钾长石

仪器信息网钾长石专题为您提供2024年最新钾长石价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括钾长石参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的钾长石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钾长石相关的耗材配件、试剂标物,还有钾长石相关的最新资讯、资料,以及钾长石相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

钾长石相关的厂商

  • 上海昂索分析仪器技术有限公司由一群来自Siemens/ABB/ Servomex/ Hach /ThermoFisher/Intertek的工程师在上海创立,目前在上海设置了系统集成工厂/应用中心/维修中心/培训中心/备件库,在西安/广州/大庆设有工程师技术服务站和备件库,27名专业服务工程师服务于国内过程分析仪器现场,涵盖石油化工/天然气/煤化工/金属冶炼/新能源/制药/食品…等行业,我们的主要客户有中石油/中石化/延长石油/神华集团/Basf/Bayer/Dow/Linde/Air Liquide/晋煤集团/兖矿集团/宝钢/武钢/首钢/江铜/中国五矿/LDK/惠氏/嘉里益海…等行业领导,我们秉持“迅捷响应,精准服务”,贴近本土,灵活差异,赢得了行业和最终用户的认可和尊敬。
    留言咨询
  • 顶合嘉(北京)国际贸易有限公司的主要产品有:元素分析仪、样品前处理设备(如:酸纯化器、酸蒸清洗器、球磨机、磨样机、电热板、熔样机、压片机、镶样机等)、力可仪器用备件、德国埃尔特仪器用备件、日本堀场仪器用备件、美国热电仪器用备件、美国PE仪器用备件、美国利曼仪器用备件、美国瓦里安仪器用备件、美国安捷伦仪器用备件、日本岛津仪器用备件、日本日立仪器用备件、有机元素分析仪备件、德国斯派克仪器用备件。 顶合嘉是中国进口标准物质领域的一面旗帜,所提供的标准样品范围如下:工业用化学性能标准样品 一、地质标准样品:包括矾土、红柱石、硬石膏、钙长石、锑矿、文石、重晶石、玄武石、硼砂、菱镁矿、铝矿、粘土、辉绿岩、铜矿、白云石、橄榄石、长石、萤石、辉长岩、金矿、花岗岩、石墨、铁片、铁矿、瓷土、金伯利岩、石灰石、锰矿、钼矿、镍矿、铌矿、贵金属矿、淤泥、磷酸盐、辉岩、金红石、沙岩、沉积物、页岩、板岩、土壤、钨矿、钛矿、锌矿、锆、钽矿、云母等 二、原材料标准样品:碳酸钙、水泥、煤、煤灰、焦炭、铜矿、焊料、玻璃、铅、锰、钼、镍、多元素氧化物、耐火材料、锆石、硅石、炉渣、矿渣、钢渣、污泥、钨粉、润滑油、催化剂等。 三、气体标准样品:铁基、有色金属等 四、铁合金标准样品:硼铁、铬铁、锰铁、钼铁、镍铁、磷铁、铌铁、钛铁、钨铁、矾铁、锆铁、硅铁。 五、铁基化学标样:纯铁、碳钢、低合金、硬质钢、硫化钢、高硅钢、钙钢、铅钢、钨钢、锰钢、工具钢、不锈钢、高合金钢、铸铁等。 六、有色金属化学标准样品:铝合金、钛合金、铬、铜、铜合金、白铜、黄铜、青铜、铅合金、镁合金、镍合金、锡、钛、钨合金、锌合金、锆合金等。 七、铁基光谱标准样品:纯铁、碳钢、低合金钢、铅钢、铋硒钢、钨钢、钙钢、钼钢、硅钢、镁钢、工具钢、镍钢、马氏体钢、高合金钢、17-4PH钢、不锈钢、铸铁等。 八、铝基光谱标准样品:纯铝、铝合金、铜合金、镁合金、锰合金、硅合金、锶合金、钛合金、锌合金等。 九、铜基光谱标准样品:铜、铬合金、铍钴合金、铜合金、锰合金、镁合金、白铜、镍合金、磷合金、黄铜、青铜、荧光铜合金等。 十、镍基光谱标准样品:镍、钴铬合金、钴铝合金、铬铁合金、铬钼合金、铬锰合金、铬铌合金、铬钛合金、铬钨合金、镍合金等。 十一、 其它光谱标准样品:镉、钴合金、铅合金、稀土镁、镁合金、钼、锡合金、钛合金、锌合金、钴合金、金、银合金等。 十二、 光谱控样(SUS):铝合金、钴合金、铜合金、黄铜、铅合金、镁合金、镍合金、锌合金、钛合金、铁合金、铸铁、钢、不锈钢、荧光玻璃等。 十三、 X荧光光谱仪用专用标准样品。 工业用物理性能标准样品 一、颗粒度标准样品:大小、数量 二、表面粗糙度、表面耐磨性标准样品 三、断裂韧度(陶瓷、金属)、维氏、努氏硬度、次生铁素体数量标准样品 四、磁矩标准样品。 五、冲击标准试样块 六、粘稠度、密度标准样品 七、热值测定标准样品 八、热膨胀、热导系数测定标准样品 九、各种光学性能测定用标准样品 食物和农产品、海产品标准样品 一、营养成分标准样品 二、微量元素标准样品 三、化肥标准样品 四、小麦硬度标准样品 这些产品全部原装进口,带有原产地证书。如果您对上述标准样品感兴趣请和我公司联系,我们将竭诚为您提供全方位服务。
    留言咨询
  • 兴欧五金制品有限公司,成立于2010年,公司位世界制造名城“东莞”;公司主要设计生产:防静电货架,线网货架,不锈钢推车,不锈钢柜,不锈钢货架;公司拥有行业资深设计团队,专业生产线,新秀网络运营团队,集设计生产售后的完善供应链,致力于全方位满足客户需求。从品质出发,细节着手,一切以维护客户利益为核心价值观,踏实、诚信、协助的态度深受业界常识和客户的认可;全新的信息商贸时代,我们将不断完善服务系统,愿与您携手盛康、共创辉煌!
    留言咨询

钾长石相关的仪器

  • n 原装 zeiss光学系统 -非球面反射光学部件,改善成像质量 -最少光学部件,最大光通量,改善信噪比 -石英涂膜光学部件,光学系统防护罩,不受环境影响 -光路密封,可选择光路吹扫功能,检出限佳 -CCD检测器,紫外到近红外(185 nm - 900 nm),灵敏度高n 单/双光束自动切换 -单光束:光通量大,信噪比高,灵敏度高 -双光束:仪器稳定,消除元素灯漂移的误差 -轻点鼠标完成单/双光束切换 -独特:一台仪器同时拥有两台仪器的优点 -单双光束任意选择,满足稳定性和灵敏度要求 n 横向加热石墨炉技术,延长石墨管寿命! -真正保证石墨管内部温度的均一性 -避免灵敏度损失和干扰物污染,有效防止记忆效应 -较低的工作温度,显著地提高石墨管的使用寿命 -具有最快的升温速度3000°C/秒n 智能化自动进样器 -智能化稀释,遇超出校正范围,无中断运行 -智能化除残,保证无残留干扰 -智能化富集,测定更低浓度样品 -自动重新调整进样针在样品杯及专用杯中取样位置n 全面自动化、智能化的软件 -自动监控参数和附件 -自动优化分析条件 -无人看管自动分析 -自动在线帮助-含各元素推荐条件和方法
    留言咨询
  • 钾长石分析仪 400-860-5168转5890
    EDX9000B Plus能量色散X荧光光谱仪-钾长石分析专家EDX9000BPlus能量色散X荧光光谱仪可以用于钾长石的分析。钾长石是一种含有钾元素的矿物,使用EDX9000BPlus能量色散X荧光光谱仪可以通过测量样品中钾元素的特征荧光信号来确定其含量。同时,该仪器还可以对样品中的其他元素进行分析和定量。这使得EDX9000BPlus能量色散X荧光光谱仪成为一种非常有用的钾长石分析工具。ESI英飞思EDX9000B plus光谱仪主要应用于采矿作业(勘探、开采、品位控制),工业矿物,生产水泥和建筑材料的原材料,耐火材料,陶瓷和玻璃,地球化学学术研究,考古等。EDX9000B plus优异的线性动态范围,可实现在水泥、矿物、采矿、金属、玻璃和陶瓷行业进行超高精度的过程控制和质量控制。具有全新真空光路系统和超高分辨率技术的新一代Fast SDD检测器,对轻、中、重元素和常见氧化物(Na2O、MgO、Al2O₃ 、SiO₂ 、P2O5、SO₃ 、K2O、CaO、TiO₂ 、Cr2O₃ 、MnO、Fe2O₃ 、ZnO和SrO等)都可达到最佳分析效果。产品特点1.小型化、高性能、高速度、易操作,Na11-U92高灵敏度、高精度分析2.可同时分析40种元素3.采用多准直器多滤光片和扣背景专利技术4. Peltier电制冷 FAST SDD硅漂移检测器提供出色的短期重复性和长期再现性以及出色的元素峰分辨率5.超高记数数字多道电路设计,双真空抽速机构,真空度自动稳定系统6.标配基本参数法软件,多任务,多窗口操作7.专利薄膜滤光片技术,有效提高轻元素检出限仪器参数仪器外观尺寸: 565mm*385mm*415mm超大样品腔:465mm*330mm*110mm半封闭样品腔(抽真空时):Φ150mm×高75mm 仪器重量: 48Kg元素分析范围:Na11-U92钠到铀可分析含量范围:1ppm- 99.99%探测器:AmpTek 超高分辨率电制冷Fast SDD硅漂移检测器探测器分辨率:122 eV FWHM at 5.9 keV处理器类型:全数字化DP-5分析器谱总通道数:4096道X光管:高功率50瓦光管(原装进口管芯),冷却方式:硅脂冷却光管窗口材料:铍窗准直器:多达8种选择,最小0.2mm滤光片:7种滤光片的自由选择和切换高压发生装置:原装美国高压,电压输出:0-50kV;输出电流:0-1mA高压参数:最小5kv可控调节,自带电压过载保护,输出精度:0.01%样品观察系统:500万像素高清CCD摄像头电压:220ACV 50/60HZ环境温度:-10 °C 到35 °C仪器配置标准配置可选配置纯Ag初始化标样磨样机真空泵压片机矿石专用样品杯烘干箱USB数据线ESI-900型XRF专用全自动熔样机电源线电子秤测试薄膜矿石标准物质仪器出厂和标定报告交流净化稳压电源保修卡150目筛子
    留言咨询
  • 仪器概述:高频摆动熔样机应用高频振荡感应加热原理加热金属载体(金属坩埚),可用于分析测试领域试样的熔融分解处理及X射线荧光光谱分析的熔融制样。 应用范围:适用于各种氧化态物料及各种天然矿石试样的熔融分解和熔片的制作。如:含铁锰铬矿石、 铝镁质耐火材料、钠钾长石、石灰石、白云石、萤石等,对于由单子或还原性物质组成的样品,应预先氧 化处理,以防损毁加热载体及盛样的铂坩埚。 采用新型纳米陶瓷材质摆动装置,减少设备散热压力,电器部分采用PLC控制,智能操作,操作人员使用简 单,易学。
    留言咨询

钾长石相关的资讯

  • GC-MS分析兵马俑的胶水和填料
    使用GC-MS以及X射线荧光光谱法、X射线衍射法和偏光显微镜,西北大学文化遗产学院和秦始皇陵遗址博物馆(西安)的科学家测定了用作兵马俑结构的一种胶和填充物的多官能的材料的组成。  神秘的多功能材料  1974年,西安市的一群农民挖井时,发现了兵马俑泥塑的片段。继他们的发现,考古学家访问了遗址,并通过多年的渐进而细致的工作,挖掘出7000个兵马俑雕像,这是迄今发现的最大的雕塑葬集合。每个兵马俑雕像都是独一无二的,有不同的发型、脸部、衣服、高度、面孔和姿势。现在,这里是著名的联合国教科文组织世界文化遗产。兵马俑围绕秦始皇——中国的第一个皇帝,保护他死后的陵墓。秦始皇统一许多较小的战国,标志着现在中国开始,并开始了长城的建设。  兵马俑雕像是真正了不起的,包括军事人物,比如战士、武器和马匹,还有杂技、力士和音乐家,据推测,这些是为了迎接来世的皇帝。陵墓和游客中心已经展出挖掘的雕像,他们也已经在世界各地展览。 自从兵马俑被发现以来,遗物获得了广泛的科学和考古学兴趣,期待揭示中国在秦皇时期人民生活的丰富细节。  在雕像中发现了一种多功能材料,为均质的蓝灰色粉末,与颜色灰度陶器相似。在士兵塑像中,在战士和它的搁脚板之间发现了这种蓝灰色粉末。在武器和身体部分,颈部和头部等部份,套筒和手掌之间都有所发现。 在马雕像上,在其头部和颈部,上腹部和四肢和蹄之间,也发现了这种材料。 这些材料似乎是秦雕像建设中的重要组成部分,但迄今为止,它尚未在任何深度上进行调查。西北大学文化遗产学院和秦始皇陵遗址博物馆的专家采用了一系列的分析方法,来研究这种材料的组成,并揭示其功能。 X射线荧光光谱法(XRF)和X射线衍射光谱法(XRD)用于研究无机组分,偏振显微镜(PLM)提供了有关矿物外观和晶粒尺寸的细节,以及用于烧制材料的温度 。 GC-MS用于鉴定有机组分。  GC-MS识别有机粘合剂  通过用碳钢外科手术刀片刮擦,将赤土陶器战士和赤陶马的多用途材料的样品,收集在医疗勺里。 将样品密封在玻璃管中,并冷藏保存,直至需要用于分析。为了比较,还制备了焙烧土、模拟陶器和陶器碎片的样品。  采用GC 7890-MS 5975仪(安捷伦,USA)进行GC-MS分析,仪器配备有EI离子源和四极质量分析器。首先,使用氨提取样品并在C4固相,然后在真空下放置用6mol/L 盐酸水解纯化。然后在5分钟内将样品加热至160°C,并保持30分钟。将得到的水解产物在氮气流下干燥,并使用MTBSTFA用1%TMCS衍生化。十六烷和N-亮氨酸用作内标,并采用定量的标准曲线法。  XRF和XRD测定表明,该材料的无机成分为SiO2、Al2O3和Fe2O3,以及一些K2O、MgO和CaO,石英、钠长石和钾长石为主要的矿物相,如通常的陶器。因此,兵马俑雕像的无机成分与用于制造它们的粘土相同。 PLM和PETROG进一步表明地面陶器在材料中存在。  GC-MS能够识别在粘合材料中起特殊作用的有机组分。 在所有样品中,发现有低水平的0.0023%至0.0212%的蛋白质。对含有蛋和动物胶蛋白的所有样品,使用氨基酸比和PCA来鉴定蛋白质的来源。 需要进一步的工作来确定是否使用了全蛋、蛋黄或蛋白,或者其他有机物质(其他蛋白质,脂质或多糖)可能已经存在。  结果表明,该材料的主要功能是作为一种粘合剂或胶水,当初,分别制造了雕像的各部分,然后连接在一起。 此外,裂缝部件之间的材料的存在,强烈地表明其应用作为胶水。 另一种拟议的用途是用于平滑粗糙的表面,如马雕像的腹部所见。 研究人员认为无机填料和有机粘合剂的组合赋予了多功能性质的材料。  促进未来的复原  该研究采用一系列多种分析技术,揭示了兵马俑建设中使用的多功能材料的组成。 有机粘合剂与无机填料的组合,显示了工匠的创造性和智慧性,毫无疑问,这对复原秦朝兵马俑非常有用。  相关链接  [1] Ge R, Yang L, Shen M, Sun W. Investigating the Composition and Application of an Ancient Multipurpose Material Discovered on the Qin Terracotta Army Statues. Archaeometry. 2021. https://doi.org/10.1111/arcm.12712  [2] Cohen A. Artsy: Why China’s First Emperor Built, Then Buried, a 7,000-Strong Terracotta Army. (https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-chinas-first-emperor-built-buried-7-000-strong-terracotta-army accessed 9 August 2021).  Wikipedia: Terracotta Army. (https://en.wikipedia.org/wiki/Terracotta_Army accessed 9 August 2021).  From:Wiley Analytical Science, Spectroscopy, August 24, 2021  (编译:符斌 北京中实国金国际实验室能力验证研究中心研究员)
  • 上海市宝山区生态环境局局长石纯调研安杰科技
    2020年7月22日,宝山区生态环境局局长石纯、宝山区环境监测站站长潘飞飞一行到上海安杰环保科技股份有限公司进行调研。石纯局长、潘飞飞站长调研安杰科技生产车间 石纯局长一行实地考察了安杰科技的生产车间、调试车间、开发部,观看了安杰科技的企业宣传片,详细听取了安杰科技总经理郝俊关于企业发展情况的汇报,并与安杰科技管理人员进行了座谈。 郝俊为石纯局长详细汇报了安杰科技企业历史沿革、主打产品的市场情况、人员配置、以及安杰科技未来的发展方向。据郝俊介绍,安杰科技创始人专注水质检测超过三十年,完全自主开发的气相分子吸收光谱仪、高锰酸盐指数分析仪已经获得了市场的认可,企业积极参与制定了数十项标准, 在推广我国自主开发的新方法、新产品方面不遗余力。石纯局长详细询问了安杰科技产品的特色,目前存在的问题,以及能够为客户解决的问题。石纯局长建议安杰科技在开发高端水质分析仪器的同时紧贴市场应用需求,增加对国家在生态环境领域政策的敏感度,开发出自己独具特色的产品。结合当下的物联网技术,发展智慧监测系统,为监管单位开发出实时、高效解决问题的新途径。对安杰科技今后的发展方向,石纯局长提出了建设性的建议和意见。石纯局长、潘飞飞站长与安杰科技负责人合影
  • ASD | ASD Fieldspec 4地物光谱仪在了解火星上的斜长石VNIR特征方面的应用
    从明朝的万户飞天,到前苏联的宇航员尤里加加林登上太空,再到如今的天问一号火星探测。人类对宇宙的探索从未停止,始终激发着我们的好奇心和无限想象力。宇宙,是一个神秘而广袤的领域,它孕育着无数的星球、星系和星云,仿佛是一个巨大的宇宙图书馆,等待着我们去阅读其中的每一页。火星,与地球相似度极高,具有相似的地貌环境、大气环境和季节变化,都拥有卫星和环形山。在太阳系内被认为是除了地球之外,第二个最适合人类居住的星球。众多的科幻影视作品中有不少涉及到火星,实际上火星也是人类对地外星球探索的一个重点。随着科技的发展和进步,人类对火星探索的技术也在升级,今天推荐给大家的文章就与此相关。ASD Fieldspec 4地物光谱仪在了解火星表面斜长石VNIR特征方面的应用卫星上的遥感仪器有助于了解行星表面的地质情况。火星遥感任务以前利用火星全球勘测者、火星轨道相机、MGS火星轨道激光高度计、火星快车高分辨率立体相机和火星奥德赛热辐射成像系统等设备发现了水流特征,而利用火星快车观测站光谱成像仪探测到了水合矿物。最近,火星勘测轨道飞行器上的紧凑型勘测成像光谱仪在可见光-近红外(VNIR)范围内检测到了火星表面的斜长石特征。火星表面斜长石的检测引发了对行星上运作的基本过程问题的思考,这些特征的确切起源(即含长石岩石的性质)对理解火星的形成和演化具有明显不同的意义。之前基于可见光-近红外反射光谱研究了富含钙长石的斜长岩粉末,研究表明,当斜长石长石结构中包含亚铁(Fe2+)时,可以检测到斜长石。在对二元粉末混合物进行的研究中发现,当添加了10%或更多的镁铁质矿物时,不再可见斜长石的光谱特征。根据这些研究,岩石组成中至少需要90%的斜长石含量,才能在总岩石光谱上显示出其独特的光谱特征。然而,使用大型斜长石和辉石晶体的二元混合物进行的另一项研究表明,可能需要高达50%的镁铁质矿物来掩盖斜长石的光谱特征,研究者的关键观点是,长石的组成及岩石中颗粒的大小都会影响斜长石的光谱特征和可检测性。因此,对整块岩石的分析似乎非常重要,除了之前对粉末和颗粒的二元混合物的研究外,还可以与火星遥感观测进行比较(其观测显示出类似斜长石的特征)。基于此,本研究的目标是确定是否可以在未破碎的含斜长石的陆地岩浆岩(从镁铁质到长英质)中检测到如在火星上观察到的斜长石的光谱特征(1.3 μm吸收带)。在本研究中,来自洛林大学岩相学和地球化学研究中心和克莱蒙特奥弗涅大学岩浆和火山实验室的一组研究团队,①选择了五个不同地理来源含长石的宏观岩石样品(均是火山或深成岩),分别是NJ2(英安岩)、NJ11(花岗岩)、NM6(斜长岩)、NR1(玄武岩)和NR2(玄武岩)。②通过光学显微镜观察,了解样品显微结构和矿物组成。通过地球化学分析,确定元素含量。通过化学成分的映射分析,观察不同矿物的分布情况。此外,还进行了长石矿物化学成分的定量分析。③获取样品的光谱反射率(ASD Fieldspec 4地物光谱仪)和高光谱图像。④对光谱数据进行归一化处理等,使用ENVI软件进行化学成分的分析和矿物分类。并与美国地质调查局(USGS)的参考光谱库进行比对,识别矿物特征。⑤分析长石矿物的化学成分和光谱特征之间的相关性,探讨长石的光谱特征与其组成的关系。并讨论样品中颗粒大小和伴生矿物对长石光谱特征的影响。⑥总结研究结果,并对火星上的长石特征进行讨论和解释。结果用电子探针显微分析仪对5个含长石的宏观样品的薄片进行点分析的结果5种含长石样品的反射光谱,连续去除前(a)后(b)结论本研究使用光学显微镜、扫描电子显微镜(SEM)、电子探针显微分析(EPMA)和反射光谱(点光谱仪和高光谱相机)对五个含长石的宏观样品进行了分析。对样品进行了光谱、岩石学和地球化学表征,以详细描述样品,并试图将其近红外光谱特征与其中一种斜长石联系起来。结果表明,尽管这些宏观样品中斜长石的含量不同(约 30% ~ 80%),但在它们的近红外光谱上仍然可见斜长石的吸收带,但在相应的粉末样品中不一定可见。使用高光谱相机对矿物类平均光谱进行分析,证实了在1.3 μm附近观测到的特征与斜长石矿物有关,尽管橄榄石或黑云母等伴生矿物往往会重叠并影响总岩石光谱中产生的信号。将该吸收带的位置与斜长石的化学成分进行了比较,更准确地说,将其与铁和钙长石的含量进行了比较。结果表明,FeO和An含量与斜长石吸收带中心位置之间存在相关性,通常随着An含量的增加而增加(除在先前研究中提到的拉长石外)。为了更准确地理解这些趋势,还需要对更大规模的样本进行实验室分析。研究结果还表明,在解释斜长石的VNIR光谱特征时,必须考虑到粒度、斜长石组成和相关伴生矿物,这一发现有助于理解最近在火星上发现的矿物。总之,研究人员对地球上的样品进行了多种分析方法的综合研究,以深入理解长石的光谱特征,这对于解释火星上的长石特征具有重要意义,这些特征可能对应于一系列含长石的岩石,因此可以提供有关火星地壳形成的信息,并为火星上的矿物研究提供了重要参考。

钾长石相关的方案

钾长石相关的资料

钾长石相关的论坛

  • 【原创大赛】石英-钾长石楔形连晶,似楔形文字

    【原创大赛】石英-钾长石楔形连晶,似楔形文字

    拍摄时间:2011.12.20样品名称:显微文象结构,石英-钾长石(20+)生产厂家:Carl Zeiss型 号:Axioskop 40放大倍数:100倍照明方式:正交偏光http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112210950_339920_1601823_3.jpg 岩石中石英和钾长石(通常为微斜长石或微纹长石)成有规则共生的一种结构,这两种矿物互结成楔形连晶,似楔形文字,故名。它是石英、碱性长石在共结情况下形成的,但也有由于交代作用或固溶体分解而成的。常见于花岗岩及伟晶岩的边缘带。大者肉眼可见。只能在偏光显微镜下观察得到的,称为“显微文象结构”。注:Mt-钾长石,Qtz-石英。

钾长石相关的耗材

  • 双波长石英波片
    双波长石英波片 用于旋转一个特定波长的偏振(λ/ 2延迟)而另一个波长偏振不变波片(λ延迟)的双波长波片,具有高激光损伤阈值和双波长源的精确控制的优点。适合窄带宽和稳定的工作温度范围。表面质量10-5,延迟误差:23°C下λ/100。 双波长石英波片镀增透膜后, 355+532: R 0.5% at 355 nm and R 0.5% at 532 nm 355+1064: R 1.3% at 355 nm and R 0.5% at 1064 nm 532+1064: R 0.6% at 532 nm and R 0.3% at 1064 nm 损伤阈值:10 J/cm2, 20 nsec, 20 Hz;1 MW/cm2 cw @ 1064 nm 双波长石英波片标准型号适用于Nd:YAG激光器,其他波长和相位延迟组合支持定制。
  • 石墨管
    石墨管 热解涂层平台石墨管采用先进的纵向加热石墨炉技术,实验楼石墨管内温度一致,减少了化学干扰和记忆效应,这样既能保证提高雾化效率,又可延长石墨炉使用寿命,保证了分析准确度。
  • 泡沫铜三维石墨烯 三维石墨烯
    材料简介:三维石墨烯网络是在泡沫金属基底上通过化学气相沉积高温生长石墨烯薄膜层,借助泡沫基底的三维多孔骨架,生长成石墨烯的三维网络。三维石墨烯具有体表面积大,导电性佳,质量轻等特点。应用领域:1)适用于超级电容、锂离子电池、铝电池、纳电池等电化学能源存储器件。2)适用于化学传感器、气体传感器领域。尺寸:5*10cm
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