多量程法拉第收集器

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多量程法拉第收集器相关的厂商

  • 400-860-5168转4715
    IPS爱谱斯中国有限公司是IPS德国在华全资子公司,是德国一家半导体仪器设备制造商。 IPS爱谱斯为恒电位/电流仪的工业制造商, 除了开发电化学仪器设备外, 我们还提供燃料电池测试系统,氢标准电极,气体扩散电极,旋转环盘电极、高电阻电压计、零欧电流计、电解池、法拉第屏蔽箱等与电化学相关的设备及配件, 以及提供相关行业的测试服务,并且为客户提供完整的电化学解决方案,针对特殊应用提供量身定制的非标设备!
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  • IPS爱谱斯于1961年在德国成立,是德国第一家半导体恒电位仪的制造商。 除了开发电化学设备,我们还提供旋转环盘电极、高电阻电压计、零欧电流计、电化学扫描显微镜SECM,石英晶体微天平,腐蚀电解池、法拉第屏蔽箱,可逆氢参比电极等与电化学相关的设备及配件,并且为客户提供完整的电化学解决方案,针对特殊应用提供量身定制的非标设备!
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  • 北京宣毅科技有限公司是专业从事国内、外电子测试仪器仪表、燃料电池解决方案销售公司。近年来公司秉承诚信,可靠,专业,服务"的经营理念,经过长期坚持不懈的努力,赢得了同行和客户的认同与支持,在仪器应用的多元化、专业化方面得到了长足发展,业务涵盖电子测试仪器仪表行业。公司代理销售主要品牌有:中国台湾固纬、泰克、德国爱谱斯、fluke、吉时利、是德、浙江大立、飞础科、日置等。公司在全国各地拥有许多高度的厂商支持及长期合作伙伴,凭借着雄厚的技术优势、高品质的产品、完善的售后服务,赢得了各界的良好口碑,先后为各大院校、科研所、通信、电力、电子、铁路等大型企业提供优质的产品并获得了*好评。在稳固占领国内市场同时,也在为接轨市场而努力。总公司确立精品意识,保持科技*,不断推出更新、更好、更优的产品。本公司资源充足,长期拥有名、优、特产品向各界提供,让客户更好的选择产品、更合理的运用资金。销售的产品技术指标达到国家与生产厂标,今后我们将一如既往、再接再励、稳步前进、开拓创新,随时为电子厂家与广大客户发展作出应有的贡献。公司主要经营:电子测量仪器、电工仪表、无损检测仪器、电源、安规测试、机械测量仪表、电子工具、防雷产品、焊接设备及辅料、手动工具等。主营燃料电池测试系统,旋转环盘电极、氢标准电极,气体扩散电极,高电阻电压计、零欧电流计、电解池、法拉第屏蔽箱等与电化学相关的设备及配件, 并且为客户提供完整的电化学解决方案,针对特殊应用提供量身定制的非标设备!
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多量程法拉第收集器相关的仪器

  • 总部在美国的EOT公司成立于1987年,专注于生产和开发高平均功率及高峰值功率法拉第旋转器.隔离器以及高速光电探头,为知名的光纤激光器厂商批量提供产品,并具有为特殊要求定制产品的开发生产能力。  法拉第光旋转器/光隔离器广泛应用于各种对于返回光极敏感的光学系统中,如多级激光放大器,光参量振荡器,环形激光器,掺饵光纤放大器(用于隔离980nm泵浦光的反馈),种子注入型激光器,非线性光学,光传输系统等。  产品包括:法拉第旋转器和隔离器,高速光电探测器。500-1030nm可调法拉第隔离器
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  • 总部在美国的EOT公司成立于1987年,专注于生产和开发高平均功率及高峰值功率法拉第旋转器.隔离器以及高速光电探头,为知名的光纤激光器厂商批量提供产品,并具有为特殊要求定制产品的开发生产能力。  法拉第光旋转器/光隔离器广泛应用于各种对于返回光极敏感的光学系统中,如多级激光放大器,光参量振荡器,环形激光器,掺饵光纤放大器(用于隔离980nm泵浦光的反馈),种子注入型激光器,非线性光学,光传输系统等。  产品包括:法拉第旋转器和隔离器,高速光电探测器。1030-1080nm法拉第旋转器和隔离器
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  • Thorlabs 法拉第旋光器 线性偏振光旋转45°特性将线性偏振光单向旋转45°五种中心波长,范围从405 nm到2050 nm外壳上刻有偏振光的旋转方向SM1(1.035"-40)螺纹,用于集成光机械件如需定制法拉第旋光器,请联系我们法拉第旋光器是一种磁光装置,由强力永磁体围绕铁磁晶体构成。通过法拉第旋光器的线性偏振光会旋转45°,不受输入偏振方向的影响。偏振是单向旋转,意味着从晶体对侧进入的光会继续相对于晶体在相同的方向上旋转。旋转方向由刻在铝质外壳上的箭头表示。晶体入射面和出射面楔角约1°至2°,且涂有抗反射膜,以减少背向反射。每个法拉第旋光器经过设计,用于特定的中心波长和室温环境(约22°C);超出此范围的操作将导致输出旋转角和/或透过率在其规格之外波动。这些装置基于法拉第效应。法拉第效应可用公式β = VBd量化。其中,旋转角β以弧度为单位,定义为晶体的维尔德常数V、沿着传播方向的磁通密度特斯拉B与晶体的长度d(以米为单位)之间的乘积。光隔离器和反射成像中可以利用此效应。Thorlabs提供多种标准隔离器和定制隔离器,适用于自由空间和光纤耦合应用。如需具有不同旋转角或中心波长的法拉第旋光器,请联系我们。每个旋光器带有一个SM1CP1或SM1CP2端盖;使用之前应该拆下端盖。由于旋光器中包含强磁铁,因此使用时应与其他可能受到磁铁影响或因此受损的材料或装置保持至少2英寸的距离。
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多量程法拉第收集器相关的资讯

  • 欧盟免除在法拉第旋转器中作为杂质的铅的应用
    2008年12月24日,欧盟委员会发布决议草案,免除在光纤通讯系统稀土铁石榴石法拉第旋转器中作为杂质的铅的应用。该免除将继续到2009年12月31日为止。
  • 应用案例 | 基于环形阵列永磁体的法拉第旋转光谱NO2传感器
    近日,来自中国科学院安徽光学精密机械研究所、中国科学院沈阳应用生态研究所、中国科学技术大学、法国蓝海岸大学法国滨海大学的联合研究团队发表了一种基于法拉第旋转光谱的、采用环形阵列永磁体NO2传感器。Recently, the joint research team from Anhui Institute of Optics and Fine Mechanics, HFIPS, Chinese Academy of Sciences, Institute of Applied Ecology, Chinese Academy of Sciences, University of Science and Technology of China, and Université du Littoral Cô te d’Opale published a NO2 Sensor Based on Faraday Rotation Spectroscopy Using Ring Array Permanent Magnets.法拉第旋转光谱(FRS)通过检测沉浸在外部纵向磁场中的气体介质所引起的线偏振光偏振状态的变化,从而实现对顺磁分子的高选择性和高灵敏度检测。该光谱检测方法对水汽、CO2等抗磁性分子具有天然的免疫力,这使得其表现出高度的样品特异性。同时,由于采用了一对相互接近正交的偏振器极大抑制了激光噪声,因此法拉第旋转光谱具有非常高的检测灵敏度。Farraday Rotational Spectroscopy (FRS) achieves highly selective and sensitive detection of paramagnetic molecules by detecting the changes in polarization state of linearly polarized light induced by the gas medium immersed in an external longitudinal magnetic field. This spectroscopic detection method exhibits inherent immunity to diamagnetic molecules such as water vapor and CO2, which results in a high degree of sample specificity. Additionally, the implementation of a pair of closely spaced orthogonal polarizers effectively suppresses laser noise, thus providing FRS with a very high detection sensitivity.通常情况下,使用螺线管提供纵向磁场来产生磁光效应。然而,这种方法存在功耗过大和易受电磁干扰的缺点。研究团队提出了一种基于钕铁硼永磁体环形阵列和Herriott多次通过吸收池相结合的新型FRS方法。根据磁场的空间分布特性,使用14个相同的钕铁硼永磁体环以非等距形式组合,产生纵向磁场。在长度为380毫米的范围内,平均磁场强度为346高斯。宁波海尔欣光电科技有限公司为该项目提供了前置放大制冷一体型碲镉汞红外探测器(HPPD-B-08-10-150 K),项目团队使用量子级联激光器以40毫瓦的光功率,针对最佳的441 ← 440 Q支氮氧化物跃迁(1613.25 cm–1,6.2 μm)。与Herriott多次通过吸收池耦合,积分时间为70秒,实现了0.4 ppb的最低检测限。实验结果也表明,低功耗FRS二氧化氮传感器有望发展成为一个稳健的现场可部署的环境监测系统。Usually, a solenoid coil is used to provide a longitudinal magnetic field to produce the magneto-optical effect. However, such a method has the disadvantages of excessive power consumption and susceptibility to electromagnetic interference. The research team proposed a novel FRS approach based on a combination of a neodymium iron boron permanent magnet ring array and a Herriott multipass absorption cell is proposed. A longitudinal magnetic field was generated by using 14 identical neodymium iron boron permanent magnet rings combined in a non-equidistant form according to their magnetic field’s spatial distribution characteristics. The average magnetic field strength within a length of 380 mm was 346 gauss. HealthyPhoton Co.,Ltd provided an integrated TE-cooled mercury cadmium telluride (MCT) infrared detector with front-end amplification(HPPD-B-08-10-150 K) for this project. A quantum cascade laser was used to target the optimum 441 ← 440 Q-branch nitrogen dioxide transition at 1613.25 cm–1 (6.2 μm) with an optical power of 40 mW. Coupling to a Herriott multipass absorption cell, a minimum detection limit of 0.4 ppb was achieved with an integration time of 70 s. The low-power FRS nitrogen dioxide sensor proposed in this work is expected to be developed into a robust field-deployable environment monitoring system.静态磁场法拉第旋转光谱传感装置Static magnetic field Faraday rotation spectral sensing device海尔欣前置放大制冷一体型碲镉汞红外探测器(HPPD-B-08-10-150 K)Integrated preamplifier and cryocooler type mercury cadmium telluride (MCT) infrared detector环形阵列永磁体及其纵向磁场分布特征Circular array permanent magnets and their longitudinal magnetic field distribution characteristics(a) 对于等距离的NdFeB永磁环阵列,模拟得到了中央纵向磁场的分布情况。(b) 对于非等距离的NdFeB永磁环阵列,模拟得到了中央纵向磁场的分布情况(黑线),并进行了实测(红线)。(c) 示意图显示了Herriott腔和非等距离的NdFeB永磁环阵列的配置。(a) Simulated distribution of the central longitudinal magnetic field for an equidistant NdFeB permanent magnet ring array (b) simulated (black line) and measured (red line) distributions of the central longitudinal magnetic field for a non-equidistant NdFeB permanent magnet ring array (c) schematic configuration of the Herriott cell and the non-equidistant NdFeB permanent magnet ring array.法拉第旋转光谱信号及其信噪比与检偏器偏转角度的变化关系The Relationship between FRS signal and its SNR and the Deflection Angle of the Polarizer(a) 法拉第旋转光谱信号幅度(b) SNR作为分析器角度α的函数(a) FRS signal amplitude and (b) SNR as a function of the analyzer angle α.Reference:Yuan Cao, Kun Liu, Ruifeng Wang, Xiaoming Gao, Ronghua Kang, Yunting Fang, Weidong Chen,NO2 Sensor Based on Faraday Rotation Spectroscopy Using Ring Array Permanent Magnets, Anal. Chem. 2023, 95, 2, 1680–1685https://doi.org/10.1021/acs.analchem.2c04821Copyright © 2023 American Chemical Society
  • 科学岛团队在静态磁场法拉第旋转光谱研究方面取得新进展
    近日,中科研合肥研究院安光所高晓明研究员团队在静态磁场法拉第旋转光谱研究方面取得新进展,相关研究成果以《基于环形阵列永磁体的法拉第旋转光谱NO2传感器》为题发表在国际TOP期刊Analytical Chemistry上。法拉第旋转光谱(FRS)通过检测沉浸在外部纵向磁场中的气体介质所引起的线偏振光偏振状态的变化,从而实现对基态或上电子态具有磁偶极矩的顺磁性分子的高灵敏度检测。该光谱检测方法对水汽、CO2等抗磁性分子具有天然的免疫力,这使得其表现出高度的样品特异性。同时,由于采用了一对相互接近正交的偏振器极大抑制了激光噪声,法拉第旋转光谱具有非常高的检测灵敏度。目前法拉第旋转光谱信号主要由螺线管线圈产生的交流磁场调制样品吸收线的塞曼分裂而产生。针对正弦电磁场在激发磁光效应时所存在的高功耗、电磁干扰、产生大量焦耳热等缺陷,团队刘锟研究员,博士后曹渊等人提出了一种基于稀土永磁体的静态磁场法拉第旋转光谱传感装置。研究团队将十四个完全相同的环形钕铁硼(NdFeB)永磁体按照非等间距的形式同轴组合,从而在380 毫米长度范围内产生了一个平均磁场强度为346 高斯的外部纵向静态磁场。通过将赫里奥特(Herriott)池与非等间距永磁体阵列同轴配合,极大地增强了线偏振光与样品之间的相互作用。实验以NO2为检测对象,探测了1613.25 cm-1处NO2的ν3基带的Q支光谱特征,在23.7 米的光程范围实现了0.4 ppb的检测极限。本研究工作得到了中国科学院科研装备研制项目、国家自然科学基金、先进激光技术安徽省实验室开放基金、合肥研究院院长基金以及中国博士后面上基金等项目的资助。  静态磁场法拉第旋转光谱传感装置  环形阵列永磁体及其纵向磁场分布特性  法拉第旋转光谱信号及其信噪比与检偏器偏转角度的变化关系

多量程法拉第收集器相关的方案

多量程法拉第收集器相关的资料

多量程法拉第收集器相关的试剂

多量程法拉第收集器相关的论坛

  • 法拉第屏蔽箱特点说明

    [url=http://www.f-lab.cn/vibration-platforms/faraday-cage.html][b]法拉第屏蔽箱[/b][/url]采用[b]法拉第笼,[/b][color=#333333][b]Faraday Cage[/b]原理,[/color]是降低电磁干扰的有效[b]法拉第箱[/b]和[b]电磁屏蔽箱[/b],非常适合电磁敏感或电磁干扰严重的仪器实验屏蔽电磁干扰使用,比如共聚焦显微镜,电生理学实验,传感器校准定标等。我们可为用户提供任何尺寸的型号的法拉第屏蔽箱,法拉第箱,法拉第屏蔽罩,法拉第罩,法拉第壳,法拉第屏蔽壳,并提供定制服务。[b]法拉第屏蔽箱[/b]采用超轻材料制造,结合优质铝材和细铜网,特殊电导率阳极氧化技术工艺,有效屏蔽电磁干扰对实验仪器和影响。法拉第屏蔽箱前门采用电磁固定,方便移除操作实验。[b]法拉第箱特点[/b]屏蔽电磁干扰和静电干扰独立型防止或可安装到现有桌面上具有隔振台类型采用超轻材料制造方便安装拆卸,方便移动搬运这款法拉第屏蔽箱采用2mm厚不锈钢底板,可作为独立法拉第屏蔽箱使用,可以放置达到任何减振平台或仪器工作台上使用。这种法拉第箱还可与我公司的仪器减振平台组成具有减振功能的法拉第电磁屏蔽工作台,满足仪器隔振和电磁屏蔽的双重需要。[img=法拉第屏蔽箱]http://www.f-lab.cn/Upload/Faraday-cage_.jpg[/img]另外一种是没有底部的法拉第屏蔽箱,用于安装到凭证的电导桌面或表面,比如光学平台或光学平板,也可作为法拉第屏蔽罩或法拉第壳使用,直接罩住现有的仪器设备。法拉第罩壳-没有底板,安装到现有仪器平台上,罩住仪器和工作区法拉第屏蔽箱:[url]http://www.f-lab.cn/vibration-platforms/faraday-cage.html[/url]

多量程法拉第收集器相关的耗材

  • 法拉第旋光器
    法拉第旋光器,法拉第旋转器,磁光旋转器由中国领先而专业的进口激光器件旗舰型服务商-孚光精仪进口销售!精通光学,服务科学,先后为中科院上海光机所,哈尔滨工业大学等单位提供进口法拉第旋光器,法拉第旋转器,磁光旋转器。法拉第旋光器的原理 法拉第旋光器又叫法拉第旋转器,磁光旋转器,Faraday Rotator,当光束通过的材料处于轴向磁场时,光的偏振面会发生旋转,这就是大家熟知的法拉第效应。法拉第效应与光线通过石英之类的光学材料发生的现象非常相似,但是与后者不同的是偏振面旋转的角度与光在介质中传播的方向无关。光通过介质后偏振轴的旋转(如顺时针的旋转)是可被观察者观察到的,光通过又被反射到介质后,观察者会发现偏振轴又沿原有的方向旋转了同样的角度。 (而在光学介质中,发生的现象确实第一次偏振轴顺时针旋转,而光反射后通过时将发生同样大小角度的逆时针旋转,最终回到原始状态)展示这个过程的器件就是法拉第旋转器,又叫法拉第旋光器,Faraday Rotator。实际中的法拉第旋光器的构造主要是随意用一个光学材料棒放置于轴向磁场中,再使用一些特殊维尔德常数(偏振磁光常数)的光学玻璃,如SF57玻璃,但是我们使用的是最高质量的单晶TGG(铽镓石榴石),我们这种使用了TTG单晶的法拉第旋转器的优点是非常明显的:适用波长范围广(从可见到近红外波长都可用),产生的维尔德常数质量高,可承受的光强大,光学畸变小。我们法拉第旋转器的独特优势:×结构超级紧凑,小巧 ×高透过率((98%)和高消光比(35-40dB)*多种磁光材料任选TGG, MOS*适合任何波长的产品都有×高损伤阈值(3GW/cm2@1ns脉冲)× 可提供大孔径产品 法拉第旋光器,法拉第旋转器,磁光旋转器与法拉第隔离器的区别:法拉第隔离器,Faraday Isolator两端带有偏振器,而光法拉第旋光器,法拉第旋转器,磁光旋转器两端不带有偏振器!
  • 法拉第隔离器
    激光隔离器,法拉第隔离器,法拉第光隔离器由中国领先而专业的进口激光器件旗舰型服务商-孚光精仪进口销售!精通光学,服务科学,先后为中科院上海光机所,哈尔滨工业大学等单位提供进口激光隔离器,法拉第隔离器, Faraday Isolator。法拉第隔离器的原理 法拉第隔离器又叫法拉第光隔离器,激光隔离器,Faraday Isolator,与此相似的是:法拉第旋转器当光束通过的材料处于轴向磁场时,光的偏振面会发生旋转, 这就是大家熟知的法拉第效应。法拉第效应与光线通过石英之类的光学材料发生的现象非常相似,但是与后者不同的是偏振面旋转的角度与光在介质中传播的方向无关。光通过介质后偏振轴的旋转(如顺时针的旋转)是可被观察者观察到的,光通过又被反射到介质后,观察者会发现偏振轴又沿原有的方向旋转了同样的角度。(而在光学介质中,发生的现象确实第一次偏振轴顺时针旋转,而光反射后通过时将发生同样大小角度的逆时针旋转,最终回到原始状态)展示这个过程的器件就是法拉第隔离器,又叫法拉第光隔离器,激光隔离器, Faraday Isolator。实际中的法拉第隔离器的构造主要是随意用一个光学材料棒放置于轴向磁场中,再使用一些特殊维尔德常数(偏振磁光常数)的光学玻璃,如SF57玻璃,但是我们使用的是最高质量的单晶TGG(铽镓石榴石),我们这种使用了TTG单晶的法拉第隔离器的优点是非常明显的:适用波长范围广(从可见到近红外波长都可用),产生的维尔德常数质量高,可承受的光强大,光学畸变小。我们法拉第隔离器的独特优势:×结构超级紧凑,小巧 ×高透过率((98%)和高消光比(35-40dB)*多种磁光材料任选TGG, MOS*适合任何波长的产品都有×高损伤阈值(3GW/cm2@1ns脉冲)× 可提供大孔径产品 法拉第隔离器,法拉第光隔离器,激光隔离器与光旋转器,法拉第旋旋转器的区别:法拉第隔离器,法拉第光隔离器,激光隔离器,Faraday Isolator两端带有偏振器,而光旋转器,法拉第旋旋转器两端不带有偏振器!
  • 法拉第杯
    法拉第杯用于精确测量SEM、MicroProbe或FIB的束流。在仪器系统上选择单点模式,聚焦使电(离)子束进入法拉第杯的100μm光阑。光阑下方的空腔吸收了几乎了所有的电(离)子,设计的吸收效率为98.5%以上。将法拉第杯置于样品台上,使用仪器配备的束流计(Keithley Pico-ammeter)即可测试或显示吸收束流。
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