焦耳计

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焦耳计相关的厂商

  • “三思纵横”是中国领先的材料试验设备和材料试验解决方案的服务商,公司集研发、生产、销售和服务四位一体,专业提供一流的材料试验设备与全面的材料试验解决方案。 “三思纵横”是“新三思”的继承者和发扬光大者,在“新三思”被外企收购后,董事长黄志方毅然带领一批原新三思人重新举起了“三思”的旗帜,在短短的半年之内收购了“珠海三思”,重建了“深圳三思纵横”和“上海三思纵横”,又与日本国际计测器株式会社合资成立了“三思国际”,再次创办了集团化的“三思纵横”。 “三思纵横”投资近2000万元,现有员工200多人,包括原新三思的员工数十人,其中有原营销副总李跃、生产副总胡春等一批高层管理人员,黄志方董事长一手创办了原新三思公司,在试验机行业具有极高的声誉,被誉为行业内“最传奇”的人物,被誉为中国试验机行业“第一人”。 “三思纵横”总部位于深圳,生产基地分别设在深圳、上海、长春和济南四个城市,公司具有强大的产品研发能力和生产能力,2009年至2011年,“三思纵横”推出了一系列行业内领先的新技术和新产品,其中包括:领先国内同行一代水平的高温持久蠕变试验机;可满足全程测量应用的手动进口引伸计;可满足全自动试验机应用的全自动机械式引伸计;国内最大能量的10万焦耳落锤冲击试验机等等。
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  • 合肥原位科技有限公司成立于2019年,是一家以原位表征技术、超快速升温技术及催化剂性能评价技术为核心的国家高新技术企业,公司位于合肥综合性国家科学中心核心区,同时,在北京和深圳设有销售及技术支持中心。。  公司现有原位表征系统解决方案(含测试)、催化剂评价装置、焦耳加热装置三大主营产品体系及一个电池测试平台,同时为客户提供通用仪器代理及实验室搭建服务。公司原位实验室配备红外光谱仪、离子溅射仪等多种实验设备;公司电池测试平台可制作扣式、软包、半固态及固态等多种锂电池(钠电池、锌电池),集电池正负极研发、电池制备、电池(原位)表征等功能为一体;公司生产车间有卧式加工中心、立式加工中心、数控车床等多套精密加工设备,可为客户提供高效及优质的生产加工服务。  公司将及时了解用户需求,紧密追踪行业发展方向,坚持以用户需求为导向,持续创新,努力构建更加完善的研发、生产、销售和售后服务体系,为用户提供优质的服务。公司致力于成为世界一流的科学仪器及专用设备制造商,争取在前沿科学探索及产业化应用等方向为用户持续创造价值。
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  • 东莞市立基橡胶制品厂拥有先进的橡胶硫化机,密炼机,炼胶机,塑胶成型,塑料注塑机,CNC自动车床,抛光研磨机等机械设备。工厂面积有1万多平方米,全面通过了ISO9001 2000认证。是一家设计,生产,销售精密塑料球,塑胶球,空心塑料球,空心塑胶球,塑料珠,塑胶珠,塑胶浮球,塑料浮球,塑料空心球,塑胶空心球,塑料空心浮球,pp塑料球,橡胶球,o型圈,橡胶圈,o型密封圈的工厂。在管理上全面实施现代化生产模式和管理制度,科学技术和严格的品质检测部门,从而提高了生产效率、保证了塑料球,塑胶球,橡胶球,o型圈,橡胶圈,o型密封圈,塑料珠,塑胶珠,塑料浮球,塑料空心球,空心塑料球,空心塑胶球,塑料空心浮球生产厂家的品质,确保了交货的及时。产品广泛应用于各种规格工业零配件,电子,电器,玩具,机械设备,阀门,轴承,喷头,卫浴,运动器材,医疗设备,汽车配件等领域。我们期待与您精诚合作,热忱欢迎广大商家、朋友采购各种规格的橡胶制品与塑料制品。认证有ROHS,美国NSF,FDA,德国DVG,KTW,英国WRAS。电话: 0769-83660590手机: 13723543400联系人: 陈先生E-mail: stevem@163.comhttp://www.precise-rubber.comhttp://www.rubber-ring-ball.com
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焦耳计相关的仪器

  • 通过该装置,针对导电材料,科学家可利用其自身的焦耳效应,对其施加电气环境;针对非导电材料,则可通过我司配备的各类耐高温极速加热样品台进行加热,从而使材料在极短的时间内(0~10 S)达到极高的温度(1000~3000 ℃),升温速率最快可达到10000k/s。通过对材料的极速升温,可考察材料在极端环境、剧烈热震情况下的物性改变。该产品目前广泛应用在电池、催化、陶瓷、金属材料等领域,可通过极速升降温制备纳米尺度颗粒,单原子催化剂,高熵合金等。装置可定制电气环境及真空系统。配件包含:控制柜、真空腔、电极、真空泵、高温样品台、测温探头、适配线缆。
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  • 通过该装置,针对导电材料,科学家可利用其自身的焦耳效应,对其施加电气环境;针对非导电材料,则可通过我司配备的各类耐高温极速加热样品台进行加热,从而使材料在极短的时间内(0~10 S)达到极高的温度(1000~3000 ℃),升温速率最快可达到10000k/s。通过对材料的极速升温,可考察材料在极端环境、剧烈热震情况下的物性改变。该产品目前广泛应用在电池、催化、陶瓷、金属材料等领域,可通过极速升降温制备纳米尺度颗粒,单原子催化剂,高熵合金等。装置可定制电气环境及真空系统。配件包含:控制柜、真空腔、电极、真空泵、高温样品台、测温探头、适配线缆。 详情请登录“合肥原位科技有限公司”网站。
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  • 放电等离子焦耳加热装置是一款先进的快速烧结设备。采用双层方形腔体,具有水冷功能;反应腔内部可提供真空,快速升温和放电效应的实验环境。采用全数字式等离子体实验电源,可以更好地控制烧结过程中的电场参数。详情可登录“合肥原位科技有限公司”网站。
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焦耳计相关的资讯

  • 来自激光尾流场加速光子的多毫焦耳太赫兹辐射
    近日,韩国基础科学研究所的Taegyu Pak等人观察到高功率太赫兹辐射从被100太瓦级激光脉冲照射的气体喷射器中发射出来,用于电子的激光视场加速。在氮气靶上,小于10太赫兹时产生了超过4毫焦耳的能量,激光到太赫兹的转换效率约为0.15%。这种强大的太赫兹辐射被认为是由等离子体电子产生的,这些电子在激光脉冲时间尺度上加速。该模型通过粒子在细胞中的模拟和分析计算进行研究,以更好地理解激光尾流场加速中高能太赫兹辐射的产生机制。太赫兹(THz)是位于电磁波谱的微波和红外区域之间的一个频段,这个频段下传统技术在产生和检测辐射方面效率低下,人们正在通过开发新的太赫兹源和检测器来弥补这一缺口。基于激光的太赫兹源由于能够产生相干的、单周期到多周期的、宽带(或窄带)辐射而备受关注。这种源也可以提供与驱动激光的自然同步,允许超快时间分辨光谱和成像。最近,高功率飞秒激光器被用来产生强大的太赫兹辐射,以及探索新的太赫兹驱动的现象,如分子排列,谐波生成和分子加速等。在许多基于激光的源中,基于激光等离子体的源很适合于高功率太赫兹的产生。等离子体已经被电离,因此可以维持高电磁场,当高功率激光脉冲被聚焦到一个小的体积中用于产生能量可存储的太赫兹时,几乎不需要材料损坏。从激光产生的气体和固体密度等离子体中产生的相干太赫兹已经被广泛地研究。在气体中,单色或双色激光产生的等离子体可以通过超快的激光驱动电流产生相干的宽带太赫兹辐射。在双色激光混合中,通过使用中红外激光驱动器,激光到太赫兹的转换效率提高到百分比水平。最近,从一个被高能量皮秒激光脉冲照射的金属箔中观察到了几十毫焦耳的太赫兹能量。然而,与气体靶材不同,高密度的靶材往往会带来靶材碎片和靶材重装的问题,这使得它们不利于用于连续或高重复率的操作。激光尾流场加速器(LWFA)是一种基于气态等离子体的紧凑型电子加速器方案,可以产生宽带电磁辐射。在激光尾流场加速器中产生的相对论性电子束,当它通过相干过渡辐射离开等离子体-真空边界时,可以发射出太赫兹辐射。当电子束的长度与发射的太赫兹辐射的波长可比拟或小于辐射波长时,就会出现这种情况,且单个电子产生的太赫兹场在辐射方向相干叠加。在实验中,用10 TW级激光器从激光尾流场加速器中观察到小于100纳焦的太赫兹能量,太赫兹辐射的波形被单次测量,也被利用来诊断电子束本身。然而到目前为止,激光尾流场加速器输出的太赫兹能量尚未超过微焦水平,人们也没有研究过太赫兹能量的扩展。韩国基础科学研究所的Taegyu Pak等人通过使用相对论激光科学中心(CoReLS)的150太瓦激光器,在激光尾流场加速器中明显增强了太赫兹的产生,达到了多毫焦耳水平。研究人员测试了激光尾流场加速器和各种目标条件下太赫兹的生成,并同时表征了两种光束,以便更好地了解激光尾流场加速器中太赫兹产生的起源。实验结果表明,多兆焦耳的太赫兹生成并不完全由相干跃迁辐射模型解释。研究人员研究了太赫兹产生的另一种可能机制,即由激光推动力和等离子体加速的等离子体电子的相干辐射。实验装置示意图如图1所示,激光脉冲电离气体射流并通过激光尾流场加速器加速等离子体电子,同时产生太赫兹辐射。在电子束通过带有偶极磁铁的电子光谱仪后,测量电子能谱。从等离子体发出的太赫兹辐射被准直,传送到真空室外,然后重新聚集到热释电检测器上进行检测。图1 激光驱动的电子加速和太赫兹生成示意图发出的太赫兹辐射通过其光谱、能量和偏振进行了表征,得到的太赫兹光谱在图2(a)中以散射形式显示,水平误差条代表滤波器传输带的光谱宽度,红线表示放置在光束路径上所有过滤器的整体传输曲线。其偏振通过一个带有热释电探测器的线栅偏振器来表征,收集35个热释电信号并取其平均值,结果显示在图2(b)中。测量的偏振分布是各向同性的,与电子的径向加速所预期的偏振相一致,沿垂直偏振方向有一些明显的增强。图2 太赫兹辐射的光谱和偏振表征
  • 三思纵横为中船重工研制10万焦落锤冲击试验机顺利验收
    2018年3月15日,三思纵横为中船重工成功研制规格为100000J的DWTT2000大能量金属落锤式冲击试验机,顺利通过验收。该设备的技术要求代表了国内试验机行业的最新水平,该设备的技术水平和质量在原落锤冲击试验机基础上作了很大的提升。 3月15日下午,三思纵横与中船重工第七二五所(洛阳船舶材料研究所)落锤冲击试验机交付仪式在七二五所中心会议室顺利举行,三思纵横为中船重工研制的DWTT2000大能量金属落锤式冲击试验机正式交付使用,这标志着三思纵横与中船重工合作又一次取得圆满成功。中国船舶重工集团公司(简称中船重工,CSIC)成立于1999年7月1日,是在原中国船舶工业总公司所属部分企事业单位基础上组建的特大型国有企业,是国家授权投资的机构和资产经营主体,由中央管理,是中国十大军工集团之一。中船重工是中国最大的造修船集团之一,中船重工拥有中国最大的造修船基地,集中了中国舰船研究、设计的主要力量,拥有46个工业企业、28个科研院所,员工14万人,总资产1900亿元。2016年8月,中国船舶重工集团公司在"2016中国企业500强"中排名第58位。在交付仪式上,三思纵横总经理钱正国介绍了三思纵横与中船重工此次合作的背景以及设备从研发到检测运行的相关情况,他对中船重工一直以来对三思公司的支持表示衷心感谢。中船重工检测中心主任在仪式上全面介绍了三思纵横DWTT2000落锤冲击试验机用于研究所相关材料力学性能测试对相关项目的重要性,他对三思纵横的设备给予充分肯定,他说:“三思纵横的落锤冲击试验机是合格的,运行稳定,操作方便,该设备的加入将会提升我们研究所相关材料检验检测的效率和准确度,保证相关项目的顺利进行。”同时,他也期望与三思纵横的合作能更深入,更全面。该落锤冲击试验机采用伺服电机提锤,控制精度高,定位准确,且开始提锤和提锤到位时有伺服电机加速和减速的过程,减小对设备的冲击;采用德国西门子的可编程控制器配备台湾的触摸屏控制,可靠性高,抗干扰能力强,通用性、适应性、扩展性强,维护工作量小;具有自动送样、自动定位功能,操作简便,工作效率高;主机框架采用立柱结构,分布于主机四周,底板采用整体实心钢板加工而成,充分保证试验机在冲击时稳如磐石;抓脱锤自锁装置,抓住锤后随即自锁,在重力作用下不会发生意外,意外断电时也不会张开,安全性高;根据落锤撕裂冲击特性专门设计定制的缓冲油缸,缓冲能量高,耐冲击速度高。三思纵横的10万焦耳金属落锤冲击试验机曾获得国家知识产权局颁发的发明专利证书,其技术在国内是领先的。一直以来,三思纵横对试验技术精益求精、不断创新,通过自身的不断努力,不断研发出新的技术和产品!三思纵横曾为船舶行业研制的国内最大能量230000J的落锤冲击试验机,在国内试验机行业内具有巨大的市场竞争优势。而三思纵横动态疲劳试验机甚至可以与国外的一流产品相比,2017年,50T电液伺服动态疲劳试验机研制成功。三思纵横“爱国者”动态疲劳试验机自2014年获得国家科技部科学仪器专项支持之后,相继完成从5吨到10吨、25吨、50吨整个系列的研发生产。而电子万能试验机和液压万能试验机又是三思纵横的传统产品,且每年都在不断研发推出新产品和新技术,2017年成功完成新一代高性能电子万能试验机风暴5000、风暴4000、风暴6000等系列新机型的研发,在测控与性能、操作及噪音控制等多方面均获得突破。2018年,三思纵横将秉承优良传统,加大研发力度,不断提升产品品质与运行性能,引领民族品牌试验机企业向高端测试领域再迈进一大步。三思纵横也将继续行走在研发创新的道路上,用最先进的技术和最优质的试验设备,为国内外广大的试验机用户提供最高端的试验体验!
  • 美开发出超快纳米级发光二极管
    据美国物理学家组织网11月16日(北京时间)报道,斯坦福大学工程学院的研究团队研发出一种超快的纳米级发光二极管(LED),能够以每秒100亿比特的速度传输数据,并比当前以激光为基础的系统装置能耗更低。研究人员表示,这是为芯片上的计算机数据传输提供超快、低能耗光源的重要步骤。相关研究报告发表在15日出版的《自然通讯》杂志上。  科研人员表示,低能耗的电控光源是下一代光学系统的关键,这能够迎合计算机行业日益增长的能源需求。传统上,工程师认为只有激光才能以极高的数据传输速率和超低能耗进行通讯。而此次研发的单一模式LED能发射单一波长的光,与激光十分相似,能像激光一样执行相同任务,且消耗的能量更低。  研究人员在新装置的中心,插入了若干座砷化铟“小岛”。当电脉冲通过时,它们能产生光。这些“小岛”的周围包裹着光子晶体(在半导体上蚀刻的微孔阵列),能像镜子一般将光线弹射聚集至装置的中央,使它们囚禁于LED内,并被迫按单一频率产生共鸣,从而形成单模光。  现有设备基本是由激光发光器与外部调制器两个装置构成。两种装置都需要消耗电力,而新款二极管将发光器和调制器的功能整合到一个装置内,大大降低了耗能量。科学家表示,新款设备可达到目前最高效设备能源效率的2000倍至4000倍。平均而言,新款LED装置能以每比特0.25飞焦(10-15焦耳)的耗能量传输数据,而当下典型的低能耗激光设备也需要消耗500飞焦来传输单个比特,其他技术则耗能更多。

焦耳计相关的方案

焦耳计相关的资料

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  • 关于试验过程中焦耳积分的计算

    去实验室做运行实验,结果出来了分断电流和峰值电流,他们软件自己算就出来焦耳积分了。想问问大家那个是怎么计算出来的?有公式吗?万分感谢

  • 我国聚变激光驱动器世界先进 5纳秒内输出16千焦耳激光能量

    最新发现与创新 中国科技网 四川绵阳7月20日电(记者盛利)记者从中国工程物理研究院激光聚变研究中心获悉,该中心19日进行的大口径高通量激光驱动器实验平台出光试验中,单束出光能量第三次超过16千焦,达到16.523千焦,这标志着我国走独立技术路线、自主设计研制的激光驱动器达到世界先进水平,成为继美国、法国之后第三个迈入“单束万焦耳出光”俱乐部的国家。 在空气洁净度为一万级的中心实验室,记者看到由放大系统、空间滤波器、光束反转器、光传输管道等组成的实验平台,约2米高、近100米长,与神光Ⅲ-原型装置等大型激光装置相比略显紧凑,如同一辆小型货运机车。“别看它麻雀虽小,但五脏俱全,能力很大,单束出光能量是神光Ⅲ原型装置的5倍。”中心三部副主任郑奎兴说,达到世界先进水平的该设备,放大器的小信号增益达到世界领先的每厘米5.28%,瞬间输出功率超出全国发电站发电功率的总和。运行中能量仅为百毫焦耳的“种子”光进入放大器后,将在管道、放大系统、反转器中往返数次,能量放大近8万倍,最终在5纳秒内输出16千焦耳的激光能量。 郑奎兴说,该实验平台研制的一项突出成就在于,通过自主研制的仿真模拟软件设计等,成功实现设备总体构型创新,有效克服了我国单元器件工艺不足的难题,走出了一条以“U型反转器”等系列创新工艺技术为代表的“中国大口径高通量激光驱动器之路”,出光能量、光束质量均达到国际先进水平。 记者了解到,参与该项目的一线科研人员平均年龄在30岁以下。80后科研人员赵普军说,能够投身这项与世界“比肩”的重大项目,感觉“很自豪”“很提气”。 郑奎兴表示,成功实现万焦耳输出,展现了我国高功率固体激光装置建设的设计研制能力,及其关键单元技术发展水平。 《科技日报》(2012-7-21 一版)

  • Q-Sun和QUV可以产生多少量的朗克莱(Langleys=卡/cm2),焦耳或瓦特/平方米?

    Q-Sun和QUV可以产生多少量的朗克莱(Langleys=卡/cm2),焦耳或瓦特/平方米?

    这个问题看起来简单,但却基于一些错误的假设。通常问这个问题的人是想得到试验箱的光输出量(表达为朗克莱,焦耳或瓦特/平方米)并除以室外太阳光强来得到一个系数,用这个系数将加速试验箱曝晒小时数转换成室外曝晒年数。不幸的是,数学上并没有有效的方法来进行这种计算,因为它与加速老化最基本的原则背道而驰。(不必提及这个,从定义来说,朗克莱仅与太阳有关并不涉及其它的光源。)这种计算的最好结果是毫无意义,最坏结果是令人误解。  这种计算是无效的一个原因是它忽视了波长的影响。决定光降解量的不是全部光量的焦耳数,而是这些焦耳数在各个波长的分布情况。例如,一个焦耳的紫外光(短波)能够比一个焦耳的可见光或红外光(长波)造成更大的伤害,这取决于你所测试的材料。  另外,紫外光在太阳光中的量变化很大,这会对样品的老化造成极大的影响。朗克莱和焦耳并不能反应太阳紫外光在每个季节,每天,甚至每小时所发生的巨大变化。基于这个原因,很多的研究表明在连续的室外曝晒下,尽管复制的样品在朗克莱的计量上受到了等量的曝晒,但所造成的伤害却有7:1的不同。换句话说,朗克莱在作为室外曝晒的标准测量上表现的太不一致。结论很清楚:朗克莱可能有用处,但不是在实验室老化领域。  即使是全紫外(TUV)的量度,如“UV朗克莱”或“UV焦耳”也可能是使人误解的,这是因为同样的原因:在紫外光中,越短的波长通常会对耐用的材料造成越快的老化。  举一个例子,说明使用朗克莱,焦耳或TUV来估计加速老化试验箱得到的错误结论。QUV有2种灯:UV-A灯最高发出340nm波长的光,UV-B灯最高发出313nm波长的光。UV-A灯比UV-B灯产生更多的焦耳(和更多的UV焦耳),由此推断UV-A灯会产生更快的老化是否合理呢?并不一定。很多材料在UV-A灯下会减慢老化,因为发出的是较长波长的光。在Q-Sun中,你会发现同样的变化取决于所使用的滤光器。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511171033_573802_928_3.jpg  你不应该将Q-Sun或QUV的光强与太阳光进行比较的另一个原因是,这样完全忽视了湿度的影响。我们发现对于很多材料来说,雨水和露水的影响要远远超过太阳光的影响。这对于失光或变色等现象也往往是适用的,有些时候这些现象被认为是UV变化引起的。如果你不考虑湿度的影响,你就不可能得到神奇的转换系数。  最后,基于光强进行的转换计算是无效的原因是这忽视了温度的影响。在加速老化箱中有很大的温度范围可供选择,在室外曝晒中温度也会在很大范围进行变化。温度对于光降解速度有很大的影响。我们在自己的老化试验箱中发现,有些情况下测试温度升高10℃就会使降解速度加快一倍。

焦耳计相关的耗材

  • 氟化石墨 Graphite Fluoride (Carbon Monofluoride)
    氟化石墨 Graphite Fluoride (Carbon Monofluoride)CAS号:51311-17-2wt% F:56-61颜色:灰色/白色密度(g/cm3):2.5尺寸(微米):1 - 10电阻率(ΩM):~ 1011摩擦因数:表面能(兆焦耳/平方米):7.01f比:0.8~1.1D90(UM):8
  • 高性能寿命长As-1-4上海仪电空心阴极灯-元素灯Mn锰Mo钼Na钠
    重要提示:本产品网页标价为随机发布参数,产品具体准确价格请联系客服现货供应,批发零售,规格齐全、诚征分销。我们欢迎您的光临!空心阴原子吸收空心阴极灯使用说明:1:灯电流的选用。用户应根据自己使用的仪器,及分析灵敏度要求选择,我们仅提供灯允许使用的最大工作电流值,用户选择使用的电流值,一般应在灯最大工作电流的1/3至1/4左右,以便延长灯的使用寿命。2:灯使用前,应将灯的输出窗擦净,以免影响发射强度。灯点亮后,避免目光直视,以防紫外光伤目。3:低熔点易挥发元素灯,避免大电流长时间使用,用毕须待阴极灯冷却后方可移动。4:发现灯的辉光颜色变淡时,可用25—30mA反向灯电流处理,待辉光颜色恢复正常后,即可使用。5:管基为标准大八脚,1(5)脚为阴脚,3(7)脚为阳脚。6:一般元素灯的寿命为5安时以上,易挥发,低熔点元素灯寿命3安时以上。 注意事项:1.配套PEPKIN ELMER公司灯,没有灯的源代码,不能自动识别,需要手动选元素。2.点灯时,由于发生高电压,请注意不要触电,灯亮时,从灯窗方向会放射出对眼睛及皮肤有害的紫外线,不要直视亮着的灯。3.灯里含有对植物及动物有害的元素,空心阴极灯破裂,灯芯阴极内有害元素(As、Cd、Pb、Tl)一般0.3克左右,要收集在专用废物箱里,汞灯由于汞含量极低,开通风和门窗,把灯放在室外1-2天,再放入专用废物箱里。4.不要用裸手碰触灯窗部位。因附着脏污,导致降低谱线输出强度,如有沾污,用纱布或脱脂棉粘上酒精,拧干后擦拭灯窗部位,因有机溶剂的挥发蒸汽会吸收As、Se等元素的谱线,需等有机试剂挥发完后再使用。5.灯显示的最大电流值表示为绝对最大值。超过此值使用,由于焦耳热而产生阴极溶解。6.低熔点元素灯如(Cs、Rb、K、K—Na、Ga等)元素,使用完毕30分钟以后可以取下,窗口向上放置,以免阴极材料从阴极杯流出,造成灯损坏。7.空心阴极灯禁止反向电灯。荧光汞灯红线是阳极,瞬间可使空心阴极灯汞灯报废。
  • ZAP-IT激光校准纸
    ZAP-IT® 激光校准纸?行业标准光束轮廓观察纸?记录脉冲激光的光束、发散、模式和强度特性?适用于从UV到IR的宽带源ZAP-IT® 激光校准纸设计用于测试从紫外到红外的脉冲激光的特性。光束特性是通过在光路内手持ZAP-IT® 激光校准纸进行记录的。ZAP-IT® 激光校准纸非常适合用于校准应用或与激光光学件结合使用,其中包括激光扩束器、光学透镜、光圈、衰减器或功率仪表。对于连续波激光,可以使用机械斩波器或Q开关,或者手动快速地打开和关闭激光,以产生短脉冲。注意:如果输入光束的直径为6.3mm或更小,则难以观察到光束特性。如果是这样,可以使用激光扩束器或平凸透镜将光束直径放大。使用平凸透镜时,将ZAP-IT® 激光校准纸放置在图像距离为透镜焦距的2.5倍远的位置上。通用规格厚度(英寸):0.009厚度 (mm):0.24注意:Recommended Pulsed Width: 1ns to 30msRecommended Power Level Range: 5 mJ/cm2to 20 J/cm2产品型号标题产品编码ZAP-IT® 激光对准纸,2 x 5“,20张盒装#15-825ZAP-IT® 激光对准纸,2 x 5“,50张盒装#15-826ZAP-IT® 激光对准纸,4 x 8“,20张盒装#15-824ZAP-IT激光准直纸,4 x 8“,50张盒装#90-709ZAP-IT® 激光对准纸,4 x 8英寸,2mm正方形网格图案,20张盒装#15-827ZAP-IT® 激光对准纸,4 x 8“,2mm正方形网格图案,50张盒装#15-828ZAP-IT® 激光对准纸,20 x 24“,2张#15-829ZAP-IT激光校准纸ZAP-IT低能耗激光校准纸靶型号:ZL-22,ZL-25,ZL-48ZAP-IT® 低能耗激光校准纸靶有3种尺寸。ZL-22:2 x 2.2英寸,带有四个细线,十字准线目标。100张/包。厚度为0.11毫米。卡背面未打印。ZL-25:2 x 5英寸,无目标。75张/包。厚度为0.11毫米。卡背面未打印。ZL-48:4 x 8英寸,无目标。50张/包。厚度为0.11毫米。卡背面未打印。这种低能耗纸的能量阈值比ZAP-IT® 激光校准纸低20%。使用ZAP-IT® 激光校准纸记录激光束特征光束形状模式强度发散能量分配ZAP-IT® 激光校准纸特性脉冲宽度范围:1 ns至30ms能量水平范围:5mJ/cm2至20 J /cm2在紫外线到红外线的广谱范围内敏感。用于将外部附件(例如扩束器,透镜,光圈,衰减器和功率测量设备)对准激光束轴。包装在可重新封闭的盒子中,以便于访问和存储。在ZAP-IT® 激光校准纸背面提供的区域中记录激光和光束的规格。建立稳定的可视化数据库零件编号:ZL-22(ZL22),ZL-25(ZL25),ZL-48(ZL48)使用ZAP-IT® 激光烧蚀将纸张放在光束印记要被记录的光束路径中。脉冲激光以产生的视觉记录,对应于激光束内的能量分布。对于连续波(CW)激光器,请使用机械斩波器或Q开关来产生短脉冲或物理方式快速开关激光。注意:始终佩戴激光防护眼镜?进行ZAP-IT® 烧蚀之前,请卸下光纤传输系统。光纤会打乱光束的模结构,从而产生均匀的图案,不会显示出激光束中的不规则性。?对于直径小于1/4英寸(6.3毫米)的激光束,请使用扩展透镜来增加直径,并在ZAP-IT® 烧蚀中获得更多细节。?在光束路径中放置一个正透镜(常用),在距离2.5倍透镜焦距处进行烧蚀。在此距离处,光束直径大于在原点处。?将激光输出能级增加或减少到ZAP-IT® 激光校准纸上可见细节的程度。?并非所有的激光器都具有足够的输出功率来留下详细的烧蚀。作为参考,输出至少10毫焦耳的脉冲激光(毫微微至50毫秒)通常会产生很好的细节。?对于没有留下足够细节的激光脉冲,请将纸张留在原处并施加多个脉冲。ZAP-IT® 激光校准纸上的印记提供以下信息:?镜面对准精度?能量分布,模式质量和边缘定义?渐晕?未镀膜或未正确放置的光学元件导致的二次发射?发散?光路中的光学损伤保存ZAP-IT® 烧蚀以进行历史评估,并比较对准和光束质量。原始设备制造商和现场服务人员通常使用以前的刻录模式进行快速性能检查。REV。 71AZAP-IT激光校准纸ZAP-IT带网格的激光校准纸4x8英寸型号:ZG-48ZG-48,50张/包装。每张纸为4 x 8英寸,带有细的白线2mm网格。使用ZAP-IT® 激光校准纸记录激光束特征光束形状模式强度发散能量分配ZAP-IT® 激光校准纸特性脉冲宽度范围:1 ns至30ms能量水平范围:5mJ/cm2至20 J /cm2在紫外线到红外线的广谱范围内敏感。用于将外部附件(例如扩束器,透镜,光圈,衰减器和功率测量设备)对准激光束轴。包装在可重新封闭的盒子中,以便于访问和存储。纸的背面为空白(无打印信息)。建立稳定的可视化数据库。零件编号:ZG-48(ZG48)使用ZAP-IT® 激光烧蚀和对齐纸将纸张放在光束印记要被记录的光束路径中。脉冲激光以产生的视觉记录,对应于激光束内的能量分布。对于连续波(CW)激光器,请使用机械斩波器或Q开关来产生短脉冲或物理方式快速开关激光。注意:始终佩戴激光防护眼镜?进行ZAP-IT® 烧蚀之前,请卸下光纤传输系统。光纤会打乱光束的模结构,从而产生均匀的图案,不会显示出激光束中的不规则性。?对于直径小于1/4英寸(6.3毫米)的激光束,请使用扩展透镜来增加直径,并在ZAP-IT® 烧蚀中获得更多细节。?在光束路径中放置一个正透镜(常用),在距离2.5倍透镜焦距处进行烧蚀。在此距离处,光束直径大于在原点处。?将激光输出能级增加或减少到ZAP-IT® 激光校准纸上可见细节的程度。?并非所有的激光器都具有足够的输出功率来留下详细的烧蚀。作为参考,输出至少10毫焦耳的脉冲激光(毫微微至50毫秒)通常会产生很好的细节。?对于没有留下足够细节的激光脉冲,请将纸张留在原处并施加多个脉冲。ZAP-IT® 激光校准纸上的印记提供以下信息:?镜面对准精度?能量分布,模式质量和边缘定义?渐晕?未镀膜或未正确放置的光学元件导致的二次发射?发散?光路中的光学损伤保存ZAP-IT® 烧蚀以进行历史评估,并比较对准和光束质量。原始设备制造商和现场服务人员通常使用以前的刻录模式进行快速性能检查。REV。 71AZAP-IT激光校准纸ZAP-IT® 激光校准纸10x10英寸型号:Z-1010Z-1010,每包50张。每张纸为10 x 10英寸。 0.25mm的厚度。 背面为纯白色。使用ZAP-IT® 激光校准纸记录激光束特征光束形状模式强度发散能量分配ZAP-IT® 激光校准纸特性脉冲宽度范围:1 ns至30ms能量水平范围:5mJ/cm2至20 J /cm2在紫外线到红外线的广谱范围内敏感。用于将外部附件(例如扩束器,透镜,光圈,衰减器和功率测量设备)对准激光束轴。包装在重型可重新密封的塑料袋中。建立稳定的可视化数据库零件编号:Z-1010(Z1010)使用ZAP-IT® 激光校准纸将纸张放在光束印记要被记录的光束路径中。脉冲激光以产生的视觉记录,对应于激光束内的能量分布。对于连续波(CW)激光器,请使用机械斩波器或Q开关来产生短脉冲或物理方式快速开关激光。注意:始终佩戴激光防护眼镜?进行ZAP-IT® 烧蚀之前,请卸下光纤传输系统。光纤会打乱光束的模结构,从而产生均匀的图案,不会显示出激光束中的不规则性。?对于直径小于1/4英寸(6.3毫米)的激光束,请使用扩展透镜来增加直径,并在ZAP-IT® 烧蚀中获得更多细节。?在光束路径中放置一个正透镜(常用),在距离2.5倍透镜焦距处进行烧蚀。在此距离处,光束直径大于在原点处。?将激光输出能级增加或减少到ZAP-IT® 激光校准纸上可见细节的程度。?并非所有的激光器都具有足够的输出功率来留下详细的烧蚀。作为参考,输出至少10毫焦耳的脉冲激光(毫微微至50毫秒)通常会产生很好的细节。?对于没有留下足够细节的激光脉冲,请将纸张留在原处并施加多个脉冲。ZAP-IT® 激光校准纸上的印记提供以下信息:?镜面对准精度?能量分布,模式质量和边缘定义?渐晕?未镀膜或未正确放置的光学元件导致的二次发射?发散?光路中的光学损伤保存ZAP-IT® 烧蚀以进行历史评估,并比较对准和光束质量。原始设备制造商和现场服务人员通常使用以前的刻录模式进行快速性能检查。REV。 71AZAP-IT激光校准纸ZAP-IT® 激光校准纸3x3英寸型号:Z-33Z-33,75张/包每张纸为3英寸x 3英寸。厚度为0.11毫米。卡背面未打印。使用ZAP-IT® 激光校准纸记录激光束特征光束形状模式强度发散能量分配ZAP-IT® 激光校准纸特性脉冲宽度范围:1 ns至30ms能量水平范围:5mJ/cm2至20 J /cm2在紫外线到红外线的广谱范围内敏感。用于将外部附件(例如扩束器,透镜,光圈,衰减器和功率测量设备)对准激光束轴。包装在可重新封口的塑料袋中,方便取用。纸背面为空白(不打印)。建立稳定的可视化数据库。零件编号:Z-33(Z33)使用ZAP-IT® 激光校准纸将纸张放在光束印记要被记录的光束路径中。脉冲激光以产生的视觉记录,对应于激光束内的能量分布。对于连续波(CW)激光器,请使用机械斩波器或Q开关来产生短脉冲或物理方式快速开关激光。注意:始终佩戴激光防护眼镜?进行ZAP-IT® 烧蚀之前,请卸下光纤传输系统。光纤会打乱光束的模结构,从而产生均匀的图案,不会显示出激光束中的不规则性。?对于直径小于1/4英寸(6.3毫米)的激光束,请使用扩展透镜来增加直径,并在ZAP-IT® 烧蚀中获得更多细节。?在光束路径中放置一个正透镜(常用),在距离2.5倍透镜焦距处进行烧蚀。在此距离处,光束直径大于在原点处。?将激光输出能级增加或减少到ZAP-IT® 激光校准纸上可见细节的程度。?并非所有的激光器都具有足够的输出功率来留下详细的烧蚀。作为参考,输出至少10毫焦耳的脉冲激光(毫微微至50毫秒)通常会产生很好的细节。?对于没有留下足够细节的激光脉冲,请将纸张留在原处并施加多个脉冲。ZAP-IT® 激光校准纸上的印记提供以下信息:?镜面对准精度?能量分布,模式质量和边缘定义?渐晕?未镀膜或未正确放置的光学元件导致的二次发射?发散?光路中的光学损伤保存ZAP-IT® 烧蚀以进行历史评估,并比较对准和光束质量。原始设备制造商和现场服务人员通常使用以前的刻录模式进行快速性能检查。REV。 71AZAP-IT® 激光校准纸ZAP-IT® 激光校准纸2 x 5英寸型号:Z-25Z-25,每盒75张。每张纸为2.25英寸x 5英寸。厚度为0.11毫米。文档信息印在背面。使用ZAP-IT® 激光校准纸记录激光束特征?光束形状?模式?强度?发散?能量分配ZAP-IT® 激光校准纸特性脉冲宽度范围:1 ns至30ms能量水平范围:5mJ/cm2至20 J /cm2在紫外线到红外线的广谱范围内敏感。用于将外部附件(例如扩束器,透镜,光圈,衰减器和功率测量设备)对准激光束轴。包装在选项卡式,可重新封闭的盒子中,以便于访问和存储。在ZAP-IT® 激光校准纸背面提供的区域中记录激光和光束的规格。建立稳定的可视化数据库零件编号:Z-25(Z25)使用ZAP-IT® 激光校准纸将纸张放在光束印记要被记录的光束路径中。脉冲激光以产生的视觉记录,对应于激光束内的能量分布。对于连续波(CW)激光器,请使用机械斩波器或Q开关来产生短脉冲或物理方式快速开关激光。注意:始终佩戴激光防护眼镜进行ZAP-IT® 烧蚀之前,请卸下光纤传输系统。光纤会打乱光束的模结构,从而产生均匀的图案,不会显示出激光束中的不规则性。对于直径小于1/4英寸(6.3毫米)的激光束,请使用扩展透镜来增加直径,并在ZAP-IT® 烧蚀中获得更多细节。在光束路径中放置一个正透镜(最常用),在距离2.5倍透镜焦距处进行烧蚀。在此距离处,光束直径大于在原点处。将激光输出能级增加或减少到ZAP-IT® 激光校准纸上可见细节的程度。并非所有的激光器都具有足够的输出功率来留下详细的烧蚀。作为参考,输出至少10毫焦耳的脉冲激光(毫微微至50毫秒)通常会产生很好的细节。对于没有留下足够细节的激光脉冲,请将纸张留在原处并施加多个脉冲。ZAP-IT® 激光校准纸上的印记提供以下信息:镜面对准精度能量分布,模式质量和边缘定义渐晕未镀膜或未正确放置的光学元件导致的二次发射发散光路中的光学损伤保存ZAP-IT® 烧蚀以进行历史评估,并比较对准和光束质量。原始设备制造商和现场服务人员通常使用以前的刻录模式进行快速性能检查。REV。 71AZAP-IT激光校准纸Z3T ZAP-IT® 激光校准纸6x6英寸型号:Z3T-66-100Z3T-66-100,100张装在有封口的塑料盒中。每张纸为6 x 6英寸。厚度为0.25毫米。正面采用缎面黑色专有涂层。纯白背。使用ZAP-IT® 激光校准纸记录激光束特征?光束形状?模式?强度?发散?能量分配ZAP-IT® 激光校准纸特性脉冲宽度范围:1 ns至30ms能量水平范围:5mJ/cm2至20 J /cm2在紫外线到红外线的广谱范围内敏感。用于将外部附件(例如扩束器,透镜,光圈,衰减器和功率测量设备)对准激光束轴。包装在可重新封口的塑料盒中,以便使用和存放。建立稳定的可视化数据库零件编号:Z-66(Z66)使用ZAP-IT® 激光校准纸将纸张放在光束印记要被记录的光束路径中。脉冲激光以产生的视觉记录,对应于激光束内的能量分布。对于连续波(CW)激光器,请使用机械斩波器或Q开关来产生短脉冲或物理方式快速开关激光。注意:始终佩戴激光防护眼镜进行ZAP-IT® 烧蚀之前,请卸下光纤传输系统。光纤会打乱光束的模结构,从而产生均匀的图案,不会显示出激光束中的不规则性。对于直径小于1/4英寸(6.3毫米)的激光束,请使用扩展透镜来增加直径,并在ZAP-IT® 烧蚀中获得更多细节。在光束路径中放置一个正透镜(最常用),在距离2.5倍透镜焦距处进行烧蚀。在此距离处,光束直径大于在原点处。将激光输出能级增加或减少到ZAP-IT® 激光校准纸上可见细节的程度。并非所有的激光器都具有足够的输出功率来留下详细的烧蚀。作为参考,输出至少10毫焦耳的脉冲激光(毫微微至50毫秒)通常会产生很好的细节。对于没有留下足够细节的激光脉冲,请将纸张留在原处并施加多个脉冲。ZAP-IT® 激光校准纸上的印记提供以下信息:镜面对准精度能量分布,模式质量和边缘定义渐晕未镀膜或未正确放置的光学元件导致的二次发射发散光路中的光学损伤保存ZAP-IT® 烧蚀以进行历史评估,并比较对准和光束质量。原始设备制造商和现场服务人员通常使用以前的刻录模式进行快速性能检查。REV。 71AZAP-IT激光校准纸Z3TZAP-IT® 激光校准纸4 x 8英寸型号:Z3T-48-50Z3T-48-50 Zap-It新技术校准纸。每包50张。带封口的保利盒。每张纸为4 x 8英寸。厚度为0.25毫米。正面采用缎面黑色专有涂层。背面为纯白色,无印刷。使用ZAP-IT® 激光校准纸记录激光束特征?光束形状?模式?强度?发散?能量分配ZAP-IT® 激光校准纸张特性脉冲宽度范围:1 ns至30ms能量水平范围:5mJ/cm2至20 J /cm2在紫外线到红外线的广谱范围内敏感。用于将外部附件,如扩束器,透镜,光圈,衰减器和功率测量设备对准激光束轴。现在包装在可重新封闭的塑料盒中,以方便查看产品和访问。建立稳定的可视化数据库。零件编号:Z3T-48-50ZAP-IT® 激光校准纸使用方法将纸张放在光束印记要被记录的光束路径中。脉冲激光以产生的视觉记录,对应于激光束内的能量分布。对于连续波(CW)激光器,请使用机械斩波器或Q开关来产生短脉冲或物理方式快速开关激光。注意:始终佩戴激光防护眼镜进行ZAP-IT® 烧蚀之前,请卸下光纤传输系统。光纤会打乱光束的模结构,从而产生均匀的图案,不会显示出激光束中的不规则性。对于直径小于1/4英寸(6.3毫米)的激光束,请使用扩展透镜来增加直径,并在ZAP-IT® 烧蚀中获得更多细节。在光束路径中放置一个正透镜(最常用),在距离2.5倍透镜焦距处进行烧蚀。在此距离处,光束直径大于在原点处。将激光输出能级增加或减少到ZAP-IT® 激光校准纸上可见细节的程度。并非所有的激光器都具有足够的输出功率来留下详细的烧蚀。作为参考,输出至少10毫焦耳的脉冲激光(毫微微至50毫秒)通常会产生很好的细节。对于没有留下足够细节的激光脉冲,请将纸张留在原处并施加多个脉冲。ZAP-IT® 激光校准纸上的印记提供以下信息:镜面对准精度能量分布,模式质量和边缘定义渐晕未镀膜或未正确放置的光学元件导致的二次发射发散光路中的光学损伤保存ZAP-IT® 烧蚀以进行历史评估,并比较对准和光束质量。原始设备制造商和现场服务人员通常使用以前的刻录模式进行快速性能检查。REV。 71A
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