当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

探伤探头

仪器信息网探伤探头专题为您提供2024年最新探伤探头价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括探伤探头参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的探伤探头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探伤探头相关的耗材配件、试剂标物,还有探伤探头相关的最新资讯、资料,以及探伤探头相关的解决方案。

探伤探头相关的耗材

  • GTS—Ⅰ型60Coγ射线探伤机
    GTS&mdash Ⅰ型60Co&gamma 射线探伤机GTS型60Co&gamma 射线探伤机,广泛应用于各种焊接件、铸件和炮弹装药弹体的无损检验。该机操作简便,安全可靠,该系列产品畅销全国十几个省、市、自治区,受到了用户的好评。该系列产品由I型和II型机组成,其配套产品有HY9135型&gamma 探伤微机自动控制仪、HY131x、&gamma 辐射场报警装置、HY132&gamma 剂量仪、HY133&gamma 剂量报警仪、钴机和铱机两用的公制暴光计算尺。 该产品于1991年通过部级鉴定以来,多次获得国际博览会及全国高新技术新产品展览会金奖,并于1992年被国家科委评为年度国际新产品 相关产品: GTS&mdash Ⅱ型60Co&gamma 射线探伤机 YTS&mdash Ⅰ型192Ir&gamma 射线探伤机 YTS&mdash Ⅲ型192Ir&gamma 射线探伤机 STS型75Se&gamma 射线探伤机
  • 美国ATI专用采样探头
    专为永久安装而设计,T 型探头 通常在制造点安装,但也可以改装。采样探头密封在过滤器外壳上,光度计采样管连接在探头轴上。 &bull 永久安装,靠近过滤器表面 10.2 厘米( 4 英寸) &bull 扫描速度低于标准手持探头 2.5 厘米( 1 英寸)/秒L 型探头和探头端口L-Probe 通过永久插入用于 HEPA 过滤器测试的安装端口。采样探头密封在端口上,光度计气溶胶采样管连接在探头轴上。 &bull 专为临时安装而设计,在测试时通过永久端口插入 &bull 右向和左向 L 型探头要插入 L 型探针以扫描难以接近的过滤器。
  • 四探针探头
    2整体铝合金,上下指南为宝石;2碳化钨探针,具有优良的耐用性;2P.T.F.E绝缘材料,确保最低泄漏;2电子测力,进行针尖压力测量探针间距和针尖半径曲率,光学干涉仪精确测量。技术参数:探针间距0.500,0.635,1.000,1.591mm(20,25,40,62.6mils)公差:±0.01mm探针排列线性或者方形排列;方形排列不可用于紧凑型、微型cartridge以及0.005mm(20mils)间距探针碳化钨材质,0.40mm(0.30mm探针间距小于1.0mm)45o包括角度,磷青铜连接韧带探针其他材质50%锇合金的探针可供选择半径曲率12.5~500μm(0.5~20mil);抛光在25μm-1mil以上投影0.5mm(20mil)或应客户要求平面性0.025mm(1mil)以上针尖压力方盒型:在每个针上可设置10g/min;(范围用户不可调)圆柱形和紧凑型:用户有三个范围可调低:10~30g中:30~60g高:60~150g管道P.T.F.E.绝缘的4条缆线(圆柱形显示)漏电两针之间的压力500V,电阻为1013ΩJandel四探针探头微型方盒型探头顶部固定螺钉和定位键;塑料外壳。其他部分为标准配件尺寸(mm):23.6×28×39(L)重量:28g微型方盒型探头带6-32螺丝孔;塑料外壳。其他部分为标准配件尺寸(mm):23.6×28×37(L)重量:28g圆柱型探头尺寸:Φ=25.4mm,H=48.5mm重量:40g6路连接插口的方型探头尺寸:Φ=25.4mm,H=41mm重量:55g微晶玻璃陶瓷高/低温度探头具有陶瓷纤维管道尺寸(mm):21×20×48(H)重量:55g铅盒(导线盒)型探头尺寸:Φ=25.4mm,H=40.5mm重量:50g紧凑型探头尺寸(mm):19×16×37.5(H)重量:18g具有4个针形连接口的cartridge型探头尺寸:Φ=25.4mm,H=40.5mm重量:50g6路连接插口的cartridge型探头带有黑色物镜转换器和1.5mm针投影仅用于CDE ResMap制图系统尺寸:Φ=25.4mm,H=43mm重量:55g圆柱型/电阻率探头(2mm竖直方形排列)尺寸:Φ=25.4mm,H=15.5mm
  • 标准光纤探头 德国Hellma
    德国Hellma公司成立于1922年,是全球最著名的比色皿供应商与光学元件供应商,除比色皿外,Hellma也可以根据具体研究提供不同规格的探头,在众多实验室和工业环境已经屡见不鲜。多种光纤探头规格:标准浸入探头 全石英浸入探头(腐蚀性试样适用) ATR探头 (高粘度样品适用) 浸入式探头(适用于微量样品测试) 浸入式探头(适用于工业级测试) 超迷你浸入探头 荧光探头 反射探头 咨询光纤探头具体事宜请与我们联系!!
  • 英国BIBBY STUART 匀浆器附件,探头和支架 SHM探头,SHM/STAND
    英国BIBBY 成立于上个世纪50年代,作为英国最大的实验室科学仪器仪器生产商,世界上拥有最广泛产品系列的实验室仪器制造商之一, 其向全球提供的品牌产品以高品质和高操作性能而著称. 旗下有4个子品牌:Stuart,Techne,Jenway,Electrothermal。这些匀浆器探头是专门为和Stuart® 系列匀浆器共同使用而设计。一次性探头是由坚硬的聚碳酸酯制造而成,可以在处理每个样品后将其处理掉或者经热压处理后连续使用高达7次。是防止交叉污染的理想工具。请注意,需要使用一次性探头适配器SHM/ADAPT使它们能分别用于SHM1 和 SHM2。不锈钢探头有各种规格,以适应您不同的处理需要,每个不锈钢探头都经过精密设计,可以进行高压蒸汽灭菌。不锈钢的5mm探头上带有一个平头,其他的探头则带有一个锯齿形末端,能够用来处理坚硬的或者冰冻的组织。技术指标型号SHM/5SHM/7SHM/10SHM/20SHM/DISP规格5mm7mm10mm20mm7mm类型平头锯齿锯齿锯齿锯齿长度75mm115mm115mm195mm110mm处理体积0.03ml - 5ml0.25ml - 30ml1.5ml - 100ml50ml - 2L0.25 - 30ml支架和附件SHM/STAND是用来支持Stuart® 匀浆器,它能直接和SHM2连接并能通过支撑杆夹与SHM1连接。支架很沉,可以在使用过程中保持稳定,底部的橡胶涂层使处理过程中样品能稳定在上面。技术指标底部, mm (wxdxh)220 x 304 x 11杆, mm (ø x h)16 x 610净重, kg3.6订货信息型号描述SHM/55mm不锈钢探头SHM/77mm 不锈钢探头SHM/1010mm 不锈钢探头SHM/2020mm 不锈钢探头SHM/DISP一次性探头, 25 根包装SHM/ADAPT一次性探头适配器SHM/STANDSHM1和SHM2 适用的支架SHM/TOOL更换工具包用以拆卸不锈钢探头
  • 透射浸入式探头光纤束
    透射浸入式探头光纤束特性Y型跳线光纤束和探头jian端,用于透射浸入式探头实时测量吸光率和透射率波长范围400-900 nm光纤束的Y型节点处具有可调夹具光源端照亮样品样品分支带有?1/4英寸探头光谱仪端接收从样品发出的反射光加强型不锈钢套管和消应力套管SMA905接头,刻有光纤配置探头jian端长度各异,范围在2 mm-20 mm(单独出售)需要一根光纤束和一个探头jian端Thorlabs的透射浸入式探头光纤束极其适合在液态样品中测量透射率和吸光率。与基于比色皿的装置不同,探头jian端浸入样品中;液体可以自由流入探头jian端的开口里面。这种方式可以直接测量样品,非常适合需要实时测量的应用,比如,监测化学反应或水质测试(详情请看应用标签)。完整的透射浸入式探头需要购买一根光纤束和一个探头jian端。我们分叉跳线的铝制Y型节点十分耐用,包含一个可调光纤夹具,可以使用8-32 锁定螺丝固定。示意图展现了穿过光纤束和探头jian端的光路(红色表示)。?1/4英寸探头和探头jian端由316不锈钢制造,安装了高质量的透镜和反射镜,以便将探头jian端进入液体时,zui大程度地减少透射损耗。如右图所示,光纤束中的光在光纤束的样品端被准直。不同长度的透射浸入式探头jian端可以安装在探头端。在探头jian端里,光会穿过样品两次;一次是在光从光纤束射出时,再次是经反射镜的反射光射入探头jian端的一端时。光路越长,测量的灵敏度越高,但总透射损耗也会增加。样品发出的透射光和散射光由光纤束外面的六根光纤收集,并引导至光纤束的光谱仪端。这种连接光谱仪与光源的方式显著减少了光束射出并重新射入光纤时受到的阻挡。光谱仪端可以旋转,以便达到光纤束与光谱仪之间的zui佳对准位置,zui后再拧紧SMA接头。TP22透射浸入式探头光纤束的波长范围为400-900 nm,带有两个SMA905终端的分支。它们兼容Thorlabs的CCD光谱仪等大多数光谱仪,以及大多数光源,包括Thorlabs的宽带光纤耦合光源。每个SMA905终端的分支刻有光纤配置;光源端具有单根光纤,而光谱仪端具有由六根光纤和一根暗纤构成的圆形光纤束。暗纤不会总是处于相同的位置,但Thorlabs保证,暗纤永远不会处于中心位置。Y型节点处的滑动夹具可以通过拧紧8-32螺丝而锁定。探头支架Thorlabs提供探头支架和夹臂(下方有售),可在浸入样品介质时夹住样品端的探头。这些可调组件可在测量时固定光纤。夹臂可以垂直或以45°夹持探头。常见的透射浸入式探头装置使用了Thorlabs的TP22透射浸入式光纤束和探头jian端、CCD光谱仪和宽带光纤耦合光源。注意:光纤束光谱仪端中暗纤的位置随机,但不会处于光纤束的中心位置。应用使用透射浸入式探头测量吸收光谱利用比尔定律,通过光被样品吸收的量,就可以确定吸收光谱的浓度。一般会通过将样品放置在比色皿内,使用台式光谱仪进行测量。在样品不方便提取或取样的情况下,就可以使用透射浸入式探头,让用户进行实时测量。探头jian端相当于便携式比色皿,一边引导光通过样品,一边让样品自由地流过样品开口。透射浸入式探头非常适合需要实时测量的应用,比如化学加工或环境监测。透射光和散射光都由光谱仪测量,这就意味着,这种方法比台式测量法的动态范围要低。仔细挑选探头jian端和吸收波长,有助于优化测量效果。为了展示透射浸入式探头在这些应用中的使用方法,右图曲线显示了四种不同食用色素的吸收光谱,这些样品以相同浓度与水混合,经测量所得。将SLS201L宽带光源连接到光源分支,将CCS200光谱仪连接到光谱仪分支。将长度为5 mm的TPT205探头jian端连接到样品分支。与预计效果一样,在视觉可以观察到的颜色区域,每个光谱体现出较低的吸光率。通过在不同已知食用色素浓度下进行样品测量,可让用户制作出校准曲线,以便确定未知样品的浓度。损伤阀值激光诱导的光纤损伤以下教程详述了无终端(裸露的)、有终端光纤以及其他基于激光光源的光纤元件的损伤机制,包括空气-玻璃界面(自由空间耦合或使用接头时)的损伤机制和光纤玻璃内的损伤机制。诸如裸纤、光纤跳线或熔接耦合器等光纤元件可能受到多种潜在的损伤(比如,接头、光纤端面和装置本身)。光纤适用的zui大功率始终受到这些损伤机制的zui小值的限制。虽然可以使用比例关系和一般规则估算损伤阈值,但是,光纤的jue对损伤阈值在很大程度上取决于应用和特定用户。用户可以以此教程为指南,估算zui大程度降低损伤风险的安全功率水平。如果遵守了所有恰当的制备和适用性指导,用户应该能够在指定的zui大功率水平以下操作光纤元件;如果有元件并未指定zui大功率,用户应该遵守下面描述的"实际安全水平"该,以安全操作相关元件。可能降低功率适用能力并给光纤元件造成损伤的因素包括,但不限于,光纤耦合时未对准、光纤端面受到污染或光纤本身有瑕疵。Quick LinksDamage at the Air / Glass InterfaceIntrinsic Damage ThresholdPreparation and Handling of Optical Fibers空气/玻璃界面有几种潜在的损伤机制。自由空间耦合或使用光学接头匹配两根光纤时,光会入射到这个界面。如果光的强度很高,就会降低功率的适用性,并给光纤造成yong久性损伤。而对于使用环氧树脂将接头与光纤固定的终端光纤而言,高强度的光产生的热量会使环氧树脂熔化,进而在光路中的光纤表面留下残留物。损伤的光纤端面未损伤的光纤端面多模(MM)光纤的有效面积由纤芯直径确定,一般要远大于SM光纤的MFD值。如要获得zui佳耦合效果,Thorlabs建议光束的光斑大小聚焦到纤芯直径的70 - 80%。由于多模光纤的有效面积较大,降低了光纤端面的功率密度,因此,较高的光功率(一般上千瓦的数量级)可以无损伤地耦合到多模光纤中。Estimated Optical Power Densities on Air / GlassInterfaceaTypeTheoretical DamageThresholdbPractical SafeLevelcCW(Average Power)~1 MW/cm2~250 kW/cm210 ns Pulsed(Peak Power)~5 GW/cm2~1 GW/cm2所有值针对无终端(裸露)的石英光纤,适用于自由空间耦合到洁净的光纤端面。这是可以入射到光纤端面且没有损伤风险的zui大功率密度估算值。用户在高功率下工作前,必须验证系统中光纤元件的性能与可靠性,因其与系统有着紧密的关系。这是在大多数工作条件下,入射到光纤端面且不会损伤光纤的安全功率密度估算值。插芯/接头终端相关的损伤机制有终端接头的光纤要考虑更多的功率适用条件。光纤一般通过环氧树脂粘合到陶瓷或不锈钢插芯中。光通过接头耦合到光纤时,没有进入纤芯并在光纤中传播的光会散射到光纤的外层,再进入插芯中,而环氧树脂用来将光纤固定在插芯中。如果光足够强,就可以熔化环氧树脂,使其气化,并在接头表面留下残渣。这样,光纤端面就出现了局部吸收点,造成耦合效率降低,散射增加,进而出现损伤。与环氧树脂相关的损伤取决于波长,出于以下几个原因。一般而言,短波长的光比长波长的光散射更强。由于短波长单模光纤的MFD较小,且产生更多的散射光,则耦合时的偏移也更大。为了zui大程度地减小熔化环氧树脂的风险,可以在光纤端面附近的光纤与插芯之间构建无环氧树脂的气隙光纤接头。我们的高功率多模光纤跳线就使用了这种设计特点的接头。曲线图展现了带终端的单模石英光纤的大概功率适用水平。每条线展示了考虑具体损伤机制估算的功率水平。zui大功率适用性受到所有相关损伤机制的zui低功率水平限制(由实线表示)。确定具有多种损伤机制的功率适用性光纤跳线或组件可能受到多种途径的损伤(比如,光纤跳线),而光纤适用的zui大功率始终受到与该光纤组件相关的zui低损伤阈值的限制。例如,右边曲线图展现了由于光纤端面损伤和光学接头造成的损伤而导致单模光纤跳线功率适用性受到限制的估算值。有终端的光纤在给定波长下适用的总功率受到在任一给定波长下,两种限制之中的较小值限制(由实线表示)。在488 nm左右工作的单模光纤主要受到光纤端面损伤的限制(蓝色实线),而在1550 nm下工作的光纤受到接头造成的损伤的限制(红色实线)。对于多模光纤,有效模场由纤芯直径确定,一般要远大于SM光纤的有效模场。因此,其光纤端面上的功率密度更低,较高的光功率(一般上千瓦的数量级)可以无损伤地耦合到光纤中(图中未显示)。而插芯/接头终端的损伤限制保持不变,这样,多模光纤的zui大适用功率就会受到插芯和接头终端的限制。请注意,曲线上的值只是在合理的操作和对准步骤几乎不可能造成损伤的情况下粗略估算的功率水平值。值得注意的是,光纤经常在超过上述功率水平的条件下使用。不过,这样的应用一般需要专业用户,并在使用之前以较低的功率进行测试,尽量降低损伤风险。但即使如此,如果在较高的功率水平下使用,则这些光纤元件应该被看作实验室消耗品。光纤内的损伤阈值除了空气玻璃界面的损伤机制外,光纤本身的损伤机制也会限制光纤使用的功率水平。这些限制会影响所有的光纤组件,因为它们存在于光纤本身。光纤内的两种损伤包括弯曲损耗和光暗化损伤。弯曲损耗光在纤芯内传播入射到纤芯包层界面的角度大于临界角会使其无法全反射,光在某个区域就会射出光纤,这时候就会产生弯曲损耗。射出光纤的光一般功率密度较高,会烧坏光纤涂覆层和周围的松套管。有一种叫做双包层的特种光纤,允许光纤包层(第二层)也和纤芯一样用作波导,从而降低弯折损伤的风险。通过使包层/涂覆层界面的临界角高于纤芯/包层界面的临界角,射出纤芯的光就会被限制在包层内。这些光会在几厘米或者几米的距离而不是光纤内的某个局部点漏出,从而zui大限度地降低损伤。Thorlabs生产并销售0.22 NA双包层多模光纤,它们能将适用功率提升百万瓦的范围。光暗化光纤内的第二种损伤机制称为光暗化或负感现象,一般发生在紫外或短波长可见光,尤其是掺锗纤芯的光纤。在这些波长下工作的光纤随着曝光时间增加,衰减也会增加。引起光暗化的原因大部分未可知,但可以采取一些列措施来缓解。例如,研究发现,羟基离子(OH)含量非常低的光纤可以抵抗光暗化,其它掺杂物比如氟,也能减少光暗化。即使采取了上述措施,所有光纤在用于紫外光或短波长光时还是会有光暗化产生,因此用于这些波长下的光纤应该被看成消耗品。制备和处理光纤通用清洁和操作指南建议将这些通用清洁和操作指南用于所有的光纤产品。而对于具体的产品,用户还是应该根据辅助文献或手册中给出的具体指南操作。只有遵守了所有恰当的清洁和操作步骤,损伤阈值的计算才会适用。安装或集成光纤(有终端的光纤或裸纤)前应该关掉所有光源,以避免聚焦的光束入射在接头或光纤的脆弱部分而造成损伤。光纤适用的功率直接与光纤/接头端面的质量相关。将光纤连接到光学系统前,一定要检查光纤的末端。端面应该是干净的,没有污垢和其它可能导致耦合光散射的污染物。另外,如果是裸纤,使用前应该剪切,用户应该检查光纤末端,确保切面质量良好。如果将光纤熔接到光学系统,用户首先应该在低功率下验证熔接的质量良好,然后在高功率下使用。熔接质量差,会增加光在熔接界面的散射,从而成为光纤损伤的来源。对准系统和优化耦合时,用户应该使用低功率;这样可以zui大程度地减少光纤其他部分(非纤芯)的曝光。如果高功率光束聚焦在包层、涂覆层或接头,有可能产生散射光造成的损伤。高功率下使用光纤的注意事项一般而言,光纤和光纤元件应该要在安全功率水平限制之内工作,但在理想的条件下(ji佳的光学对准和非常干净的光纤端面),光纤元件适用的功率可能会增大。用户首先必须在他们的系统内验证光纤的性能和稳定性,然后再提高输入或输出功率,遵守所有所需的安全和操作指导。以下事项是一些有用的建议,有助于考虑在光纤或组件中增大光学功率。要防止光纤损伤光耦合进光纤的对准步骤也是重要的。在对准过程中,在取得zui佳耦合前,光很容易就聚焦到光纤某部位而不是纤芯。如果高功率光束聚焦在包层或光纤其它部位时,会发生散射引起损伤使用光纤熔接机将光纤组件熔接到系统中,可以增大适用的功率,因为它可以zui大程度地减少空气/光纤界面损伤的可能性。用户应该遵守所有恰当的指导来制备,并进行高质量的光纤熔接。熔接质量差可能导致散射,或在熔接界面局部形成高热区域,从而损伤光纤。连接光纤或组件之后,应该在低功率下使用光源测试并对准系统。然后将系统功率缓慢增加到所希望的输出功率,同时周期性地验证所有组件对准良好,耦合效率相对光学耦合功率没有变化。由于剧烈弯曲光纤造成的弯曲损耗可能使光从受到应力的区域漏出。在高功率下工作时,大量的光从很小的区域(受到应力的区域)逃出,从而在局部形成产生高热量,进而损伤光纤。请在操作过程中不要破坏或突然弯曲光纤,以尽可能地减少弯曲损耗。用户应该针对给定的应用选择合适的光纤。例如,大模场光纤可以良好地代替标准的单模光纤在高功率应用中使用,因为前者可以提供更佳的光束质量,更大的MFD,且可以降低空气/光纤界面的功率密度。阶跃折射率石英单模光纤一般不用于紫外光或高峰值功率脉冲应用,因为这些应用与高空间功率密度相关。定制光纤束Thorlabs乐于给您供应定制的带随机或确定光纤配置的直光纤束和扇出光纤束。有下表列出了我们当前能生产的一些光纤束。我们正在扩展生产能力,所以如果此处没有您所要求的光纤束也可以联系我们。一些定制光纤束的要求将超出我们的一般的生产工艺技术范围。所以我们不能保证能够制造出的光纤束配置符合您的特殊应用要求。但是,我们的工程师也非常乐于与您一起确定Thorlabs是否能够生产符合您需要的光纤束。如需报价,请提供给我们您的光纤束配置图。样品光纤束接头配置定制1转4束扇出型光缆定制带SMA905接头的石英光纤束Custom Bundle CapabilitiesBundle ConfigurationStraightaFan Out (2 or More Legs)a,bFiber TypesSingle ModeStandard (320 to 2100 nm), Ultra-High NA (960 to 1600 nm),Dispersion Compensating (1500 to 1625 nm), Photosensitive (980 to 1600 nm)Multimode0.10 NA Step Index (280 to 750 nm), 0.22 NA Step Index (190 to 2500 nm),0.39 NA Step Index (300 to 2200 nm), Multimode Graded Index (750 to 1450 nm),Multimode ZrF4 (285 nm to 4.5 μm)Tubing OptionscThorlabs' Stock Furcation Tubing, Stainless Steel Tubing or Black Heat Shrink TubingConnectorsSMA905 (?2 mm Max Cored), FC/PC (?800 μm Max Cored),?1/4" Probe, or Flat-Cleaved Unterminated FiberLength Tolerancee±0.14 mActive Area GeometryfRound or LinearAngle PolishingOn Special Request. Available for up to ?105 μm Core on Single Fiber End.Please Inquire for More Information.在一束20根光纤中,一般zui多有一根是暗纤,即一束中95%的光纤都是完好的。对于每支中不止一根光纤的光纤束,有5-10%的光纤是暗纤。这些光纤束不适合要求均匀功率分布的应用。套管的选择会被光纤类型、光纤数量和长度所限制。一般来说,在定制光纤束中会使用不止一种套管,尤其是分叉光纤束。它代表公共端光纤的zui大纤芯直径。分离端光纤的纤芯直径算入了公共端纤芯直径。光纤束的长度公差≤2 m。我们不能保证在分叉光纤束公共端处光纤或几何结构之间的距离。我们的光缆工程师可以协助设计符合您应用的光纤束。请提供您定制光纤束的图纸,我们可以更快地给您报价。透射浸入式探头光纤束-需要一根Item #HydroxylContentWavelength Rangea(Click for Plot)FiberItem #SourceLegSampleLegbSpectrometerLegFiberCore DiameterFiberCladding DiameterNAcMinimum Bend RadiusShort TermdLong TermeTP22High OH400 - 900 nmFG200UEASMA9051 Fiber?1/4" ProbeSMA9056 Fibers200 ± 4 μm220 ± 2 μm0.22 ± 0.0219 mm53 mm光纤束和探头(下方提供)内置的光学元件指明了波长范围和衰减曲线。样品分支的末端可以用蘸有丙酮或甲醇的擦镜纸清洁。光纤束的数值孔径与单根光纤的数值孔径相同受到不锈钢套管限制。受到光纤限制。产品型号公英制通用TP22透射浸入式探头,?200 μm,高羟基,400 - 900 nm,SMA905转?1/4英寸探头,2 m透射浸入式探头jian端-需要一个带开口的探头jian端,用于在液体样品中测量透射率或吸光率长度为2 mm、5 mm、10 mm或20 mm探头jian端有宽带反射镜,镀-E02介质膜这些透射浸入式探头jian端可以安装到上方出售的透射浸入式探头光纤束。探头jian端有一个样品开口,可在测量时让液体样品自由流入测量区域。每个jian端末端有一面反射镜(前表面镀有-E02介质膜),可以反射从探头光纤束射出的光。反射镜表面上的保护膜可让其浸入液体中。使用丙酮和超声清洗机可以清洗探头jian端,以便重复使用。请注意,安装介质膜反射镜的端盖用环氧树脂粘在探头的外壳上,不应拆除。jian端的长度有2 mm、5 mm、10 mm或20 mm可选。长度越长,探头jian端中光与样品介质相互作用的长度就越长;因此,使用较长的探头jian端,有助于提高信噪比,以便用于低吸光率的样品。相反,较短的探头jian端比较适合处理高吸光率的样品。一般而言,长度越长,探头的透射损耗也越大(请看上表中的波长范围曲线图)。因此,根据实验选择合适的光源和探头长度,对于优化测量效果十分关键。Item #TPT202TPT205TPT210TPT220Wavelength Range (Click for Plot)400 - 900 nmLength (Distance from Probe Lens to Mirror)2 mm5 mm10 mm20 mmOptical Path Length4 mm10 mm20 mm40 mmMirror Coating-E02Mirror Reflectance (Click for Plot)aRavg99% (400 - 900 nm)b波长为505 nm时测量。入射角为0°,波长为400-900 nm时,-E02介质膜会满足规定的反射率,波长越长,入射角越大,性能越低。产品型号公英制通用TPT202透射浸入式探头jian端,长度2 mmTPT205透射浸入式探头jian端,长度5 mmTPT210透射浸入式探头jian端,长度10 mmTPT220透射浸入式探头jian端,长度20 mm可调探头支架可以牢固地夹持样品分支上的?1/4英寸光学探头可以相对于样本以90°或45°定位探头可以调节高度的夹臂,zui高可以容纳55 mm(2.16英寸)的样品?6英寸(?152.4 mm)的底座,可以网格和同心圆更换用的夹臂组件单独出售Thorlabs的RPS可调探头支架可以夹持?1/4英寸光纤束探头,当相对于样品呈45°时,可以进行漫反射测量,当相对于样品呈90°时,可以进行反射测量。每个支架包含可调夹臂(单独出售)、刻有公制高度刻度的?1/2英寸光学接杆,以及刻有同心圆和网格图样的?6英寸(?152.4 mm)底座。使用TS25H手拧螺丝可将样品分支上的?1/4英寸探头固定在RPA夹臂上。利用TS25H手拧螺丝可以调节夹臂的高度。夹臂有一个装有弹簧、可伸缩的Delrin™ jian端。装有弹簧的jian端具有足够的作用力,可在zui后的定位调节完成时固定夹臂,以便精确调节高度。使用RPS支架时,使用内附的光学接杆可容纳zui高为55 mm(2.16英寸)的样品。对于更高的样品,可以使用更长的英制或公制?1/2英寸接杆(请看右图)轻松替换内附的接杆。使用底座下面的M6带帽螺丝可以将接杆固定到底座,也可以使用3/16英寸或5 mm球头起子将其拆下。如果用英制?1/2英寸接杆替代原接杆,就需要SH25S063 1/4"-20带帽螺丝。更换用的RPA接杆夹臂单独出售。通过将这些夹臂固定在?1/2英寸接杆上,也可以在自定义光机械装置中将其用来安装?1/4英寸探头。RPS带有TR8接杆,可以安装透射浸入式探头。产品型号公英制通用RPS可调光纤探头支架,用于?1/4英寸探头RPA更换用的夹臂,可调光纤探头支架,用于?1/4英寸探头
  • 质构仪探头-柱状探头 TA/20
    质构仪探头-柱状探头 TA/20直径为20mm的柱形探头,此探头可用于对肉丸、鲜肉的测试,可测定肉丸、鲜肉的弹性,嫩度等。
  • 质构仪探头-球形探头 TA/1S
    质构仪探头-球形探头 TA/1S直径为1英寸球形探头,该探头可用于测定面团的延展性,各类食品全质构测定。
  • Cary 温度探头附件 9910066800
    产品特点:Cary 温度探头附件 9910066800订购信息:用于紫外-可见和紫外-可见-近红外光谱仪附件的工具包与备件附件消耗品说明部件号温度探头附件备件探头支架提供长方形头的探头(4 个),适用于标准的 10 毫米长方形比色池9910066800 探头支架,锥形头提供锥形头探头(4 个),适用于微量池9910066900 探头支架的短延长线要求把探头安装在样品室内110381100 探头支架的长延长线要求把探头安装在样品室外110380500 用于探头支架的 O 形环工具包9910067000Cary 50/60 固体样品支架附件备件底架用于 Cary 50/60 固体样品支架的侧面安装支架,用于安装偏振器/消偏器或其它附件810137000 固体样品架备件包 #2包括 2 个 V 形架 3 x 45 毫米,2 个 V 形架 6 x 45 毫米和螺钉、螺帽用于将样品固定到样品支架上9910056200 Cary 100/300 固体样品支架附件备件膜支架备件包 #1包括 4 条磁力条,20 个 V 形架,凝胶板支架,2 个样品架,8 个遮光板和 4 个夹子9910064600 固体样品架备件包 #1包括 10 毫米光阑样品支架,5 毫米光阑样品支架,1 毫米光阑样品支架,2 个 V 形架 3 x 45 毫米,2 个 V 形架 6 x 45 毫米和螺钉、螺帽用于将样品固定到样品支架上9910059400 固体样品架备件包 #2 包括 2 个 V 形架 3 x 45 毫米,2 个 V 形架 6 x 45 毫米和螺钉、螺帽用于将样品固定到样品支架上9910056200
  • 拉曼/荧光探头适配件 如海光电
    SH-RAM-FFP 探头适配件“如海光电”研发生产型号为SH-RAM-FFP探头适配件是用于固体样品的检测位置定位,防止因样品摆放位置而造成激光未聚焦的问题。该产品选用POM加工而成,可长期使用,且POM最大优势即不磨伤样品。SH-RAM-FFP探头适配件可配套用于“如海光电”自主研发的各类拉曼探头或荧光探头,实现对固体样品信号的采样定位和屏蔽环境光干扰。规格SH-RAM-FFP尺寸外径Φ15×20mm,内径9.6mm材质POM颜色黑色焦距7.5 mm(探头焦距)适配产品拉曼探头荧光探头用途专为固体样品测量而设计;准确聚焦,保证检测的距离有效性。产品展示图
  • 质构仪探头-球形探头 TA/0.25S
    质构仪探头-球形探头 TA/0.25S直径为0.25英寸球形探头,该探头可用于鱼糜、肉糜等凝胶强度测定。为国家标准GB/T36187-2018《冷冻鱼糜的凝胶强度测定》推荐使用探头。
  • 质构仪探头-球形探头 TA/5S
    质构仪探头-球形探头 TA/5S直径为5mm球形探头,该探头可用于鱼糜、肉糜等凝胶强度测定。为国家标准GB/T36187-2018《冷冻鱼糜的凝胶强度测定》推荐使用探头。
  • 具有可更换头的手持光纤探头
    产品特点:具有可更换头的手持光纤探头9910076600透射探头和支架9910076700订购信息:光纤探头应用说明部件号Cary 100/300 分光光度计 手持光纤探头,石英,整体长度 265 毫米,10 毫米光程,可耐高温达 150 °C 并可用于腐蚀性酸7910032100 紫外-可见光反射探头和探头支架,用于测量样品表面的全反射,照明区域是 1 毫米7910036200 配有开关的吸光浸入式探头,不锈钢,10 毫米光程9910085000配有开关和耦合器的吸光浸入式探头,不锈钢,10 毫米光程9910085100紫外-可见光反射探头7910035500Cary50/60/100/300 手持光纤探头,直径 6.35 毫米,长 104 毫米,包括光罩9910076600手持光纤探头,防腐蚀石英,直径 12.7 毫米,10 毫米光程9910080800透射探头和探头支架,适合用于对固体透明材料如玻璃的透过率测量9910076700 具有石英末端的 Versi 远程读取光纤探头,可手持或安装在Cary 光纤探针耦合器上,非常适用于腐蚀性、有毒、放射性或交叉污染的样品190055700 Cary4000/5000/6000i分光光度计 紫外-可见光反射探头,2 米,用于测量样品表面的全反射,照明区域是 2 毫米9910069300 紫外-可见光吸光探头,不锈钢,2 米,10 毫米光程9910069400紫外-可见光透射探头和支架,2 X 3 米光纤9910069600紫外-可见光和可见-近红外光透射探头和支架组件,2 X 3 米光纤9910076500 紫外-可见-近红外光透射探头和支架,2 X 3 米光纤9910076400紫外-可见-近红外光吸光探头,不锈钢,2 米,10 毫米光程9910069500
  • 质构仪探头-球形探头 TA/0.75S
    质构仪探头-球形探头 TA/0.75S 直径为0.75英寸球形探头,可测量脆性食品的酥脆性等物性指标。
  • 质构仪探头-柱状探头 TA/2
    质构仪探头-柱状探头 TA/2直径为2mm的柱形探头,可测样品表皮的强度.如测量水果表皮的硬度或屈服度.从而判断水果的成熟度。用于药品的测试,如药片、胶囊的穿透强度或表皮硬度、破裂强度等。
  • 质构仪探头-柱状探头 TA/100
    质构仪探头-柱状探头 TA/100直径为100mm的压盘探头,压力盘用于对蔬菜、.水果进行测试,对水果进行直接下压测试,直接看到水果是否适合运输和保存。
  • 质构仪探头-柱状探头 TA/5
    质构仪探头-柱状探头 TA/5直径为5mm的柱形探头, 可用于测定果蔬的新鲜度、抗破裂强度;药片崩解强度。
  • 质构仪探头-凝胶探头 TA/0.5
    质构仪探头-凝胶探头 TA/0.5直径 0.5 英寸(12.7mm)柱形探头,用于测试果冻、果酱、蛋白、凝胶、魔芋胶、卡拉胶,鱼糜、肉糜、鱼蛋白或肉蛋白肉制品,豆腐,大豆蛋白凝胶等的强度,符合 GB28304-2012 可得然胶凝胶强度和 GB6783-2013 明胶凝冻强度测定。
  • 温度探头
    产品名称:温度探头仪器厂商:PerkinElmer/美国 珀金埃尔默 价格:面议 库存:是可以使用SPB探头能够自动监控并调节样品温度。不同规格SPB探头适用于不同大小的样品消解管。每个探头带有5个表玻璃及1个探头夹。说明数量零件编号50mL管用SPB 6"1N9308018100mL管用SPB 6"1N930800950mL管用SPB探头表玻璃(备用)25N9308041100mL管用SPB探头表玻璃(备用)25N9308073SPB PROBE Holder for DigiTUBES 50 mL1N9308044SPB PROBE Holder for DigiTUBES 100 mLN9308045
  • 质构仪探头-球形探头 TA/0.5S
    质构仪探头-球形探头 TA/0.5S直径为0.5英寸球形探头,用于测试:软固体如肉糜的强度、弹性,固体膨化食品如薯片的脆性,水果、奶酪的表面硬度及胶黏性。
  • 质构仪探头-柱状探头 TA/50
    质构仪探头-柱状探头 TA/50直径50mm的柱形探头,用于对肉丸、鲜肉、和块状油脂的测试,可进行肉丸的弹性,坚实度和鲜肉延展性以及油脂的稠度测试。
  • 四探针方阻测试探头 4PP光伏硅片4点探头 KLA、CDE、NAPSON 原厂;晶圆 ITO薄膜电阻探头
    四点探针头是用于方阻测试设备上的精密零件,我公司生产的探头能适配到国内外所有的方阻测试设备上,稳定性和一致性十分优秀;无缝替代由国外生产的探头JANDEL、CDE等国外品牌,打破国外技术垄断和封锁。探针的针尖材料一般是用碳化钨。每一种探头的主要选择配置参数: A,探头主体材料及外形尺寸 B,针尖半径 C,针头的间隔 D,针头的负载 E,针头排列,线型,或者正方形。 F,连接方式: 连接器,或导线联接及长度主要的应用领域: 硅片电阻率的测量。 晶圆的电阻率的4点测量。 外延、离子注入层的4点电阻测量。 金属薄膜和其他薄膜的4点电阻测量。
  • 超声探头保护套
    IVF取卵专用探头保护套,采用人体容受性、透明状植入类高分子材料,无乳胶、圆滑,真正意义上的无油无粉 外观形式为平铺直条状,方便操作 可选配无菌耦合剂 操作中保护探头,避免交叉感染阴道探头用探头型号:标准规格长度:45*260mm 加长型规格长度:45*600mm
  • 质构仪探头-针型探头 TA/2N
    质构仪探头-针型探头 TA/2N可测样品表皮的强度.如测量水果表皮的硬度或屈服度.从而判断水果的成熟度。
  • 在线光纤红外拉曼探头
    近红外-拉曼光纤探头产品简介:拉曼光谱和近红外光谱包含了物质化学成份和物理特性的定性和定量信息。两者都能在生产过程中提供关键产品和工艺信息。在线分析光纤探头可与光谱仪配合集成进工艺流程中,从而连续监控工艺过程。德国art photonics公司与分析测量控制公司合作开发了多通道光纤探头(已申请专利)。这是市面上第一款商业设计近红外-拉曼光谱结合光纤探头,可用于现场近红外漫反射检测和固体、粉末或液体的拉曼检测。该探头的优点在于近红外和拉曼通道可以同时工作,使得过去不可能的近红外-拉曼光谱混合建模变成了可能。探头轴是可通电加热,以防止水分凝结在光学镜片上。产品应用:实时反应过程监视 / 过程分析(PAT) / 物质特性分析 / 生物制药分析产品特点:NIR 和 Raman 通道同时工作 / 在线漫反射光谱 /UV –VIS 和 VIS-NIR 光谱高通光率产品技术参数: NIRaman 光纤探头技术参数 (可按需定制其它光谱组合探头) 探头轴材料: 不锈钢 1.4435 (316L),哈氏合金C22外部直径: 19,0+0/-0,1mm长度: 170mm(可定制)镜片: 蓝宝石或立方氧化锆加热胶: Epotek 353ND 或等同NIR and Raman 相互独立通道 Raman – 通道 NIR - 通道光纤: 低 OH 石英光纤,金属涂层抑制激光诱导荧光激光波长: 785nm连接头1: FC (发射光纤 - 105μm 纤芯)连接头2: MTP-Male 48 x 105μm 合束支持定制化需求通过USP 要求(tested on Kaiser RXAndor DVA420A-OE and RXn4 Raman-Spectrometer).光纤长度: 3+/-0,1m光纤: 低OH石英光纤杂散光: 少于 1%照明光纤束: 32x NIR400/440 NA=0.22漫反射回收光纤: 1x NIR400/440 NA=0.22连接头1: SMA905其它接口可定制连接头2: 5mm ferrule通过USP要求(在Sentronic Sentropat 系统上测试)不同浓度布洛芬测试结果:拉曼检测近红外检测
  • 质构仪探头-柱状探头 TA/36R
    质构仪探头-柱状探头 TA/36R直径为36mm的柱形探头,国际通用全质构测试推荐探头。适用于测试馒头、海绵蛋糕、吐司面包等烧烤食品的硬度(hardness)、弹性(springiness)和延展性(extension)测试。符合 AACC (74-09)测试面包质地的标准方法。
  • MPI探头TITAN&trade 多触点探头
    产品概要:多触点探针扩展了MPI专有的TITAN&trade RF探测技术,用于RF的IC的表征。该探头具有多达15个触点,每个触点的RF带宽高达6GHz,针尖范围从50到300μm,可完全满足您的测试需求。基本信息:模块化和快速交付可以通过使用模块化设计,预先标准化的组件以及MPI自己的基于MEMS的探针技术来对多触点探针进行单独配置。尖端设计:间距为50μm,触地超过100万次,TITAN&trade 多触点测头是较短的可配置测头。它可以实现大型IC的宽温度范围检定,并且在屏蔽环境中使用更加方便。它的尺寸与标准RF探头完全兼容,因此无需进一步调整即可进行象限测试配置。TITAN&trade 多触点探头旨在降低现代高度集成的RF IC的测试成本。它具有20微米的接触宽度和最小的探针间距(从50微米开始),最长的使用寿命(在铝焊盘上超过一百万次触地次数)。TITAN&trade 探针MEMS尖端技术TITAN&trade 多触点探头包含具有严格控制阻抗的MEMS触点。它们可确保高度可重复的校准和测量结果,以及在较宽的温度范围和无与伦比的接触循环次数下均一的接触特性。独特的接触结构与其他任何MPI RF探针一样,TITAN&trade 多触点探针由于其独特的突出尖端设计,可提供出色且实时的尖端触点可见性。首次,即使对于没有经验的操作员,也可以将探针高精度定位在IC的焊盘上。技术优势:1、模块化和快速交付2、测试成本低且精确度高3、确保高度可重复的校准和测量结果应用方向:使用在线设计捕获表,根据IC焊盘布局选择RF信号(S),逻辑(L)和电源(P)通道来构建探针。
  • 探头
    探头:瑞士子公司QOneTec研制;宽带多核探头(手动与自动调谐);灵敏度高,13C灵敏度增强;支持探头定制,能兼容不同厂家磁体(400-600MHz)。
  • 自动清洁光纤探头
    自动清洁光纤探头是具有自动清洗功能的宽光谱范围的自清洁光谱探头,用于全自动化的过程系统光谱探测。自动清洁光纤探头功能应用探头的设计使其可用于监测反应,监测光学污染生成的物质,污染物在原位自动化学过程中会被反追踪,清洗和校准。反应监测和全自动化过程PAT应用,光纤探头特别适合用于分析表征,生物制药分析和生物燃料的开发和生产。
  • Cary100/300型紫外-可见光反射探头和探头支架
    Cary 分光光度计与各种光纤探头兼容,因此您可以在分光光度计的样品室外测量样品。使用探头就不必再将液体倒入样品池,这对于需要快速分析大量样品的质量控制实验室进行定量分析时特别有用。远程测量也完全适用于小体积样品、不能放入样品室的大体积样品、容器中的化学反应、中试测量、有毒或危险样品、无菌环境样品,以及高温或高压条件下的样品。我们提供浸入式探头和普通探头,用于测量透射、反射和吸收。您也可以购买定制的光纤探头支架和长度以满足实验室的特殊需求。快速分析 — 与传统蠕动泵附件不同,光纤探头无装液延迟且无需等待气泡逸出。交叉污染少 — 快速、高效地清洁浸入式探头。样品间的快速冲洗减少了交叉污染。维护少 — 无需昂贵的流通池且安装后不需要调试。可更换的探头、防护罩和远程测量开关适用于多种温度条件的探头(环境温度、85 ℃、150 ℃)有不锈钢、石英和 Torlon 可供选择透射、反射和吸收探头为方便起见,提供探头支架和更长的光纤。 订购详情
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制