高灵敏红外观察仪

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高灵敏红外观察仪相关的厂商

  • 河北五星电力设备有限公司是专业从事地下管线探测仪、电火花检漏仪、防腐层检测仪、燃气泄漏检测仪及电缆故障探测仪器的技术开发、销售为一体的综合性企业。 其系列产品具有高稳定性、高灵敏度、高抗干扰、新颖多功能等优点,是油田、燃气、电力、市政工程等部门不可缺少的检测设备,是地下管道防腐层施工质量检查和维修检查的一种便捷、高效率的检测仪器。
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  • 姜堰市华晨仪器有限公司(简称“华晨仪器”)成立于2004年,位于江苏省姜堰市。是专门从事分析仪器研究开发、生产销售、安装调试等多项服务为一体的仪器生产厂家。华晨仪器公司在自动控制、仪器仪表及电子工程、计算机通讯方面具有相当强的实力,拥有一支既有坚实理论基础,掌握现代科学技术,又有丰富实践经验的中青年科技、生产、管理队伍。公司员工均为多年从事石化、环保仪器开发的工程师。仪器采用当今国内一流的先进技术,灵敏度高,检出限低,使用寿命长,操作简便。  公司主要产品:标准COD消解器、COD消解装置、COD快速比色测定仪、氨氮测定仪、BOD测定仪、COD在线监测仪、氨氮在线监测仪、铅含量在线监测仪、氢含量测定仪、红外硫测定仪、红外碳测定仪、库仑硫、氯测定仪、发光定氮仪、多功能蒸馏器等多种实验室和在线分析仪器。可广泛应用与石油化工、煤炭、环保、高教等领域,能充分满足痕量和常量分析。  公司一贯坚持“质量第一,用户至上,优质服务,信守合同”的宗旨,凭借着高质量的产品,良好的信誉,优质的服务,产品畅销全国近三十多个省、市、自治区。竭诚与国内外商家双赢合作,共同发展,共创辉煌!
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  • 400-860-5168转1950
    苏州埃兰分析仪器有限公司坐落于风景如画的长江三角洲地区的地理中心,太湖之滨的苏州。是精密分析仪器的制造商,主要从事分析仪器的研发、制造、销售及售后服务。 苏州埃兰分析仪器有限公司是目前国内率先独立研发、生产出符合国际标准ISO8245、中华人民共和国国家环境保护标准HJ501-2009、中华人民共和国国家计量检定规程 JJG 821-2005和2010年中国药典的TOC总有机碳分析仪生产厂家。填补了国内高温燃烧氧化-非色散红外法测定总有机碳的空白。Elab系列总有机碳分析仪具有测定线性范围宽、灵敏度高、重现性好等特点,适合测定电子行业用水、电厂用水、医药用水、饮用水、地表水、污水及垃圾土壤中的总有机碳和总氮含量。 公司独立研制、开发生产的Elab9100、Elab7100及Elab5500系列总硫总氮元素分析仪已获得6项国家专利,在世界上首次发明了使用一种进样模式测定所有形态(所有沸点范围)样品的装置,检测器超高的灵敏度和系统测定痕量样品的优良重现性、稳定性使我国的总硫总氮测定水平首次处于世界的前列。 公司以“格守质量保证,持久提供优质产品”为质量方针,通过了ISO9001:2008质量管理体系认证,并严格实施ERP管理。公司产品以其卓越的产品性能、完善的售后服务体系已在全国石油、化工、制药、质检、大学、地质、环保、科研院所及其他领域得到迅速推广,并赢得了用户的一致好评。 我们将不懈努力,不断创新,以更先进的产品和更完美的服务来满足各行各业客户的需求!
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高灵敏红外观察仪相关的仪器

  • TU-II型暗箱式紫外观察仪屏蔽杂散光与紫外线照射,便于更好观察薄层色谱板;1、便携式设计,坚固耐用,便于移动;2、可以当作拍摄暗箱,加相机即可成为摄影仪;3、加装图像分析软件,即可成为薄层成像系统;紫外254 nm 与365nm;最大可放置200×200mm的层析板便携式观察暗箱,紫外灯; 由于技术不断进步,本公司保留设计更改之权利,更改恕不通知敬请谅解。
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  • 一, IR2000-2X 红外激光观察镜 IR VIEWER 350-2000nm (微弱激光适用)红外观察镜是将观测物体所反射或发射的光聚焦到摄像管里而进行观测的。电子摄像管是根据光谱发射强度和阴极材料的 S-1 光谱灵敏性而选制的。它通过持续按住仪器上的按钮来提供所需电源。一旦加上电压,内置的3V 电池产生16-18KV 的高压,足以加速电子摄像管中的电子至观测屏。输出的绿色的荧光(波长550nm)可以通过调整目镜看到。IR2000-2X 红外激光观察镜 IR VIEWER 350-2000nm (微弱激光适用),IR2000-2X 红外激光观察镜 IR VIEWER 350-2000nm (微弱激光适用)产品特点● 激光检测● 覆盖全波段:UV,VIS,IR系列● 3款形式,安全,无反射● 探测IR无须预充电,寿命长● 适用范围广● 高灵敏度即时,高性能技术参数备注:● 20 μW/cm2 for a 1060 nm● 500 μW/cm2 for a 1300 nm灵敏度为350-2000 nm的红外观察镜具有光电阴极。含氧浓度增加的S-1型。它增加了光电阴极的灵敏度。此观察镜可以用于观察2μm激光束的最小功率密度2瓦/CM2。当在1500—2000 nm范围内操作时,IR Viewer具有低光谱响应,可以进行下列措施来优化观测,当满足下列要求时:1,使用红外截止滤光片或干涉滤光片并使其变暗减少外部背景空间;2,使用金属表面观察反射辐射,如任何其他材料都可能吸收红外辐射。关于屏幕可能黑点:有些批次红外观察镜可能屏幕上有黑点并不影响性能或可靠性,为制造过程一些操作产生。二, 高灵敏红外观察仪-长续航(350-1550nm).美国高性能红外观察仪,红外观察仪主要是通过将待观测物体反射或发射的红外光聚焦于成像管来进行检测。该观察仪响应波段范围(350nm-1550 nm),灵敏度高达40lp/mm,手持式一体式设计操作简便,超长续航,可长时间持续使用。高灵敏红外观察仪-长续航(350-1550nm),高灵敏红外观察仪-长续航(350-1550nm)通用参数主要特点:灵敏度高长续航(可连续工作98小时以上)手持一体化设计。重量轻便维护方便,操作简单多型号供选择典型应用:检测红外发光二极管光学校准和验证检测红外泄露艺术品鉴定夜间动物观察航空医疗检测红外观察仪标准版本参数:型号8499C84499C-5视野:24°24°放大倍率:~1:1~1:1光谱灵敏度:350-1350 nm350-1550 nm镜头:25mm,&fnof / 1.6 C-mount镜头25mm,&fnof / 1.6 C-mount镜头标准聚焦范围:200mm, (7.8")到无穷远200mm,(7.8")到无穷远显示范围:近紫外,可见光,近红外近紫外,可见光,近红外峰值灵敏度:800nm800nm分辨率:40 lp / mm40 lp / mm显示方式:P20 PhosphorP20 Phosphor电源:(1)标准“C”型碱性电池(1)标准“C”型碱性电池电池寿命:连续98小时连续98小时灵敏度测试:参见1350 nm,400μW LED@ 8-ft。参见1550nm,400μW LED@ 2m工作温度:-32°至46°C,( - 25至115°F )-32°至46°C,( - 25至115°F )另提供含LED光源的型号(标准版85100C、85100C-5)、带头盔的型号及紫外观察仪、红外相机,如有更多问题请直接联系复制隐藏的型号列表html代码 以下表格为市场部复制专用隐藏/显示本系列其它产品型号 共2条 名称型号货号 描述2倍红外观察镜 350-2000nm,分辨率 60lp/mmIRV2000-2XE80010003光谱区间 350-2000nm; 分辨率 60lp/mm; 视场 20度; 放大倍率 2倍; 镜头 F2/50mm有镀膜; 焦点 0.15m to inf1倍红外观察镜 350-2000nm,分辨率 60lp/mmIRV2000-1XE80010002光谱区间 350-2000nm; 分辨率 60lp/mm; 视场 40度; 放大倍率 1倍; 镜头 F1.4/26mm表面无镀膜; 焦点 0.15m to inf.三,3倍红外观察镜 1700nm 分辨率 60lp/mm红外观察镜是将观测物体所反射或发射的光聚焦到摄像管里而进行观测的。电子摄像管是根据光谱发射强度和阴极材料的 S-1 光谱灵敏性而选制的。它通过持续按住仪器上的按钮来提供所需电源。一旦加上电压,内置的3V 电池产生16-18KV 的高压,足以加速电子摄像管中的电子至观测屏。输出的绿色的荧光(波长550nm)可以通过调整目镜看到。3倍红外观察镜 1700nm 分辨率 60lp/mm,3倍红外观察镜 1700nm 分辨率 60lp/mm产品特点● 激光检测● 覆盖全波段:UV,VIS,IR系列● 3款形式,安全,无反射● 探测IR无须预充电,寿命长● 适用范围广● 高灵敏度即时,高性能通用参数型号ABRIS-M 1XABRIS-M 2XABRIS-M 3X光谱区间ABRIS-M 1300 nmABRIS-M 1700 nmABRIS-M 2000 nmABRIS-M 1300 nmABRIS-M 1700 nm分辨率(中心)60 Lp/mm视场40°20°14°放大倍数1X2X3X物镜F1.4/26 mmF1.4/50 mmF2.8/75 mm焦点0.2… ∞ сm0.4… ∞ сm0.85… ∞ сm镜头卡口螺纹CS - mount电池1xCR123, 3V or 1x16340, 3.7V屏幕不均匀性20%响应不均匀性15%图像失真18%电池寿命(连续)35h外部电源DC 5В, 30 mA接口USB type-C重量0.38kg0.42kg0.5kg尺寸145x78x58mm150x78x52mm温度范围-10℃...40℃手柄连接R”1/4"备注:从一米远处观察红外激光束所需的大约Min. 功率密度● 20 μW/cm2 for a 1060 nm● 500 μW/cm2 for a 1300 nm灵敏度为350-2000 nm的红外观察镜具有光电阴极。含氧浓度增加的S-1型。它增加了光电阴极的灵敏度。此观察镜可以用于观察2μm激光束的Min. 功率密度2瓦/CM2。当在1500—2000 nm范围内操作时,IR Viewer具有低光谱响应,可以进行下列措施来优化观测,当满足下列要求时:1,使用红外截止滤光片或干涉滤光片并使其变暗减少外部背景空间;2,使用金属表面观察反射辐射,如任何其他材料都可能吸收红外辐射。ABRIS-M 1300ABRIS-M 1700ABRIS-M 200040uW/cm2 at 1.06um700uW/cm2 at 1.3um500uW/cm2 at 1.3um50mW/cm2 at 1.5um150mW/cm2 at 1.7um10mW/cm2 at 1.5um50mW/cm2 at 1.7um180mW/cm2 at 1.8um2W/cm2 at 2.0umABRIS-M系列将350-2000nm辐射转换为可见光在与光学相关的科学、医学和工业中,人们经常处理红外光,例如激光发射的红外光束。因此,在没有任何视觉辅助的情况下,例如很难遵循光束路径或检查光束位置。因此,人们经常使用红外观察器(IR观察器),即有效地使红外光可见的设备。人们可以观察这种观察者的目镜(目镜),并看到图像,该图像是由通过相对侧的物镜进入设备的红外光产生的。红外观察器的基本工作原理如下:-来自某个光源的红外光进入物镜,在图像转换器上成像。该设备在抽真空管内有一个光电阴极(光敏区),入射红外辐射可以在其中产生光电子产生的光电子被强电场(通过施加例如几千伏的高电压产生)加速,然后撞击管相对侧的磷光体。在那里,电子使磷光体发光;根据磷光体的类型,所发射的光的颜色可以例如是绿色。(发射的光的颜色与照射光电阴极的辐射波长无关。)当光电阴极上不同位置产生的电子被发送到磷光体上的不同位置时,会在那里产生可见图像。-然后,可见光可以通过眼睛进入用户的眼睛,从而可以在视网膜上生成可见图像。图像转换器中使用的精确技术通常不会在产品描述中透露。关于屏幕可能黑点:有些批次红外观察镜可能屏幕上有黑点并不影响性能或可靠性,为制造过程一些操作产生。如下图通过VRW1B查看器(左)和VWR2B查看器(右)的范围观察来自三个不同激光束的光斑,前者针对350-1300 nm的光源进行了优化,后者针对350-1700 nm的光源优化。顶部-1650 nm,80 mW,中间-1550 nm,40 mW,底部-1310 nm,5 mW。通过VWR1B查看器(350-1300 nm)的范围观察来自1050 nm,50 mW激光源的光撞击脏/刮伤的光学器件。通过高功率(50 W)980 nm泵浦二极管阀芯的VWR1B查看器(350-1300 nm)的范围进行查看。红外观察镜操作视频在线播放点击图标: 光谱强度(离激光源1米距离处所需要的zui低功率密度)如何确定信号检测所需的Min. 功率密度?要确定产生可检测信号所需的Min. 功率密度(mW/cm2),请使用以下程序。将激光功率(毫瓦)除以待测量距离处的光束面积。对于椭圆梁,面积等于2/3 x w x h。例如,如果h=10mm,w=40mm,则梁的面积=2/3 x 10mm x 40mm=2/3 x 400mm=266.7mm若要转换为cm,请除以100。因此,面积约为2.7cm。要确定所需的功率密度,请将激光功率除以2.7cm的数字。例如,如果激光输出为5mW,则所需的能量密度为5mW/2.7cm或1.85mW/cm。对于圆形光束,面积等于。x r,其中r=梁的半径。例如,如果要测量的距离处的梁的高度和宽度均为5mm,则该距离处的梁面积=3.14 x 2.5mm(直径的一半,平方)=3.14×6.25mm=19.6mm。除以100可转换为厘米,因此面积约为0.19厘米。现在将激光功率除以0.19cm,以确定所需的功率密度。例如,如果激光输出为5mW,则所需的功率密度将为5mW/0.19cm,或26.31mW/cm。全波长对比测试(830nm,980nm,1550nm,1625nm)
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  • 红外观察镜 400-860-5168转1545
    红 外 观 察 镜Abris-M 系列 1 引言Abris-M 系列红外观察镜是高性能的图像转换观察镜,它可以用于观察、记录以及将观测图像进行数字化。主要用于观察辐射波长在270~2000 nm的红外或紫外波段的光源。Abris-M 系列红外观察镜在激光准直、激光观测、光纤准直、光纤通讯、光学加工;植物学、生物物理学、医学、法医学;艺术品复原、文献检查、记录、雕刻、绘画;红外显微镜、由紫外激励的红外发光、荧光等领域都有广泛的应用。 2 工作原理红外观察镜是通过将被观察物体所反射或发射的光聚焦到摄像管里而进行观察物体的。根据入射光谱强度和光电阴极材料的S-1光谱灵敏性会产生相应的电子图像。该仪器通过持续按住其上的按钮来提供所需电源。一旦加上电源,内置的3 V电池将产生16-18 KV的高压,足以加速电子图像到输出屏处。输出的绿色的荧光(波长550 nm)可以通过调整目镜看到。ABRIS-M 2000 典型光谱灵敏度在1米内的红外激光光束能被观测到所需要的功率密度最小近似值: 功率密度(最小值)波长20μW/cm21.06 μm500 μW/ cm21.3 μm3 mW/cm21.5 μm50 mW/cm1.7 μm180mW/cm21.8 μm2W/cm22.0 μm紫外/红外ABRIS-M典型光谱灵敏度 在1米内的红外激光光束能被观测到所需要的功率密度最小近似值: 功率密度(最小值)波长300 mW/cm20.27 μm20 μW/cm21.0 μm500 μW/cm21.3 μm10 mW/cm21.5 μm100mW/cm21.7 μm3 技术指标型号Abris-M version 1Abris-M version 2 UV/IR Abris-M光谱特性Abris-M 1300 350-1300 nm Abris-M 1700 350-1700 nmAbris-M 2000 350-2000 nm270…1700 nm分辨率(中心波长)60 Lp/mm60 Lp/mm30 Lp/mm观察范围40 degrees18 degrees20 degrees放大倍数1X2X1X物镜F1.4/26 mm无可变光阑F2/50 mm含可变光阑F1.6/26 mm石英无可变光阑聚焦距离0.15-无穷0.25-无穷0.15-无穷透镜工作距离12.5 (+/-0.2) mm电池1.5V “AAA” size屏幕不均匀性20%响应不均匀性15%图像失真度18%电池使用寿命35 hours重量0.38kg0.55kg0.38kg体积140x78x52 mm205x78x52 mm140x78x52 mm使用温度范围-10oC-40oС三角架或手柄连接器R1/4"标准工具箱包括:红外观察镜、红外滤波片、手柄、电池和工具箱。对于Abris-M.系列,1X (F1.4/26mm) 和2.0X (F2/58mm) 的镜头可以互换使用。该类观察镜加上相机适配器可方便与CCD/CMOS相机配合使用,1X镜头加上显微镜适配器可方便与显微镜配合使用。 根据要求可提供的配件: 1.面罩(可戴在头上,无需手柄) 2.红外照明光源(波长800nm、900nm) 3.中性滤光片(透过率:2-5%,波长:1064nm) 4.CCD相机适配器 5.显微镜适配器 6.1X镜头可变光阑 7.视频适配器 VA-1 4 操作说明在使用中千万不要将光束直接照射到镜器中进行观察。如果入射到物镜上光的强度超过10mW/cm2时,会损伤其中高灵敏的光阴极材料。将观察镜长时间用于超过域值的高强度光下,会使屏幕饱和,以致降低观察镜的分辨率、光电阴极响应度下降且不可恢复。1.旋松装电池盒的外壳(1),装一节3V电池。安装时注意正负极。如果要长时间使用可以用AC/DC 110-220V/3V变压器和一个插座(2)直接供电。2.将手柄(7)用螺丝刀旋入三角架螺纹中? inches(8)。3.旋松盖(9),把观察镜接上电源,按住按钮(3)。注意:关掉电源后,观察镜由于存有剩余能量还会继续工作几分钟。4.通过依次调焦接物镜(4)和目镜(5),得到物体的更清晰图像。Abris-M红外观察镜不仅可以用于观察连续激光,也可以用于观察皮秒或微秒量级的脉冲激光,但不能同步观察。5.当在近红外波段观察时,用分离点滤光片(6),它可以透过从700nm到更长波段的光波。当从他处观察反射的辐射光,可用一个金属板反射,此时不能用白纸板反射,因为它对光的吸收很强。6.你也可以将红外观察镜固定在“燕尾”式面罩上,这样可以方便您的操作。5 维护与保养1.使用红外观察镜时不会有触电危险。2.当把红外观察镜从一个比较冷的环境拿到比较暖的环境,其中的光学元件上也许会有水雾。3.谨防观察镜受到机械损伤或将其放置在潮湿的环境中。4.谨防观察镜上有污垢。如需要,用软布擦拭镜头;也可以棉絮蘸少量酒精或丙酮去除油污。 5.如需要,拧开镜头,清洁光电阴极板。因为其上的灰尘可以透过镜头盖上的小孔看到。屏幕上的黑点屏幕上的黑点是图像转换器上的污点,它不会影响红外观察镜的性能。一些大小不同的点甚至是在生产它时就会有的。感光灵敏度红外观察镜可以观察到的最弱信号取决于: 功率密度; 入射辐射波长(nm); 物镜的有效孔径; 观察点和观察镜之间的距离; 信号的持续时间(脉冲或连续); 漫反射表面的反射率; 人眼的灵敏度或用于观察红外观察镜输出信号镜器的灵敏度。在1米内的红外激光光束能被观测到所需要的功率密度最小近似值: 20 μW/cm2 波长: 1.06 μm 500 μW/cm2 波长: 1.3 μm红外观察镜的响应范围在350-2000 nm。其中的S-1型光电阴极材料含氧的浓度较高,这增加了材料的灵敏度。在最小功率密度为2 W/cm2的条件下,它可以用来观察波长在2.0 μm的激光束。当在1500-2000 nm 波段使用时,红外观察镜光谱响应灵敏度比较低,所以只有在以下条件满足的情况下才能使用: 1. 在较暗的使用环境中用一个分离点滤光片或相干滤光片来消除外界背景光。2. 用金属表面反射所需要观察的光,因为白纸片对光的吸收率太高,不适和这种情况下使用。红外观察镜与CCD某些型号的CCD可以用来观察近红外辐射,波长大约能达到1.1 um。但是这些CCD照相机只是在可见波段才具有最佳性能,所以在近红外波段的性能非常一般。它们往往成像不清晰、响应度不高且对比度差。 半空中的红外激光清晰可见如果说红外观察镜可以用来观察半空中的红外激光,这是一种错误的说法。但是,就像是手电筒发出的光,如果此时在光路中有灰尘粒子,则这束光将清晰可见。一般来讲,红外观察镜可以用来观察由白纸板或金属表面慢反射的红外激光。 6 维修服务如果您购买的产品有材料或工艺上的缺陷,我们承诺在购买一年内我们将负责保修。任何返回保修的物品必须是由于正常损坏所引起的。因为误操作、或故意损坏的产品将不在保修范围之内。 如果您的产品符合保修条件,并且具有合法的购买凭证,厂方将无条件为您维修或更换其中元件。如果其中的元件或产品本身被更换、组装、误操作、损坏或未经允许擅自维修,那么该维修凭证将无效。ABRIS-M 系列产品自购买之日起保修时间为一年。
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高灵敏红外观察仪相关的资讯

  • IRsweep发布微秒级时间分辨超灵敏红外光谱仪新品
    微秒级时间分辨超灵敏红外光谱仪 传统光谱仪由于光源,测量方式等限制,需要几秒钟或者更长的测量时间来获取一个完整的光谱。 然而,生物医学、化学动力学等许多过程都是发生在微秒级的时间内,这些过程是传统技术的光谱仪没办法观察到。IRsweep公司推出的IRis-F1时间分辨快速双光梳红外光谱仪是一种基于量子级联激光器频率梳的红外光谱仪,突破了传统光谱仪需要几秒钟或者更长的测量时间来获取一个完整的光谱的限制,能实现高达1 μs时间分辨的红外光谱快速测量,完美提供了结合高测量速度(微秒级时间分辨率)、高光谱分辨率和宽光谱范围的解决方案,这种高速的测量方案开启了生物医药、化学反应动力学光谱分析的全新的可能。IRis-F1 微秒级时间分辨超灵敏红外光谱仪 IRis-F1 微秒级时间分辨超灵敏红外光谱仪原理示意图 主要特点: 1 μs时间分辨率 高达0.25 ~0.5 cm-1波数分辨率 双量子级联激光频率梳技术提供高能量光源 测量数据信噪比高 易于微量及痕量光谱分析 方便易用、可靠性高 主要技术参数: 高信噪比广泛的应用领域: 时间分辨光谱 动力学研究 光催化研究 高通红外光谱分析 适用固体、液体、气体样品化学成分分析 主要应用案例:1、菌紫红质时间分辨红外光谱研究 菌紫红质(bacteriorhodopsin)是存在于细菌(如生活在盐湖中的嗜盐细菌)中的光敏跨膜质子泵。 菌紫红质结构示意图 盐湖中嗜盐细菌光敏变色 实验装置示意图 时间分辨快速双光梳红外光谱测量结果显示: 成功观察到微秒时间分辨下的菌紫红质光敏状态变化 在微秒测试时间内,mOD浓度下光谱结果良好 光谱噪音水平低 时间分辨快速双光梳红外光谱适用于: 直接分析快速生物过程 实时研究动力学变化 高通分析蛋白-配体相互作用 时间分辨快速双光梳红外光谱测量结果 2、光催化过程的时间分辨红外光谱研究 三联吡啶钌(Ru(bpy)32+ )由于具有良好的受激发特性,在电致发光(ECL)检测领域有着广泛的应用。 光催化水分解反应机理: (i) Ru(bpy)32+ 被光激活;(ii) 消耗 S2O82- ,变为3+ 价转态 (iii)在 Co3O4 催化下,电子从水转移到 Ru(bpy)33+ 还原成2+价转态 相应的实验方案示意图 时间分辨快速双光梳红外光谱测量结果显示: 成功观察到微秒时间分辨下的催化反应 获得μOD浓度下信号 能结合ATR技术时间分辨快速双光梳红外光谱适用用于: 催化反应 化学反应 反应过程监控时间分辨快速双光梳红外光谱测量结果 3、时间分辨红外光谱进行远距探测 远距探测用于远程探测危险物质,如爆炸物、生物/化学试剂等在安全防护领域具有重要的意义。而远距探测依赖于来自遥远表面的光束反射信号探测,具有较大的挑战。 实验装置示意图IRsweep远程探测方案测量结果 IRsweep远程探测方案测量结果显示: 成功探测到远程物体的漫反射信号 较高的输出能量具有远程探测的优势 能探测到 1 μg/cm2 表面覆盖的信号IRsweep远程探测方案可用于: 国土安全 机场安检 IRsweep 相关光学产品 IRcell – 超长光程激光样品池 适用于红外激光吸收光谱 工业、医疗、环境领域的痕量气体检测 工业过程控制 安全监控 微量样品测试 更低容量更高灵敏度 光程长度:349 cm 样品池体积:38 ml 低边噪声水平:0.2‰ rms IRcell 技术参数: IRcell 应用案例 实时分析呼吸气体中的CO和CO2 — using an EC-QCL 实验装置示意图 实验测试结果Ghorbani, R. & F. Schmidt, F.M. Appl. Phys. B (2017) 123: 144. doi:10.1007/s00340-017-6715-x 使用IRcell用于呼吸气体的分析结果显示: 成功探测呼唤气体中的CO2和CO 较长的光程具有痕量气体探测的优势 对痕量气体探测具有很高的信噪比IRcell适用用于: 工业、医疗、环境领域的痕量气体检测 工业过程控制 安全监控 微量样品测试 部分用户 2018年8月,首套新一代IRis-F1时间分辨快速双光梳红外光谱系统在德国柏林自由大学( Free University of Berlin)的Joachim Heberle 教授组成功完成安装。 创新点:基于量子级联激光器频率梳技术,突破了传统光谱仪需要几秒钟或者更长的测量时间来获取一个完整的光谱的限制,能实现高达1μ s时间分辨的红外光谱快速测量。微秒级时间分辨超灵敏红外光谱仪
  • 中红外高灵敏探测关键技术获突破
    中国科学院沈阳自动化研究所(以下简称沈阳自动化所)太赫兹团队近日在红外探测领域取得了关键技术突破,实现了基于硒镓钡晶体的3~8微米中红外高灵敏探测,对纳秒脉冲的探测灵敏度指标达到国际先进水平,且实现系统的国产化。相关成果发表于《光学》。  当前,中红外探测主要采用热探测和光电探测两种直接探测手段,现有性能已难以满足科学家对微量物质精准检测的需求,探测灵敏度已成为中红外系统的瓶颈问题。为此,太赫兹团队提出基于激光频率变换技术的解决方案,设计并搭建了实验系统。其工作原理是将弱中红外信号高效率地转换为近红外信号,该近红外光携带了中红外光的信息且易于探测,通过这种间接探测的方式大幅提高中红外信号的探测灵敏度。  经过深入分析研究多种晶体的光学特性,太赫兹团队将目标锁定在硒镓钡晶体。该晶体由论文作者之一、中国科学院理化技术研究所研究员姚吉勇带领团队研制。“硒镓钡晶体通常是作为波源使用,我们大胆尝试,将它作为探测系统的一部分,在掌握其光学特性的基础上设计了高性能光参量振荡器,优化了相位匹配条件,解决了弱信号环境下的强背景噪声抑制等问题,实现了收发一体的中红外系统。”太赫兹团队负责人、沈阳自动化所研究员祁峰说。  团队通过对纳秒级脉冲的实验测试表明,该系统目前可达到的探测灵敏度优于碲镉汞探测器100倍,实现了飞焦级纳秒脉冲的有效探测;系统的动态范围超过110 分贝,在宽频范围内的均匀响应可达到1.4个倍频程。上述两指标均优于传统的直接探测系统。  太赫兹团队来自中国科学院光电信息处理重点实验室。该实验室主任、沈阳自动化所所长史泽林表示,“实验室始终面向实际需求开展光电探测研究,探索新机理和新方法,该研究就比较典型。如果灵敏度取得数量级的提升,可能给生物、医疗和化工等领域带来新的科学研究手段,让原来办不到的事情变得可能。”  相关论文信息:https://doi.org/10.1364/OPTICA.442772
  • 硒镓钡晶体 助力实现中红外高灵敏探测
    记者从中国科学院沈阳自动化研究所(以下简称沈阳自动化所)获悉,该所太赫兹研究团队在红外探测领域取得关键技术突破,实现了基于硒镓钡晶体的3—8微米中红外高灵敏探测,对纳秒脉冲的探测灵敏度指标达到国际先进水平。这项技术将为我国在生物、医疗、化工等领域开展前沿科学研究提供强有力的探测工具。相关成果于1月20日刊发在《光学》上。  相对于传统的可见光近红外波段,中红外光与分子之间的共振现象可大幅度提高光谱测量的信噪比,进而实现对物质成分的有效识别。中红外探测技术对于推动生命科学、物性分析等科学探索,以及环保、化工行业、医学诊断等实际应用具有重要意义。当前的中红外探测主要采用热探测和光电探测两种直接探测手段,难以满足科学家们对微量物质的精准检测的需求,探测灵敏度已成为中红外系统的瓶颈问题。  针对当前中红外探测的瓶颈问题,研究团队提出了基于激光频率变换技术的解决方案,设计并搭建了实验系统。研究团队负责人、沈阳自动化所研究员祁峰介绍,该方案的工作原理是将弱中红外信号高效率地转换为近红外信号,近红外光携带了中红外光的信息且易于探测,通过这种间接探测的方式可大幅度提高中红外信号的探测灵敏度。  经过深入分析研究多种晶体的光学特性,科研团队将目标锁定在硒镓钡晶体,该晶体由中国科学院理化技术研究所姚吉勇团队研制。祁峰介绍,硒镓钡晶体通常是作为波源使用,研究人员大胆尝试,将它作为探测系统的一部分,在掌握其光学特性的基础上设计了高性能光参量振荡器,优化了相位匹配条件,解决了弱信号环境下的强背景噪声抑制等问题,从而实现了收发一体的中红外系统。

高灵敏红外观察仪相关的方案

  • 利用微秒时间分辨超灵敏红外光谱仪研究高温反应动力学
    近期,斯坦福大学的NICOLAS H. PINKOWSKI研究团队与IRsweep公司合作成功利用微秒时间分辨超灵敏双光梳红外光谱仪-IRis-F1(Dual-comb spectrometer, DCS)演示了中红外QCL的双梳状光谱仪在高能气相反应中的微秒分辨单次测量的应用。实验中配备了两个频率梳和多套立的验证测量系统,在压力驱动下的高温、高压反应釜中研究了一种剧烈的丙炔氧化化学反应 。具体而言,作者在1225 K,2.8 大气压和2%p-C3H4 / 18%O2的预点火条件下,测量了丙炔与氧气之间1.0 毫秒高温反应的详细动力学光谱。实验所采用的量子联激光的双梳状光谱仪(DCS)是由两个立运行的,非固定频率的频率梳组成,其发射波长带宽为179 cm-1 (1174 cm-1-1233 cm-1), 具有9.86 GHz的自由频谱范围和5 MHz的频梳间距,可实现实测4 μ s的时间分辨率(理论时间分辨率 2 μ s)。同时,作者使用另一套立的带间联激光(ICL)光谱仪对DCS测量的精度做了仔细的对比研究,确认了DCS测量的准确性。研究结果表明,单脉冲DCS可以以4 μ s时间分辨测量速率解析丙炔氧化动力学,DCS数据清楚显示:在反应早期(0-0.6 ms)能观察到宽带丙炔吸收特征峰,而在0.75 ms之后可以观察到水的精细特征光谱。在剧烈的高温高压反应中(1 ms 内约2500K和60倍的温度和压力变化)DCS数据显示了出良好的信噪比,其信号的自然噪声抑制和时间分辨率在高焓测试环境中显示出明显优势。同时,立的辅助激光测量光谱(ICL)结果与DCS系统测量结果具有良好的一致性。此外,DCS能够解析与温度直接相关的量子态信息。并且,随着光谱模型和高温截面数据库的改进,将来DCS系统的测量准确性会进一步提升。 随着中红外双梳光谱技术的出现,为超灵敏双光梳红外光谱仪在高焓反应和非平衡环境的反应动力学研究中提供了广阔的研究机遇。研究者坚信超灵敏双光梳红外光谱仪在高能反应动力学研究中将会有更多应用前景。
  • 可实现8K高像素观察!兼顾广域观察和高精细分析
    SPM是一种使用微小的探针(悬臂式)对样品表面进行扫描,以实现高分辨率观察、检测样品三维形貌以及局部物理性质的显微镜。SPM-Nanoa配置先进的高灵敏度检测系统和自动观察系统,是一种可以让您“想看到的愿望”,更加详细、更加简单、更加迅速地变成现实的新型SPM。本文介绍了使用可实现8K高像素观察的SPM-Nanoa,同时兼顾广域观察和高精细分析的案例。
  • MHS900高灵敏显微镜相机助力升级改造BX41显微镜,拍摄效果更清晰
    明慧了解到广州医药集团下属某药厂面临着显微镜拍摄效果不佳的问题,影响了中药观察和细菌观察的准确性。经过多方比较和选择,药厂最终选择了明慧MHS900高灵敏显微镜相机作为升级改造的核心设备,为药厂原有的BX41进行升级改造。在不增加显微镜的情况下,通过更换摄像头,药厂成功地解决了原来拍摄不清的问题。这一升级改造不仅提高了显微镜的拍摄效果,还大大降低了成本。

高灵敏红外观察仪相关的资料

高灵敏红外观察仪相关的试剂

高灵敏红外观察仪相关的论坛

  • 【求助】红外和核磁的灵敏度问题讨论

    我做了一个样品,里面含有羰基,在红外测试上出了一个峰,在核磁上出了多个连着的峰,按照核磁的原理,出现多个峰说明有几种类型的碳,核磁的灵敏度应该没有红外高,但为什么出峰比红外还多呢?

高灵敏红外观察仪相关的耗材

  • 紫外观察仪
    紫外观察仪筱晓光子供应紫外观察仪,光谱范围涵盖180-1550nm。紫外观察仪应用很广泛,包括:激光、通讯、生物医疗等领域。Model8530085300-5Spectral sensitivity180-1350nm180-1550nmRegions displayedDeep UV, VIS, Near-IRDeep UV, VIS, Near-IRPeak sensitivity300nm300nmFocal range4.5' ' to infinity4.5' ' to infinityResolution50 lines/mm50 lines/mmField of view40°40° Magnification~1:1~1:1LensCustom Uvagon 25mm, f/3.0 UV grade fused silicaCustom Uvagon 25mm, f/3.0 UV grade fused silica
  • Thorlabs 激光观察卡
    可见光/近红外观察卡:400 - 640 nm以及800 - 1700 nm需要用可见光充电刻有两个光束准直十字线卡上印有吸收波长范围尺寸(宽x高):2.10英寸x3.40英寸VRC2是一个信用卡大小的探测卡,用于观察波长范围在400 - 640 nm或800 - 1700 nm的光。这种耐用的塑料卡在其下前表面为光感区域,由衰减缓慢的荧光材料制成,非常方便定位可见光或近红外(NIR)光束及其焦点。使用观察卡前需要用可见光充电。由于卡片需要充电才能发射光,用户必须在光敏区内不断移动入射光斑的位置,以此维持受激发射光的强度。为了在对准过程中更方便使用,观察卡的探测区都延伸到了边缘,并且刻有两个用于激光准直的十字线。十字线粗细约为0.004英寸,中间两个同心圆的直径大约为0.063英寸和0.288英寸,水平和竖直线长均约为0.512英寸。
  • 培养皿观察台(观察支架)
    培养皿定位观察台Petri Orienter and Stand是经常培养皿观察计数者的福音!原始的以点数记忆法计数培养皿中的细菌菌落数,既不准确,又增加菌落重复数的可能性,造成误差的机会较大。我们推出这款简介方便的培养皿定位观察台,可减少菌落重复数造成的误差。 l 针对固体培养基l 防疲劳设计:30度倾角l 抽拉槽设计:定位板随意更换l 准确l 清晰可见订购信息:货号产品描述规格70498-01PetriDish Stand, 88mm diameter,观察台个70498-02PetriDish Stand, 100mm diameter,观察台个70498-03PetriOrienter, 32-square grid,定位片片70498-04PetriOrienter, 50-square grid,定位片片70498-07PetriOrienter, 6-sector pie,定位片片70498-08PetriOrienter, 8-sector pie,定位片片70498-09PetriOrienter, 12-sector pie,定位片片70498-10PetriOrienter, 16-sector pie,定位片片
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