *只要要求,会有更宽脉冲 脉冲频率 高达1MHz 连续电流 有 900 mA 量子级联激光器QCL的温度范围 - 35°C至40°C 量子级联激光器QCL 测试和安装(根据要求) 电缆 长度和重量 2m(只要要求,提供其他长度),500g 连接器 直线或矩形 科研型量子级联激光器供给 尺寸 42 TE/3HE x 235 mm = 236 mm x 139 mm x 256 mm 重量 5.4kg 功率 230 V / 1 A / 50 Hz 115 V / 2 A / 60 Hz (可切换) 工作范围 +5 °C 至 +40 °C 科研型量子级联激光器配件 BNC信号 输入 ? 触发(外部/内部)(TTL);入口(TTL) ? 设定温度:- 4 V(= - 40°C)到+ 4 V(= +40°C) ? 设定QCL电压:0…10 V可编程电压 输出 实际温度:- 400 mV(- 40°C) 至+ 400 mV(+ 40°C)实际QCL电压准直和校准板大小尺寸 320 mm x 260 mm x 110 mm 重量 7.6kg(不包括头) 输出 ? 红外激光束准直,直径约25 mm ? 可见红色痕迹激光束直径, 约3mmRS 232接口 参数控制 使用Q-MAC软件 2.0
  • QD-LEDs应用量子点
    QLED量子点特制红/绿/蓝QLED量子点溶液浓度:~20mg/ml,溶剂:正辛烷(可定制不同溶剂、浓度)直接用于旋涂工艺ZnMgO纳米粒子浓度:~30mg/ml,溶剂:乙醇成膜效果好,材料稳定HIL/HTL材料HIL:固含量:~1.5%HTL:固含量:~1.2%量子点墨水固含量:~2.0%,黏度(25℃):6.0-15.0CP,表面张力(25℃):25.0-35.0mN/m打印流畅,不堵喷头,易清洗;成膜光滑,不变形可根据客户要求开发定制QLED制备实践资深器件工程师一对一指导实践QLED制备工艺全部流程:ITO基板清洁处理—空穴注入层、空穴传输层、量子点发光层、电子传输层的旋涂及后处理—电极蒸镀—器件封装—性能表征 QD-LEDs应用量子点(左)红蓝绿量子点(右)红蓝绿量子点发射光谱由于此款产品为定制款,标价为参考价,具体价格请联系在线客服
  • 改性后的石墨烯量子点粉末
    制备方法: 热解法成份:改性后的石墨烯量子点外观:粉状荧光色:蓝色荧光量子产率:10 ± 2%粒径:6 ± 3 nm电位:~+20mV 纯度:80%(A)(B)(C) TEM graphs (D) particle size distribution histogram of ACS Material Imidazole-Modified GQDs
  • 蓝色荧光石墨烯量子点
    参数:制备方法:自下而上法石墨烯量子点的元素组成(wt%):4(wt%):46(wt%):50量子点大小:15纳米厚度:0.5 nm纯度:80%标准浓度:1毫克/毫升Parameter:Preparation Method:Bottom-up methodElemental compositions of graphene quantum dotsH (wt %) :4C (wt %) :46O (wt %):50Quantum Dots Size:15 nmThickness:0.5-2 nmPurity:~80%Standard Concentration:1 mg/ml
  • 改性后的石墨烯量子点
    制备方法: 酸性回流成份:改性石墨烯量子点外观:棕黑色溶液荧光色:蓝色荧光量子产率:10 ± 2%粒径:6 ± 3 nm浓度:1mg/ml, 最大值: 10 mg/ml 溶剂:水电位:~+20mV纯度:80% (A)(B)(C) TEM graphs (D) particle size distribution histogram of ACS Material Imidazole-Modified GQDs
  • 羧基化石墨烯量子点
    参数:制备方法:水热法成分:羟基化石墨烯量子点外观:无色溶液发光峰:375纳米粒度:6纳米浓度:1毫克/毫升(可达到2mg/ml)溶液:水和乙二醇的混合物Parameter:Preparation Method:Hydrothermal methodComposition:Hydroxylated Graphene Quantum DotsAppearance:Colorless solutionPL peak:375 nmParticle Size:<6 nmConcentration:1 mg/ml (available up to 2mg/ml)Solution:Mixture of water and ethylene glycol
  • TO-3量子级联激光器驱动头LH3
    TO-3量子级联激光器驱动头LH3是专业为TO-3封装的QCL激光器的驱动而设计,它接收来自驱动电源的电流电压,为QCL激光器提供各种驱动电流,TO-3量子级联激光器驱动头LH3适合连续QCL激光器和脉冲QCL激光器驱动。TO-3量子级联激光器驱动头LH3 激光头 尺寸 80 mm x 40 mm x 25 mm**没有配件,TO 3和连接器 重量 150克 连续电流 高达800mA 量子级联激光器QCL TO-3 包装**支持TO-3引脚排列 1TEC+ 2热敏电阻 3热敏电阻 4激光的负接触 5激光的正接触 6不连接 7不连接 8TEC-TO-3量子级联激光器驱动头LH3 脉冲驱动器 电源电压 + 10 V QCL电压 最大16 V 量子级联激光器QCL的脉冲电流 最高8A 脉冲频率 由外部信号决定 *最高达5MHz *推荐硬件:Q-MACS MC / SC供应 脉冲宽度 由外部信号决定 *通常最大是256ns *推荐硬件:Q-MACS MC / SC供应 TO-3量子级联激光器驱动头LH3 温度控制器 TEC电压 最大4.3 V TEC电流 最大值3 A 量子级联激光器QCL的温度范围 - 25°C至40°C 热沉 空气或水冷却
  • 羧基化石墨烯量子点粉末
    羧基化石墨烯量子点粉末 Carboxylated GQDs - Carboxylated GQDs Powder制备方法:前驱体热解法成分:羧化的石墨烯量子点外观:淡黄色粉末粒子尺寸:10纳米规格:100mgEmission Photos (1) of ACS Material Carboxylated Graphene Quantum Dots Excited by Natural Light (left) and UV Light (right)TEM Image (2) of ACS Material Carboxylated Graphene Quantum Dots Size Distribution (3) of ACS Material Carboxylated Graphene Quantum Dots
  • 含氯功能化石墨烯量子点
    参数:制备方法:水热法组成:含氯功能化石墨烯量子点外观:无色溶液发光峰:452纳米粒度:6纳米浓度:1毫克/毫升(可达到2mg/ml)溶液:水,含少量乙二醇Parameter:Preparation Method:Hydrothermal methodComposition:Chlorine Functionalized Graphene Quantum DotsAppearance:Colorless solutionPL peak:452 nmParticle Size:<6 nmConcentration:1 mg/ml (available up to 2mg/ml)Solution:Water,Containing a little ethylene glycol
  • 近红外PbS&Ag2S量子点
    近红外量子点具有玻尔半径大、禁带宽度小、能量转换率较高等特点,在光电器件、通讯、发光二极管、太阳能电池等领域有着广泛应用。由于其发射的近红外波长具有很强的组织穿透性和低背景高分辨率的生物成像性能,因此还被广泛应用于生物领域。应用独特专有技术合成近红外量子点具有粒径分布窄,色彩纯度高,发射近红外光,稳定性好等优异特性,且成本低,易于大规模量产。技术参数:NIR QDs发射峰半峰宽表面基团形态PbS QDs780-1600 nm120-150 nm油酸(或客户指定配体)固态Ag2S QDs850-1250 nm80-200 nm正十二硫醇(或客户指定配体)液态我们可根据客户需求,提供不同表面基团、溶剂、浓度、780-1600nm间任一发射波长的近红外PbS量子点和850nm-1250nm间任一发射波长的近红外Ag2S量子点。由于此款产品为定制款,标价为参考价,具体价格请联系在线客服发射峰 & 吸收峰 TEM测试图
  • 羧基化石墨烯量子点 100ml
    参数:制备方法:自下而上法石墨烯量子点的元素组成(wt%):4(wt%):46(wt%):50量子点大小:15纳米厚度:0.5 nm纯度:80%标准浓度:1毫克/毫升Parameter:Preparation Method:Precursor pyrolysisCarboxylated Graphene Quantum DotsAppearance:Colorless solutionPL peak:487 nmParticle Size:<10 nmConcentration:1 mg/ml (available up to 20mg/ml)Solution:Water
  • 羧基化石墨烯量子点粉末
    参数:制备方法:前驱体热解法成分:羧化的石墨烯量子点外观:淡黄色粉末粒子尺寸:10纳米Parameter:Preparation Method:Precursor pyrolysisComposition:Carboxylated Graphene Quantum DotsAppearance:pale yellow powderPL peak:87 nmParticle Size:<10 nm
  • 无重金属InP/ZnS量子点(HMF_InP/ZnS QDs)
    由于其激子波尔半径比Ⅱ-Ⅵ族的大,量子限域效应明显,消光系数大,发射光谱频率覆盖整个可见光范围,并延伸至近红外区域,尤其是不含有重金属元素,InP量子点在平板显示背光源、照明、生物医学标记、指纹识别,以及太阳能领域具有广泛的应用。 应用独特专有技术合成的InP/ZnS量子点具有稳定性好,荧光发射峰范围广,发光效率高,波长可调等诸多优异特性。 发射峰:500-800 nm半峰宽:50 nm量子产率:60%表面基团:十八胺(或客户指定配体)溶剂:甲苯(或客户指定溶剂)我们可根据客户需求,提供不同表面基团、溶剂、浓度、500-750nm间任一发射波长的HMF_InP/ZnS量子点。由于此款产品为定制款,标价为参考价,具体价格请联系在线客服发射峰 & 吸收峰TEM测试图
  • 胺化石墨烯量子点
    参数:制备方法:水热法成分::石墨烯量子点外观:无色溶液发光峰:440纳米粒子尺寸:5纳米浓度:1毫克/毫升(可高达20mg/ml)溶液:水Parameter:Preparation Method:Hydrothermal methodComposition::Aminated Graphene Quantum DotsAppearance:Colorless solutionPL peak:440 nmParticle Size:<5 nmConcentration:1 mg/ml (available up to 20mg/ml)Solution:Water
  • 绿色荧光石墨烯量子点 Green GQDs
    绿色荧光石墨烯量子点 Green GQDs制备方法:水热法组成:绿色荧光石墨烯量子点外观:无色溶液发光峰:530纳米粒度:6纳米浓度:1毫克/毫升(可高达20mg/ml)解决方法:水,含有少量DMF规格:100ml Emission Photos (1) of ACS Material Green Graphene Quantum Dots Excited by Natural Light (left) and UV Light (right)TEM Image (2) of ACS Material Green Graphene Quantum Dots Size Distribution (3) of ACS Material Green Graphene Quantum Dots
  • 胺化石墨烯量子点 Aminated GQDs
    胺化石墨烯量子点 Aminated GQDs制备方法:水热法成分::石墨烯量子点外观:无色溶液发光峰:440纳米粒子尺寸:5纳米浓度:1毫克/毫升(可高达20mg/ml)溶液:水规格:100ml Emission Photos (1) of ACS Material Aminated Graphene Quantum Dots Excitedby Natural Light (left) and UV Light (right)TEM Image (2) of ACS Material Aminated Graphene Quantum Dots Size Distribution (3) of ACS Material Aminated Graphene Quantum Dots
  • 绿色荧光石墨烯量子点
    参数:制备方法:水热法组成:绿色荧光石墨烯量子点外观:无色溶液发光峰:530纳米粒度:6纳米浓度:1毫克/毫升(可高达20mg/ml)解决方法:水,含有少量DMFParameter:Preparation Method:Hydrothermal methodComposition:Green Graphene Quantum DotsAppearance:Colorless solutionPL peak:530 nmParticle Size:<6 nmConcentration:1 mg/ml (available up to 20mg/ml)Solution:Water, containing a little DMF
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