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耦合太赫兹时域仪
仪器信息网耦合太赫兹时域仪专题为您提供2024年最新耦合太赫兹时域仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括耦合太赫兹时域仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的耦合太赫兹时域仪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耦合太赫兹时域仪相关的耗材配件、试剂标物,还有耦合太赫兹时域仪相关的最新资讯、资料,以及耦合太赫兹时域仪相关的解决方案。
耦合太赫兹时域仪相关的方案
基于太赫兹时域光谱的邮件检测
太赫兹时域光谱突出的应用之一是对可见不透明物体覆盖的材料进行光谱研究。因此,太赫兹波非常适合于检查邮件的内容。我们报告了我们在这一光谱范围内的邮件检查工作,包括机器设计、光学布局、数据分析和实施。
基于可拉伸超薄碳聚合物双层可调谐理想太赫兹(THz)吸收体
采用立陶宛Ekspla公司的T-Spec型太赫兹时域光谱仪,对可拉伸超薄碳聚合物双层在太赫兹波段的吸收特性进行了研究。表明这是一种理想的太赫兹吸收体,可以吸收99.9%以上的太赫兹波。
太赫兹技术测量石墨烯与二维材料的电学参数
检测方法优势:非接触式无损测厚方法;太赫兹具有穿透性,能穿透多种非极性材料;无需制备样品的繁琐步骤方案性能优势:功能强大—专利提取算法,一次测量可得电阻率、电导率、载流子迁移率、载流子密度、载流子散射时间、均匀性等所有参数分布图,包括每点位置的时域频域信号与各类分析数据快速与高分辨率—分辨率可达50um,扫描速度高达12cm2/min大面积表征—探测面积可从0.5 mm2到更大面积(m2),可用于工业化检测可测材料多—石墨烯、薄膜、半导体、光伏器件等多种材料
基于K赫兹甲醛PLF测量研究分析火焰几何结构和燃烧不稳定性的耦合
采用4千赫兹重复频率的Nd:YAG激光器的紫外355nm输出,对气体燃料燃烧火焰的外部几何形态,形貌随时间的变化及其和燃烧不稳定性的关系进行了测量,记录和分析。得到了许多重要的规律。
太赫兹技术无损检测非金属材料的内部缺陷
检测方法优势:非接触式无损检测方法;太赫兹具有穿透性,能穿透多种非极性材料,比如塑料、纸盒、陶瓷等包装材料,查看到内部金属与非金属异物的存在;没有电离辐射方案性能优势:高功率太赫兹源—低频120G/150G,高频2~5T,功率都在mW以上,穿透能力优异完整成像方案—包括源和探测器的分立系统,或者是收发一体的雷达系统,满足多种应用场景穿透成像—能够实现多信息维度的穿透成像效果,分辨率从250um到mm级别成像多方式—有实时成像的方式,也有点扫描成像
纳米超快傅里叶变换太赫兹光谱(THz-NeaSNOM)对于纳米线的研究
M.Eisele等人结合Neaspec公司的散射式近场光学成像技术(NeaSNOM)与超快太赫兹光源研究了光致激发的单根砷化铟纳米线表面的受到时间影响的介电函数性质。该实验的太赫兹光谱同时达到了10纳米的空间分辨率与10飞秒的时间分辨率。纳米线随着泵浦延迟与电光采样延迟的电场强度被具体表征。实验结果可以与德鲁特模型模拟结果合理吻合。因此,作者揭示了纳米线中耗尽层的超快(小于50飞秒)形成机制。作者预见这种纳米超快傅里叶变换太赫兹光谱方法可以能够应用于物理、化学和生物变化过程中的超快机制的研究。
太赫兹技术测量车身涂层的厚度
检测方法优势:非接触式无损测厚;太赫兹对于非极性材料具有优异穿透性,可以穿透多种涂层,适配多种基底(金属、塑料和复合材料);可测多层厚度;没有电离辐射方案性能优势:快速精确—测厚精度最优1um,单点测量时间0.5-5s全层厚度—专利测厚算法,一次测量得到每一层涂层的厚度,可测层数高达5层精准定位—三角激光定位系统,结合振动补偿软件系统,保证垂直表面的法向误差小于0.2°易于自动化—测量头仅3kg,适合任何传统机械手臂集成大数据分析—专业的大数据分析平台软件,收集生产和制造过程中所有信息,可追溯,输出报告与警报通知操作简单—测量过程无需停止重新校准,有新颜色自动校准系统
毫米波太赫兹测试系统 Cobalt Fx + TS150-THZ 在片测试、圆晶探针测
将MPI手动直流射频圆晶级探针台 TS150-THz 6英寸、TS200-THz 8英寸与Cobalt Fx系列 VNA毫米波测试系统完美结合,同时具备高性价比与性能,适用于多种毫米波太赫兹应用测试,是在片测试、圆晶探针测量预算首选方案。
采用千赫兹重频多模激光泵浦光学参量振荡器构成的CH平面激光诱导荧光成像系统性能
采用千赫兹重频多模激光泵浦光学参量振荡器构成的平面激光诱导荧光成像系统对燃烧火焰中的CH自由基的浓度的空间分布进行了测量。测量CH自由基所需的431nm波长处的单脉冲输出能量达到了6mJ。
时域NMR能有效区分片剂配方中的结晶态和非晶态
近年来,在进行具有相同细节水平的晶体状态评估方面,时域NMR(TD-NMR)已表现出是一种更为可行的方法。它可以使用台式NMR波谱仪来操作,可快速而方便地测量固体和液体样品的T1和T2弛豫时间。NMR技术已经广泛应用于制药行业,用来评价API中结合水的分子流动性。
Fe2O3H2O纳米棒/环氧树脂复合材料的宽带介电性能
采用立陶宛Ekspla公司的太赫兹时域光谱测量系统T-Spec,对Fe2O3· H2O纳米棒/环氧树脂复合材料的宽带介电性能进行了研究
电感耦合等离子体原子发射光谱法测定低钛磷铁中的磷、钛、铝
使用王水溶解物料,在硝酸环境下,使用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定低钛磷铁中的磷、钛、铝三种元素,各元素的相关系数r 均大于0.9995,方法中各元素的检出限在1.2μ g/g -3.5μ g/g,按照实验方法测定磷铁中磷、钛、铝结果的相对标准偏差在0.59%-2.5%之间,各元素的回收率在98%-105%之间。按照实验方法测定样品中的磷,铝,钛,测定值与分光光度法测定结果相吻合。
双稳态湍动旋流火焰中进动涡核(PVC)形成和火焰形状变化之间瞬态耦合的实验研究
利用LaVisin公司提供的高速CMOS相机和高速图像增强器HS-IRO构成一套时间分辨PIV和PLIF联合测试系统,用于分析双稳态湍动旋流火焰中进动涡核(PVC)形成和火焰形状变化之间瞬态耦合过程。
电感耦合等离子体原子发射光谱法测定低钛磷铁中的铝
使用王水溶解物料,在硝酸环境下,使用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定低钛磷铁中的磷、钛、铝三种元素,各元素的相关系数r 均大于0.9995,方法中各元素的检出限在1.2μ g/g -3.5μ g/g,按照实验方法测定磷铁中磷、钛、铝结果的相对标准偏差在0.59%-2.5%之间,各元素的回收率在98%-105%之间。按照实验方法测定样品中的磷,铝,钛,测定值与分光光度法测定结果相吻合。
电感耦合等离子体原子发射光谱法测定低钛磷铁中的磷
使用王水溶解物料,在硝酸环境下,使用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定低钛磷铁中的磷、钛、铝三种元素,各元素的相关系数r 均大于0.9995,方法中各元素的检出限在1.2μ g/g -3.5μ g/g,按照实验方法测定磷铁中磷、钛、铝结果的相对标准偏差在0.59%-2.5%之间,各元素的回收率在98%-105%之间。按照实验方法测定样品中的磷,铝,钛,测定值与分光光度法测定结果相吻合。
在线预富集-电感耦合等离子体质谱同时测定水样品中的稀土元素
一个在线预缩系统被用来测定水样中的稀土元素,该系统使用带有乙二胺三乙酸和亚氨基二乙酸官能团的PA-1混合树脂,并与一个seaFAST 自动进样器和电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)相结合。该系统的过程是自动的,浓缩的样品直接注入ICP-MS的雾化器中,而碱和碱土元素被洗掉。
变温光致发光在InGaAs/GaAs量子点研究中的应用
在利用带内载流子跃迁的太赫兹应用领域内,InGaAs/GaAs和InAs/GaAs量子点被认为是非常合适的材料。这类应用包括化学生物媒介的远程探测、红外计数测量、激光雷达、污染监测、分子和固态光谱、非损伤医学诊断。通过调整量子点的大小、形状和结构,量子点的类原子光电特性可被优化用于特定的应用。变温光致发光光谱是一种分析含有量子点和量子阱材料的有效手段,辅助优化上述InGaAs/GaAs分子的性质。制冷一般采用两种冷冻机,一种是液氮或液氦制冷;另一种是封闭循环冷冻机,冷冻液在系统中循环。冷冻样品被激光激发,光致发光信号通过光学接口被耦合进光谱仪。
电感耦合等离子体发射光谱仪检测玩具中有害元素
电感耦合等离子体发射光谱仪,用于测定各种物质(可溶解于盐酸、硝酸、氢氟酸等)中的微量、痕量金属元素或非金属元素的含量,自动化程度高、操作简便、稳定可靠。目前仪器广泛应用于稀土、地质、冶金、化工、环保、临床医药、石油制品、半导体、食品、生物样品、刑事科学、农业研究等各个领域。
上海禹重:离子色谱-电感耦合等离子体光谱联用检测食品样品中硼砂(硼酸)
采用IonPac ICE-Borate离子排斥色谱柱,等度淋洗条件下即可良好保留游离态硼酸,而络合态硼酸不干扰测定。利用电感耦合等离子光谱仪作为检测手段则可大大增强检测的选择性,排除了食品中常见有机酸对于硼酸的干扰。但是由于离子色谱流动相的稀释效应,检出灵敏度会有一定损失。
上海禹重:离子色谱-电感耦合等离子体光谱联用检测食品样品中硼砂(硼酸)
采用IonPac ICE-Borate离子排斥色谱柱,等度淋洗条件下即可良好保留游离态硼酸,而络合态硼酸不干扰测定。利用电感耦合等离子光谱仪作为检测手段则可大大增强检测的选择性,排除了食品中常见有机酸对于硼酸的干扰。但是由于离子色谱流动相的稀释效应,检出灵敏度会有一定损失。
电子耦合等离子体发射光谱测定彝药草乌中的微量元素
电感耦合等离子体发射光谱仪,用于测定各种物质(可溶解于盐酸、硝酸、氢氟酸等)中的微量、痕量金属元素或非金属元素的含量,自动化程度高、操作简便、稳定可靠。目前仪器广泛应用于稀土、地质、冶金、化工、环保、临床医药、石油制品、半导体、食品、生物样品、刑事科学、农业研究等各个领域。
电感耦合等离子体发射光谱仪平板等离子体技术分析生物柴油中的无机污染物含量
在美国,生物燃料的生产主要是用玉米生产乙醇和用大豆生产生物柴油。生物柴油可从任何含有油和动物脂肪的植物或植物材料中提炼出来。ASTM D6751用于用于中间馏分燃料的生物柴油燃料的混合原料标准规范详细描述了使用生物柴油作为中间馏分燃料的混合组成部分的一些要求。PerkinElmer有一些使用电感耦合等离子体发射光谱法分析生物柴油的早期的论文,本项工作主要目的在于新的Optima 8000平板等离子体技术的电感耦合等离子体发射光谱仪的应用。Optima 8x00电感耦合等离子体发射光谱仪系列采用新的平板等离子体技术。平板等离子体技术利用平板感应板产生等离子体,紧凑,致密和强大。平板系统产生一个平底的等离子体,减少样品和蒸气逃脱到等离子体周围以外的区域,使有机样品分析更容易。
流场流动分离耦合ICPMS用于检测和表征纳米银粒子
纳米材料的分析,应该包括其组成和大小的表征。许多技术可以检测纳米大小的颗粒,但还不能提供有关粒子组成的信息,并且比较耗费时间和成本。但是,电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)具有多元素同时分析的能力,检出限低且动态范围宽,这使得它非常适合用于无机工程纳米颗粒(ENPs)的测量。虽然可以使用ICP-MS直接获得纳米粒子相关的元素的浓度,而有关ENPs特征的更多信息可以通过耦合一个按粒子大小分离的步骤在进行ICP-MS分析之前优先进行分析。此应用程序中最常用的大小分离技术是场流分离(FFF)技术。由此产生的FFF-ICP-MS的联用技术可以提供十亿分之一数量级水平的纳米粒子的分离,检测和成分分析的能力。这对纳米材料的环境学调查是至关重要的。而且,相似的场流条件需要ICP-MS和FFF的接口相对简单。
中红外激光器光纤耦合解决方案 - 筱晓光子AOL实验室⑫
高功率台式DFB-QCL量子级联激光器是上海筱晓光子开发的可调谐连续光激光器,波长为5.26um,它最大能输出100mW的空间光,能够满足气体传感分析测试、中红外测试光源等条件。通过在激光器前面板精确打孔,并搭配笼式结构的方式,我们可以将中红外激光耦合进光纤,方便后续实验的开展。笼式结构内装有一片中红外透镜和光纤适配器。通过调节透镜的位置和光纤适配器的角度,我们可以将空间光的耦合效率达到最大。
时域核磁研究油脂结晶行为
时域核磁弛豫测定法是一种快速、无损的检测方法,可用于评价食品体系的物理与化学变化。时域核磁(TD-NMR)通常基于不同脉冲序列的弛豫时间测量,包括称为纵向弛豫时间(T1)和横向弛豫时间(T2),这些弛豫时间与食品体系的理化变化有关。尽管固体脂肪的受限分子动力学限制了时域核磁用于检测脂肪多态性,但通过将弛豫时间测量与不同的实验方法相结合,仍可用于研究脂肪多态性和晶体尺寸分布。
解决方案|GBC Quantima 电感耦合等离子体发射光谱仪测定土壤中Cu、 Co、 Pb、 Fe、 Mn 、Zn、 Cd、 Ni等八种有效态元素的测定
本文参考 HJ 804-2016《 土壤 8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法 》 建立了利用GBC Quantima ICP-OES测定测定土壤中Cu、Co、Pb、Fe、Mn、Zn、Cd、Ni等八种有效态元素的方法,供相关人员参考。
离子色谱-电感耦合等离子体光谱联用检测食品样品中硼砂(硼酸)
采用IonPac ICE-Borate离子排斥色谱柱,等度淋洗条件下即可良好保留游离态硼酸,而络合态硼酸不干扰测定。利用电感耦合等离子光谱仪作为检测手段则可大大增强检测的选择性,排除了食品中常见有机酸对于硼酸的干扰。但是由于离子色谱流动相的稀释效应,检出灵敏度会有一定损失。
离子色谱-电感耦合等离子体光谱联用检测食品样品中硼砂(硼酸)
采用IonPac ICE-Borate离子排斥色谱柱,等度淋洗条件下即可良好保留游离态硼酸,而络合态硼酸不干扰测定。利用电感耦合等离子光谱仪作为检测手段则可大大增强检测的选择性,排除了食品中常见有机酸对于硼酸的干扰。但是由于离子色谱流动相的稀释效应,检出灵敏度会有一定损失。
美析仪器电感耦合等离子体原子发射光谱法测定硫化物矿石中的铜铅锌
电感耦合等离子体原子发射光谱法是一种灵敏度高、精密度好、线性范围宽,且可进行多元素、多谱线同时测定的分析方法,使用领域越来越广,在水质分析、金属合金分析、药物分析、食品分析、地质矿山等各个行业发挥越来越重要的作用。
基于光纤耦合显微探头的光致发光/拉曼测量方案
光致发光和拉曼光谱是材料研究的重要技术手段,但样品可能具有多种形状和大小,或不易移动。采用光纤耦合、能够适合特殊样品的光学探头进行探测显得尤为重要。由Superhead光纤耦合的探头、iHR光谱仪及CCD探测器组成的模块化光致发光、拉曼测量系统,可进行在线、远程的光致发光和拉曼分析测量,大大拓展了测量系统的灵活性。
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