环境空气中氟化物测定仪

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环境空气中氟化物测定仪相关的厂商

  • 上海拓精工业测定仪器有限公司,是一家具有独立进出口权的股份制责任有限公司,公司成立于2004年,公司自成立以来致力于不断提高品质检测水平并秉承“诚信合作,专业经营,服务第一”的经营理念, 公司员工专业化,技术人员经验丰富。我们还吸取了日本及欧美国家一些优秀公司的先进技术理念,利用坚实的技术基础,提供准确可靠的产品售前售中和售后服务;主要为汽车制造、航天航空业、第三方实验室、国家检测机构、高校院校研究所、化工制药、医疗、能源等领域提供品质检测仪器设备、非标自动化检测设备及相关技术服务。 拓精仪器是一家专业实验室检测分析仪器研发、生产、销售一体化股份制有限公司并同时代理国际一线品牌检测分析仪器,主要产品:实验室分析仪器、动态分析检测仪器、光学检测分析仪器、材料试验机、X- ray检测分析仪器、环境试验箱实验箱、实验室设备及工业仪器设备及耗材同时也为广大客户提供实验室综合解决方案服务!公司的产品在众多行业领域迅速推广并得到客户的认可,公司将不断的把世界最先进的检测设备及工业制造设备以最直接最快捷的方式传达给我们的客户,并帮助我们的客户提高产品检测能力和制造工艺。
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  • 深圳市同奥科技有限公司(简称:同奥科技)——国家级高新技术企业,成立于2008年,是一家专注于水质环保检测仪器研发、生产、销售、服务及技术咨询于一体的新型技术企业,总部位于中国发展最前沿的经济特区—深圳。已通过ISO9001:2008国际质量管理体系认证;成为环境保护产业协会会员、环境监测行业协会会员单位;产品拥有计算机软件著作证书、计量院检测报告等;拥有多项自主知识产权的国家专利等。同奥科技是深圳市同奥科技有限公司旗下的注册品牌,为全国水质检测仪器的热销品牌之一。国内用户已达上万家,客户群遍布全国二十多个省、直辖市、自治区,深受广大用户的好评,成为消费者信赖品牌。经过多年的不懈努力,同奥牌产品已由单一的行业仪器,发展到现如今的多品种、系列化的仪器系统。公司目前主要生产的产品有:cod测定仪,氨氮测定仪,总磷测定仪,总氮测定仪,多参数水质检测仪,铜、铁、锌、镍、总铬、六价铬、锰等重金属测定仪,色度仪,浊度仪,悬浮物测定仪,溶解氧测定仪,挥发酚测定仪,余氯测定仪,硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、氰化物、硫化物、磷酸盐、硫化物等单离子测定仪,在线水质分析仪器系列、环保药剂等。公司实力雄厚,技术领先,拥有一支高水平的技术支持与服务团队,知识结构已经涉及到光学、化学分析和计算机软硬件技术等领域。在发展的过程中,同奥不断创新、不断突破,与国内外多个科研机构进行交流合作,取得了傲人的成绩:由高级工程师领导的科研开发队伍,在《美国油品化学》、美国《分析化学》和世界《环境科学》等世界权威专业学术期刊上发表了多篇具有影响力的论文。同奥始终本着“以人为本、信誉第一、服务第一”的宗旨,秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,把诚信作为公司生存的根本原则,不断追求技术创新的经营思路。我们相信以高质量的产品、合理的价格、完善的服务,定能为环保事业贡献一份力量!
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  • 上海恪瑞仪器科技有限公司是一家专业从事实验室仪器销售、服务和方案开发支持为一体的公司。 我们努力于成为一个专业、灵活、周到的仪器设备和服务供应商,以快捷的业务模式为每一个客户提供性能适用、质量可靠、价格合理的产品和服务。我们的关注点不仅在于销售,而且在于提供完善的售后服务与解决方案。 和我们合作的品牌产品如下: 岛津公司:气相色谱仪、液相色谱仪、总有机碳分析仪、原子吸收分光光度计、紫外分光光度计、液质联用仪、气质联用仪、分析天平、等离子体发射光谱仪(ICP)、X射线荧光光谱仪(EDX)、激光粒度仪、荧光分光光度计等。 瑞士万通:自动电位滴定仪、卡尔费休水分测定仪、离子色谱仪、酸度计、离子计、电导率仪、伏安极谱仪、电镀液循环伏安测定仪(CVS)、食用油氧化稳定性测试仪、生物柴油氧化稳定性测试仪、近红外光谱仪、拉曼光谱仪。 奥地利安东帕:便携式密度计、实验室密度计、旋转粘度计、SVM3000斯塔宾格粘度仪、折光折射仪、旋光仪、糖度盐度仪、流变仪、微波消解仪、微波合成反应仪、微波萃取设备、啤酒分析仪、饮料分析仪。 德国Petrotest石油抗乳化测定仪、石油产品氧化安定性试验仪、冷滤点测试仪、闪点测定仪、燃点测定仪、蒸馏馏程测定仪、自动针入度测试仪、沥青延度测试仪、脆点测试仪、软化点测试仪 德国赛多利斯:实验室天平、超微量/微量天平 、黄金珠宝天平、分析天平、移液器校准天平、快速水分仪、离心机、超纯水系统、移液器。 赛默飞世尔:培养箱、CO2培养箱、光照培养箱、低温培养箱、环境测试箱、恒温恒湿箱、真空烘箱、通用烘箱、灭菌箱、水浴油浴、纯水系统、离心机、超低温冰箱、实验室冰箱、生物安全柜、摇床、液氮罐、超声波清洗器、马弗炉等等实验室通用设备。尼高力(Nicolet)近红外(NIR) 光谱仪、傅里叶变换红外光谱仪 (FTIR) 、 拉曼光谱仪。 德国艾卡:磁力搅拌器、悬臂搅拌器、摇床、分散机、研磨机、干浴器、加热水浴锅、加热板、恒温器、离心机、旋转蒸发仪、实验室反应器、量热仪。 安捷伦: 液相质谱仪、气相质谱仪、原子吸收光谱仪、傅立叶变换红外光谱仪、便携式 FTIR、显微镜和成像系统、等离子体质谱仪、荧光分光光度计、近红外分光光度计、紫外 可见分光光度计、自动进样器系统、毛细管电泳系统、自动化液体处理平台、溶出度仪。 哈 希:氨氮分析仪、氟化物分析仪、重金属分析仪、COD分析仪、TOC分析仪、浊度分析仪、采样预处理、分光光度计、总有机物分析仪、多参数水质分析仪、色度仪、消解器、自动采器、PH/ORP探头、电导率探头、RTC 控制系统。上海恪瑞仪器科技有限公司SHANGHAI KORAY INSTRUMENT TECHNOLOGIES CO.LTD. 地址:上海市松江区新桥镇新镇街1111号岩氪广场1号楼B座302室 电话:021-57699070 传真:021-57699070 联系人:吴先生 手 机:13916002376 17301722376邮箱:hanswu1225@koray-tech.com hanswu1225@163.com 邮编:201612
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环境空气中氟化物测定仪相关的仪器

  • 详细介绍产品简介: ZR-7300型环境空气氟化物在线监测系统采用离子电极法,实时分析环境空气中微量的气态和尘态无机氟化物浓度,采用离子电极法实时分析气氟和尘氟的在线监测仪器,该仪器不仅适用于环境空气监测,还可用于无组织排放监测、劳动卫生、工矿企业、科研机构等场合或部门。 环境空气中氟化物的传统分析方法是适用滤膜采样或被动吸附的方法收集氟化物,然后带回实验室进行溶解、提取,然后进行分析并得到氟化物浓度信息。整个操作过程周期长、费时费力,并且不能连续监测氟化物的浓度。ZR-7300型环境空气氟化物在线监测系统将上述采样、实验室分析过程集成与一体,有效减少了采样分析过程的复杂性,并且可以实现数据连续测量,实时上传数据监测平台。技术特点:可长期无人值守独立运行,仪器维护周期长;自动完成氟化物采样、分析及数据上传;精密的加液控制装置,测量精度高,分析周期短;整机恒温功能,保证恶劣环境下正常工作;独特设计吸收装置及分析装置,保障氟化物吸收率;多传感器实时监测溶液损失率,提高仪器稳定性;多种气体收集方式,可满足不同环境下的监测要求;
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  • 方法原理:环境空气中气态和颗粒态氟化物通过磷酸氢二钾浸渍的滤膜时,氟化物被固定或阻留在滤膜上,滤膜上的氟化物用盐酸溶液浸溶后,用氟离子选择电极法测定,溶液中氟离子活度的对数与电极电位呈线性关系。执行标准:HJ955-2018 《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》适合16.7L/min、50L/min、100L/min采样
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  • 详细介绍配件简介 ZR-J01型空气氟化物被动采样装置是一款将石灰滤纸固定在采样装置中,使空气中的氟化物(氟化氢、四氟化硅等)与浸渍在石灰滤纸上的氢氧化钙反应而被固定。可广泛应用于环保、卫生、科研等部门。执行标准HJ481-2009 环境空气氟化物的测定石灰滤纸采样氟离子选择电极法
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环境空气中氟化物测定仪相关的资讯

  • 众瑞仪器【新品推介】环境空气 氟化物采样
    生态环境部 2018年第22号公告 标准HJ955-2018 《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》关于氟化物采样新旧标准对比新标准HJ955-2018旧标准HJ480-2009新旧标准差异新标准HJ955-2018旧标准 HJ480-2009方法原理环境空气中气态和颗粒态氟化物通过磷酸氢二钾浸渍的滤膜时,氟化物被固定或阻留在滤膜上,滤膜上的氟化物用盐酸溶液浸溶后,用氟离子选择电极法测定,溶液中氟离子活度的对数与电极电位呈线性关系。已知体积的空气通过磷酸氢二钾浸渍的滤膜时,氟化物被固定或阻留在滤膜上,滤膜上的氟化物用盐酸溶液浸溶后,用氟离子选择电极法测定。采样耗材乙酸-硝酸纤维微孔滤膜:孔径5μm,直径90mm。乙酸-硝酸纤维微孔滤膜:孔径5μm,直径92mm。大气采样器大气采样器:小流量采样器,流量范围满足10L/min-60L/min。采样头可放置90mm滤膜,有效滤膜直径为80mm。采样头配有两层聚乙烯/不锈钢支撑滤膜网垫,两层网垫间有2mm-3mm的间隔圈相隔。采样器配有电子流量计和流量补偿系统,具有自动计算累计体积的功能。流量为50L/min时,采样泵可克服20kPa的压力负荷。采样器外观、工作环境、温度测量示值误差、压力测量示值误差和流量测量示值误差等相关性能指标应符合HJ 194的规定。采样器:中流量采样泵,采样头带支撑滤膜的聚乙烯网垫,采样头有效直径为80mm,可以直接安装直径为92mm的滤膜。采样时间1h均值测定时,以50L/min流量采集,至少采样45min;24h均值测定时,以16.7L/min流量采集,至少采样20h。采样时,在滤膜夹中装入两张磷酸氢二钾浸渍滤膜,中间中2mm-3mm的间隔圈隔开,以100L/min-120L/min流量(气流线速约为0.3m/s-0.4m/s)采样10m3以上,根据使用的仪器性能设计采样记录(应包括开始和结束时的采样时间、流量或采样体积、风向、风速、气温、气压、采样点、样品编号等)并记录。采样后,用干净镊子将样品膜取出,对折放入塑料袋(盒)中,密封好,带回实验室。众瑞推出满足新标准HJ955-2018要求的氟化物采样设备搭配使用适合16.7L/min、50L/min、100L/min采样适合16.7L/min采样注:之前购买过高负压采样器的老客户,公司客服中心会与您及时沟通进行产品升级!
  • 国瑞力恒发布GR-1351型环境空气氟化物采样器新品
    1产品概述GR-1351型环境空气氟化物采样器(以下简称采样器)是适用于采集大气中氟化物样品的必备采样器。该仪器采用进口高负压采样泵、高性能工业级核心控制单元,质量可靠、性能稳定、使用寿命长。2适用范围采用滤膜称重法捕集环境大气中的氟化物。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于气态物质和气溶胶的常规及应急监测。3 采用标准HJ 955-2018《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》4技术特点u 无刷高负压采样泵,50L/min流量下,可以克服20kPa阻力;u 内置锂电池,电池工作时间大于8小时;u 内置无限通讯接口,可选配蓝牙打印机u 高性能工业级核心控制板,实时操作系统u 海量数据存储、数据存储两大于10000组u 具有USB接口,采样数据可以通过U盘导出u 具有实时时钟,可设置定时采样,间隔多次采样;u 氟化物采样头采用铝合金材质,抗静电吸附;u 自动测量温度、气压,自动计算标况采样体积;u 体积小、重量轻,携带方便;u 大尺寸中文点阵式液晶屏,自动调节对比度,可在零下30度正常工作;u 掉电保护功能,来电自动采样;5工作原理5.1 氟化物采样氟化物采样器是指能够采集空气动力学当量直径100μm颗粒物的采样器。其基本原理是:使一定体积的空气恒速通过已知质量的滤膜时,悬浮于空气中的颗粒物被阻留在滤膜上,根据滤膜增加的质量和通过滤膜的空气体积,确定空气中总悬浮颗粒物的质量浓度。6技术参数表1 技术参数主要参数参数范围分辨率准确度采样流量(10~60)L/min0.1L/min优于±2.5%流量稳定性优于±2.0%流量重复性优于±2.0%采样时间1min~99h59min1min不超过±0.2%计前压力(-30~0)kPa0.01kPa优于±2.5%环境大气压(70~130)kPa0.01kPa优于±2.5%定时开机24小时制等间隔采样时间99小时59分内任意设置等间隔采样次数1~99次噪声<62dB(A)整机尺寸(W×D×H)mm210×250×310重量约7.0 kg电源AC220V±10% 50HZ或DC24V功耗<200W 创新点:GR-1351型环境空气氟化物采样器 采用进口高负压采样泵、高性能工业级核心控制单元,质量可靠、性能稳定、使用寿命长 无刷高负压采样泵,50L/min流量下,可以克服20kPa阻力 自动测量温度、气压,自动计算标况采样体积;具有USB接口,采样数据可以通过U盘导出 ?大尺寸中文点阵式液晶屏,自动调节对比度,可在零下30度正常工作;GR-1351型环境空气氟化物采样器
  • 环境水质氟化物指标如何用蒸馏装置测定
    咱们各类环境化验室经常回遇到氟化物的测定,氟化物的测定一般是需要依据以下几个标准:1、氟试剂分光光度法:2、离子选择电极法:3、茜素磺酸锆目视比色法:以上这三个目前还有效的标准是实验室主流的测试方法,其中蒸馏这步主要是要求仪器在加热到一定温度后保持温度,同时导入水蒸气,需要蒸馏仪温度监测稳定,在固定条件下维持水蒸气导入,仪器要耐酸碱,要有后台稳定的温度控制程序,因此需要一种符合以上要求的蒸馏仪才能满足,或者就得需要人工搭建加热台,水蒸气来源等等,麻烦,不稳定。推荐的符合此类仪器的蒸馏仪型号是SEHB-1000C型水蒸气蒸馏仪:实物图,包含了温度控制,独立水蒸气来源,自动切换通道,内置制冷水循环,同时还可以做各种类型的蒸馏实验。

环境空气中氟化物测定仪相关的方案

环境空气中氟化物测定仪相关的资料

环境空气中氟化物测定仪相关的论坛

  • 环境空气氟化物测定

    有没有测定过环境空气或者厂界氟化物的老师,HJ 480-2009(尽管标准废止)氮还是想请问下,标准要求是上下两层膜采集,在实验室测定的时候是需要两张膜分开测定还是可以合一块测定?标准中也没有明确指出是怎么前处理,只是在最后样品结果计算的时候写到:“W1+W2—前膜和后膜氟化物含量”。如果是分开测定,前后膜测定的结果有没有关系,后膜结果值是总的氟含量的占比多少(像前后管串联,有些标准要求后管占总的10%以下),还是可以达到未检出??

  • 【资源整理】空气中氟化物的分析测定等资料汇总贴

    本贴为空气中氟化物的分析、测定等问题以及相关资料汇总贴,请勿灌水!氟化物的相关资料氟化物指含负价氟的有机或无机化合物。与其他卤素类似,氟生成单负阴离子(氟离子F−)。氟可与除He、Ne和Ar外的所有元素形成二元化合物。从致命毒素沙林到药品依法韦仑,从难熔的氟化钙到反应性很强的四氟化硫都属于氟化物的范畴。存在形式氟广泛存在于自然水体中,人体各组织中都含有氟,但主要积聚在牙齿和骨筋中。适当的氟是人体所必需的,过量对人体有危害,氟化钠对人的致死量为6—12克,饮用水含2.4—5毫克/升则可出现氟骨症。应用氟化物在现代科技中有重要应用。氢氟酸是制取的最重要的氟化物,主要用于氟代烃和铝氟化物的生产。此外,氢氟酸还有很多特别的应用,如利用它来溶解玻璃。规定我国规定饮用水中氟浓度小于1.0毫克/升毒性含氟化合物在结构上可以有很大差异,因此很难概括出氟化物的一般毒性。氟化物的毒性与其反应活性和结构有关,对盐而言,则是离解出氟离子的能力。有一些有机氟化物是剧毒的,包括部分有机磷酸酯如沙林(甲氟膦酸异丙酯) 和二异丙基氟磷酸。虽然聚四氟乙烯是化学惰性且无毒的,但在炊具温度超过260 °C后就会变性,并且在350 °C以上分解。这些降解产物可能对鸟类是致命的,也有可能在人类中导致类似流感的症状。自然界中的氟化物自然界中的氟化物主要来源于火山爆发、高氟温泉、干旱土壤、含氟岩石的风化释放以及化石燃料的燃烧等。这些氟化物可以分布在空气中,也可以溶解在水体中。空气中的氟化物主要分为气态和颗粒状固态。 氟化物气体是一个系列,例如六氟化硫,三氟甲烷,六氟乙烷等十几种气态化合物。原创类【原创】环境空气中氟化物测定质量控制-空白控制图求助类【求助】污染源废气监测中氟化物的测定,如何过滤的疑问?【求助】做排气筒中HCl、氟化物、CO、H2S、Cl2等用何型号烟气采样仪【求助】固定污染源中的氟化物曲线斜率【求助】求滤膜采样的氟化物标准曲线【求助】求氟离子电极法测空气氟化物的曲线【求助】环境空气氟化物检测疑问【求助】尾气排放口氟化物的测定【求助】燃煤电厂锅炉烟气采样与氟化物的测定【求助】求教氟化物的浓度问题【求助】急需帮助--用的氟离子选择电极法测氟化物的问题【求助】新手求教~~~烟气中SO2、粉尘、氟化物的最佳检测方法!【求助】氟化物的标准曲线【求助】希望知道全国大气环境氟化物石灰滤纸的直径和有效面积

  • 环境空气中氟化物测定质量控制-空白控制图

    环境空气中氟化物测量的方法确认与质量控制《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样离子选择电极法》发布于2009年9月,于2009年11月1日正式实施,标准中有如下规定:8.2 现场空白8.2.1 以浸渍后的空白滤膜代替样品,带到现场,与样品在相同的条件下保存,运输,直至送交实验室分析,运输过程中应注意防止沾污。8.2.2 将现场空白和实验室空白滤膜的测量结果相对照,若现场空白与实验室空白相差过大,需查找原因,重新采样。8.2.3 要求每次采样至少做 2 个现场空白。由于8.2.2规定不明确,我做以下补充:绘制空白滤膜质量控制图,当滤膜电位超过控制线时即判为样品作废。一、按照标准要求每天检测2个浸渍空白滤膜的电位,连续检测10个工作日,检测结果如下:序号12345678910电位 (mV)-323.7-323.6-325.8-324.4-325.6-323.5-323.6-323.5-323.8-325.7序号11121314151617[fo

环境空气中氟化物测定仪相关的耗材

  • 众瑞空气氟化物采样头
    详细介绍方法原理:环境空气中气态和颗粒态氟化物通过磷酸氢二钾浸渍的滤膜时,氟化物被固定或阻留在滤膜上,滤膜上的氟化物用盐酸溶液浸溶后,用氟离子选择电极法测定,溶液中氟离子活度的对数与电极电位呈线性关系。执行标准:HJ955-2018《环境空气氟化物的测定滤膜采样/氟离子选择电极法》
  • HF-48大气中氟化物自动监测仪
    HF-48大气中氟化物自动监测仪Continuous Analyzer for Atmospheric Fluorine Compound采用离子电极法,连续在线测定大气中的微量氟化氢等气体无机氟化物浓度。无论在性能及构造上,均符合JIS B 7958 技术要求。HF-48大气中氟化物自动监测仪 主要特点:1. 采用双离子电极法,测定0~5ppb微量浓度的范围。2. 采集大量气体在特殊检测池中,高灵敏度连续测定。3. 气体导入管具加热器,使氟化物不会吸附在导入管内。HF-48大气中氟化物自动监测仪 技术参数:测定对象: 大气中微量氟化氢等气体无机氟化物。测定方式: 双离子电极法。测量范围: 0~5ppb。测量周期: 3个小时测量精度: 重复性: ± 2%以内,零点漂移: ± 3%/24H,量程漂移: ± 3%/24H。试样气体流量: 20L/min。
  • 中红外单模氟化物光纤跳线
    中红外单模氟化物光纤跳线特性氟化锆(ZrF4)光纤的单模工作范围为2.3 μm -4.1 μm,氟化铟(InF3)光纤为3.2μm- 5.5μm氟化锆(ZrF4)光纤的传输范围285 nm - 4.5 μm,氟化铟(InF3)光纤则为310 nm- 5.5 μm兼容可见光波长对准光束用于光谱学、环境传感和医学领域菲涅尔反射损耗低:每面我们的单模氟化物跳线IRPhotonics® 设计用于中红外光谱范围内的低损耗传输。这些单模跳线使用Thorlabs的氟化物光纤制造,氟化锆(ZrF4)光纤跳线的单模工作范围为2.3-4.1μm,而氟化铟(InF3)光纤跳线的单模工作范围为3.2 - 5.5μm。氟化锆ZrF4光纤和氟化铟InF3光纤衰减度的对比图请看右边曲线图。这些氟化物光纤跳线提供与标准石英光纤跳线相似的机械灵活性,环境稳定性好,并且中红外光谱范围内的衰减曲线平稳。由于氟化物玻璃的透射范围低至紫外线范围,因此可见光(比如由光纤耦合激光器产生的激光)可沿着相同光纤作为对准辅助进行传播。注意,由于可见光低于截止波长,因此它将仿佛在多模光纤中一样传播。 这些光纤跳线的数值孔径(NA)在特定SM工作范围上保持相对恒定(曲线图参见曲线标签)。MIR Fluoride Fiber Selection GuideSingle Mode Patch CablesMultimode Patch CablesBifurcated Fiber BundlesReflection/Backscatter Probe BundlesMIR Fiber Overview氟化锆(ZrF4)单模光纤跳线提供比氟化铟(InF3)光纤更低的衰减,但是氟化铟光纤对长波长的透光率比氟化锆光纤更大。关于其它衰减曲线,请参见曲线标签。每根跳线两端的终端接头为分别与FC/PC或FC/APC连接组件(详情参见FC连接器标签)兼容的陶瓷插芯连接器,并进行平面抛光或斜角面抛光。在对背反射较敏感的设置中,我们推荐使用斜角面FC连接器。每根跳线包括两个保护帽,它们用来保护插芯端不受灰尘和其它危害。可单独购买CAPF(塑料质)和CAPFM(金属)替换保护帽。使用建议由于氟化物玻璃比标准石英玻璃更软,因此不能用Kimwipes擦拭纸来清洁这些跳线。其它氟化物光纤特定的使用建议请参见操作标签。与无端光纤相比,这些跳线所能承受的zui大功率是受连接器限制的。取决于应用,我们推荐以约300mW的zui大CW功率使用这些跳线。每根氟化物跳线都标有产品型号、批次和主要规格。Stocked SM Patch Cables Selection GuideStandard CablesFC/PC to FC/PCFC/APC to FC/APCHybridAR-Coated CablesAR-Coated TEC SilicaHR-Coated SilicaBeamsplitter-Coated SilicaLow-Insertion-Loss SilicaMIR Fluoride Fiber中红外应用由于SM工作范围与我们的带间级联激光器(ICL)的发射范围重叠,因此若将这些跳线与我们的光谱仪结合使用,可以实现激光输出光谱的低损耗测量。其它应用实例见下图。单模氟化物跳线中的信号可以通过一个反射式准直器耦合到自由空间。FiberPorts可替代反射式准直器使用,它提供5个自由度的自由空间耦合,以及旋转调节。规格:Bare Fiber SpecificationsFiberZrF4Single ModeInF3Single ModeTransmission Range285 nm - 4.5 μm310 nm - 5.5 μmSM Operating Wavelength Range2.3 - 4.1μm3.2 - 5.5 μmAttenuation (Click for Plot)≤0.3 dB/m (Max) 0.15 dB/m (Typical)(for 2.3 - 3.6 μm)≤0.45 dB/m (Max)(for 3.2- 4.6 μm)Mode FieldDiametera(Click for Plot)10.75 μm @ 2.5 μm 14.80 μm @ 3.39 μm10.66 μm@3.39μmCutoff Wavelength≤2.3 μm≤3.2 μmNumerical Aperture (NA)b0.19 ± 0.02 @ 2.0 μm0.26 ± 0.02 @ 2.0 μmCore Diameter9 ± 0.5 μmCladding Diameter125 +1/-2 μmCore/Clad Concentricity≤2.0 μmBendRadius (ShortTerm/Long Term)≥10 mm / ≥40 mm≥10 mm / ≥30 mm模场直径(MFD)是一个标称值。它是近场中1/e2功率水平处的直径。更多信息请见模场直径定义标签。曲线标签包含其它波长处的NA曲线。曲线该标签包含氟化物光纤的以波长为自变量的衰减(测量值)曲线、弯曲衰减(测量值)曲线、模场直径(计算值)曲线和数值孔径(计算值)曲线。下面所显示的是单模跳线的数据;不同跳线之间可能会不同。如果您不确定这些光纤是否适用于您的应用请联系技术支持。衰减该曲线包含了我们单模ZrF4光纤的衰减测量值。曲线中的蓝色阴影区域表示单模波长工作范围(2.3-3.6 μm),橙色阴影区域表示光纤依然具有传输性,但为多模操作。截止波长用垂直虚线表示,是多模运行的起点,并随波长的变化而变化。接近1.9 μm处的峰值对应二阶模衰减。该曲线包含了我们单模InF3光纤的衰减测量值。曲线中的绿色阴影区域表示单模工作波长范围,衰减值≤0.45 dB/m,蓝色阴影区域表示单模工作波长范围,没有保证的衰减规格。橙色阴影区域表示光纤依然具有传输性,但为多模操作。截止波长用垂直虚线表示,是多模运行的起点,并随波长的变化而变化。接近2.9 μm处的峰值对应二阶模衰减。该曲线包含了用于我们单模ZrF4光纤的单环在五个不同弯曲半径时衰减测量值。曲线中的阴影区域表示单模波长范围(2.3 - 3.6 μm)。该曲线包含了用于我们单模InF3光纤的单环在四个不同弯曲半径时衰减测量值。曲线中的蓝色和绿色阴影区域表示单模波长范围(3.2 - 5.5微米)。色散该曲线包含了我们单模ZrF4光纤的计算的色散曲线,具有大约1.6微米的零色散波长。曲线中的阴影区域表示单模波长范围(2.3 - 3.6微米)。曲线包含了我们单模InF3光纤的计算的色散曲线,具有大约1.7微米的零色散波长。曲线中的阴影区域表示单模波长范围(3.2 - 5.5微米)。数值孔径该曲线包含了我们单模ZrF4光纤的数值孔径,根据以下曲线中的折射率。曲线中的阴影区域表示单模波长范围(2.3 - 3.6微米)。该曲线包含了我们单模InF3光纤的数值孔径,根据以下曲线中的折射率。曲线中的阴影区域表示单模波长范围(3.2 - 5.5 μm)。折射率.这里显示的折射率是将Sellmeier方程与测量数据拟合获得的。右表给出了拟合中所用的Sellmeier系数。SellmeierEquationSellmeierCoefficientsCoefficientCoreCladdingu00.54630.705674u10.75660.515736u21.7822.204519u30.0000.087503u40.1160.087505u521.26323.80739这些折射率是将Sellmeier方程与测量数据拟合获得的。右表给出了拟合中所用的Sellmeier系数。SellmeierEquationSellmeierCoefficientsCoefficientCoreCladdingu00.476273380.68462594u10.769368930.4952746u25.018354971.4841315u30.01795490.0680833u40.118650930.11054856u543.6454575924.4391868操作 该标签描述了在日常使用中标准石英光纤跳线和氟化物光纤跳线之间的相似和不同之处。物理操作 弯折为了保护,氟化物跳线使用塑料护套(PVDF聚合物),所以比典型的跳线护套更硬。只要护套不被强迫弯折,光纤不会受损伤。如果超过弯折限制塑料护套会变色。对于规定的弯折半径请参考下面的表格。关于光纤因为弯折导致的衰减的更多信息,请见曲线标签。 存储因为氟化物玻璃比标准石英玻璃更软,所以更容易刮伤,所以在跳线在不使用时盖上保护盖尤其重要。用于FC终端跳线的CAPF和CAPFM替换保护帽可单独购买。 清洁使用FS200光纤检测仪检查光纤头。如果有颗粒物,首先尝试使用缓流压缩空气吹去。如果压缩空气不够,可以使用我们的FCC-7020光学接头清洁器或MC-5擦镜纸来清洁。 请注意Kimwipes非常容易刮伤光纤头,所以不能使用。 重新抛光服务如果光纤头刮伤,Thorlabs可以免费重新抛光(由客户负责来回的运费)。请联系技术支持使用该服务。环境因素 一般的实验室温度和湿度不会影响光纤的完整性。但是应该避免拉伸、直接接触液态水或水蒸气。寿命终止处理 如果您要在本地废弃这种光纤跳线,请遵守所有适用的当地法规和条例,请注意氟化物玻璃主要由掺合氟化锆或氟化铟的氟化钡组成。FC接头使用标准石英光纤跳线是一般选择FC/PC或FC/APC接头,因为PC和APC抛光面为圆顶头可以使匹配的两根跳线的纤芯直接接触,从而将跳线界面之间接触损耗降到zui小。因为氟化物玻璃壁石英玻璃更软,它们在抛光后会是平面光纤端。根据跳线的不同,光纤端面可能相对插芯稍微地凹下去一点。因此,氟化物光纤跳线既不是FC/PC接头(PC指直接接触)也不是FC/APC(APC指有角度的直接接触)。平面光纤端面不会影响输出是耦合到自由空间的应用,但是在连接FC接头的光纤跳线时,比如通过匹配套管或连接头连接时会有传输损耗,因为光纤纤芯没有直接接触。由于FC终端的跳线之间的间隔一般要小于SMA905终端(使用空气间隔插芯)的跳线间的典型间隔,这种损耗经常可以被忽略。下图是一根氟化物成品跳线末端的二维图和三维图。标准FC/PC接头有圆顶端面FC终端的氟化物跳线有平坦的抛光末端面AFC终端氟化物光纤跳线有一个8度角抛光斜面该图为一根?100微米纤芯、平面抛光的FC氟化物光纤跳线末端的二维表面轮廓图。X和Y轴的单位都是微米。虚线圆和直线用于眼睛观察指导。金属插芯和跳线内侧的界面根据蓝色虚线圆中的绿色圆查看。该数据代表我们所有平面抛光的FC氟化物光纤跳线。该图为一根?100微米纤芯、平面抛光的FC氟化物光纤跳线末端的三维分布图。虚线圆用于眼睛观察指导。金属插芯和跳线内侧的界面根据黑色圆和蓝色圆之间的的圆形凹陷来查看。该数据代表我们所有平面抛光的FC氟化物光纤跳线。模场直径定义模场直径(MFD)的定义 模场直径(MFD)是单模光纤中传输的光束尺寸的一个量度。它是波长、纤芯直径和纤芯和包层折射率的一个函数。虽然许多光都被限制在纤芯传播,仍有一部分会在包层中传播。对于高斯分布,MFD是光功率降低到峰值水平的1/e2时的直径。 MFD的测量MFD的测量通过远场中的可变通光孔径方法(VAMFF)来完成。在光纤输出的远场处放置一个通光孔径,然后测量强度。在光路中放置连续变小的通光孔径,测量每个通光孔径下的强度水平;然后以功率和孔径半角(或数值孔径)为坐标作图得到数据。使用彼得曼第二定义确定MFD,该方法是不假设功率分布特定形状的数学方法。使用汉克尔变换可以从远处测量值确定近场处的MFD大小。左图是通过光纤传播的光束的强度分布。右图是通过光纤传播的光束的标准强度分布,图中标注了MFD和纤芯直径。氟化锆单模光纤跳线,2.3 - 4.1 μmItem #PrefixFiberSMOperatingWavelengthAttenuation(Max/Typical)(Click for Plot)Mode FieldDiametera(Click for Plot)CutoffWavelengthDiameter(Core/Cladding)NAbBend Radius(Short Term/Long Term)ConnectorsJacketOperatingTemperatureP1-23ZZrF4Single Mode2.3 - 4.1 μm≤0.3 dB/m /0.15 dB/m(for 2.3 - 3.6 μm)10.75 μm @ 2.5 μm14.80 μm @ 3.39 μm≤2.3 μm9 ± 0.5 μm /125 +1/-2 μm0.19 ± 0.02@ 2.0 μm≥10 mm /≥40 mmFC/PC-CompatiblecRed PVDF(?3 mm)-55 to 90 °CP3-23ZFC/APC-Compatiblec模场直径(MFD)是一个标称值。它是近场中1/e2功率水平处的直径。更多信息请见模场直径定义标签。曲线标签中包含其它波长时的NA曲线。请见FC接头标签获取更多细节。产品型号公英制通用P1-23Z-FC-1单模氟化锆光纤跳线,2.3 - 4.1 μm,FC/PC,1米P1-23Z-FC-2单模氟化锆光纤跳线,2.3 - 4.1 μm,FC/PC,2米P1-23Z-FC-5单模氟化锆光纤跳线,2.3 - 4.1 μm,FC/PC,5米P3-23Z-FC-1单模氟化锆光纤跳线,2.3 - 4.1 μm,FC/APC,1米P3-23Z-FC-2单模氟化锆光纤跳线,2.3 - 4.1 μm,FC/APC,2米P3-23Z-FC-5单模氟化锆光纤跳线,2.3 - 4.1 μm,FC/APC,5米单模氟化铟光纤跳线,3.2 - 5.5 μmItem #PrefixFiberSMOperatingWavelengthAttenuation(Click for Plot)Mode FieldDiametera(Click for Plot)CutoffWavelengthDiameter(Core/Cladding)NAbBend Radius(Short Term/Long Term)ConnectorsJacketOperatingTemperatureP1-32FInF3Single Mode3.2 - 5.5 μm≤0.45 dB/m(for 3.2 - 4.6 μm)10.66 μm@ 3.39 μm≤3.2 μm9 ± 0.5 μm /125 +1/-2 μm0.26 ± 0.02@ 2.0 μm≥10 mm /≥30 mmFC/PC-CompatiblecGreen PVDF(?3 mm)-55 to 90 °CP3-32FFC/APC-Compatiblec模场直径(MFD)是标称值。它是近场中1/e2功率等级处的直径。详情请看MFD定义标签。曲线标签包含其它波长下的NA曲线图。详情请看FC接头标签。产品型号公英制通用P1-32F-FC-1单模氟化铟光纤跳线,3.2 - 5.5 μm,FC/PC,1米长P1-32F-FC-2单模氟化铟光纤跳线,3.2 - 5.5 μm,FC/PC,2米长P3-32F-FC-1单模氟化铟光纤跳线,3.2 - 5.5 μm,FC/APC,1米长P3-32F-FC-2单模氟化铟光纤跳线,3.2 - 5.5 μm,FC/APC,2米长
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