熔接器

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熔接器相关的厂商

  • 本着诚信为本的经营理念, 经销批发的德国赛多利斯电子天平、显微镜、北京莱伯泰科电热板、YSI溶解氧分析仪、日本新宝频闪仪、雷勃移液器、针孔式过滤器、滤膜、瘦肉精检测卡、莱克多巴胺检测卡、盐酸克伦特罗检测卡、沙丁胺醇检测卡畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。我公司经销的德国赛多利斯电子天平、显微镜、北京莱伯泰科电热板、YSI溶解氧分析仪、日本新宝频闪仪、雷勃移液器、针孔式过滤器、滤膜、瘦肉精检测卡、莱克多巴胺检测卡、盐酸克伦特罗检测卡、沙丁胺醇检测卡等品种齐全、价格合理。我公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。 主营产品: 德国赛多利斯电子天平、显微镜 北京莱伯泰科电热板、YSI溶解氧分析仪 日本新宝频闪仪、雷勃移液器、针孔式过滤器 滤膜、瘦肉精检测卡、莱克多巴胺检测卡 盐酸克伦特罗检测卡、沙丁胺醇检测卡
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  • 超纯水器,电导率,PH,溶解氧,酸碱浓度计,钠离子浓度计,浊...
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  • 400-860-5168转2326
    上海怡临仪器科技有限公司专业从事实验室分析仪器,化学试剂,实验耗材以及环保水质监测仪器的销售、售后技术服务,公司办公地址设在上海市徐汇区上海交通大学科技园区,由一批多年从事化学分析、环境监测和微生物检测的专业人员组成,致力于为广大国内用户提供性能价格比最高的仪器和优质的服务。“精确、快速、完善”是我们的服务宗旨。 怡临仪器凭借多年积累的丰富销售经验,辅以完善的售后服务以及雄厚的技术支持力量,公司业绩正在飞速提升。随着公司销售队伍正在不断的发展壮大,公司实力也在不断的稳步提升。目前公司已发展成为诸多世界著名品牌的特约经销商。美国HACH COD、 BOD测定仪,PH/电导率/溶解氧仪,实验室/便携式/在线水质分析仪等德国MERCK 水质分析产品(COD测试仪,多参数测定仪,测试盒,试纸)德国MERCK 微生物检测产品(空气采样器,培养基),化学试剂,实验室消耗品美国MYRON L 多参数手持式PH/电导/TDS测试仪表--4P/6P/9P等德国WTW BOD测试仪、菌落计数器、PH/电导/溶解氧测试仪德国BRAND 手持移液器、瓶口移液器、滴定器、实验室量具大龙DRAGON 磁力加热搅拌器、移液枪、瓶口分液器等美国Ohaus 分析天平、精密天平、pH/电导率/溶氧仪、水分仪
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熔接器相关的仪器

  • 仪器简介:新一代YSI ROX光学溶解氧传感器采用荧光寿命检测技术,为用户在严重的污染水域和低氧环境状况下长期监测溶解氧提供了最有力的工具。坚固的设计和宽广的测量范围使其成为随机水质检测、流动室测量和地下水监测的理想选择。YSI公司了解到,目前科学家和技术人员们在野外工作中所面临的挑战。我们的技术人员经常与我们的用户在野外一起并肩作战,获得了许多第一手信息。这些在实践中学到的经验,已用到ROX光学溶解氧传感器的设计上。ROX质量控制和质量保证作为不断提升向用户提供相关的校准和质量保证/质量控制 数据的承诺,每个ROX传感器在出厂前均已预载整套校准系数,以确保传感器的准确性。技术参数:光学溶解氧(%空气饱和度):测量范围 0-500%;分辨率 0.1%;准确度 0-200%:读数之±1%或1%空气饱和度,以较大者为准;200-500%:读数之±15%光学溶解氧(毫克/升):测量范围 0-50毫克/升;分辨率 0.01毫克/升;准确度 0-20毫克/升:读数之±1%或0.1毫克/升,以较大者为准;20-50毫克/升:读数之±15%工作方法ROX传感系统采用荧光寿命技术,这个方法可以提供最稳定、重复性最高、最敏感的溶解氧检测数据,可有效减少传感器的漂移、延长投放时间。ROX溶解氧膜不同于传统的电化学传感器膜,安装简单、免维护,使用寿命长达一年。另外,由于采用了经久耐用的材质,在野外使用中几乎不可能受损。ROX传感器没有流速依赖性,可应用于低流速或无流速的环境中。与快速脉冲溶解氧传感器相比较,ROX传感器具有如下优势:无流速依赖性免维护、防刺膜无需电解液具有自清洁功能,投放期更长不受硫化氢的影响可选择零点校准主要特点:使用荧光寿命氧气检测技术,提供最稳定的测量数据微处理控制测量系统,有效降低数据漂移、提高准确度容易安装、更换的膜,使用寿命达一年配有光学端口的YSI 6系列 多参数水质监测仪 完全兼容,升级软件可从YSI公司网站()免费下载不受流速限制,无需搅拌简易的一点或两点校准 △一点校准:空气饱和点 △两点校准:零点及空气饱和点在恶劣的工作环境下,发挥超强自清洁能力的一体化清洁扫系统,特点如下: △创新的开关控制式清洁扫定位系统,确保清洁扫的停靠位置准确 △抗腐蚀性的钛金属刷轴可在高硫化氢(H2S)与低氧环境长时间工作测量范围比其它任何光学溶解氧传感器更为宽广;测量数据与快速脉冲溶解氧传感器数据完全相关
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  • 水质溶解氧检测仪 溶解氧检测仪器产品概述:来因科技仪器IN-DO溶解氧检测仪器是一款适用于工业污水、水产养殖、河流监测、游泳场馆等领域的检测仪,配合快速显色检测试剂,可“快速、简单、准确、稳定”进行测量,拥有精美的外观造型,简单的操作界面,准确的检测系统,帮助用户获得精细的数据,可更准确、有效的分析水体状况,提前预防养殖风险,及时避免损失。水质溶解氧检测仪 溶解氧检测仪器应用行业:适用于纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、工业污水、水产养殖、河流监测、游泳场馆、水源保护、生产监测、科研实验等。水质溶解氧检测仪 溶解氧检测仪器检测原理:提取一定量水体样品,经过前处理后根据不同检测项目按照试剂说明书滴入检测试剂,检测试剂会与水体中的待测物质发生反应,反应液呈现特定的颜色。水质溶解氧检测仪 溶解氧检测仪器特点:安卓智能系统,操作更佳简便快捷;配置监管平台,检测结果可直接无线传至平台,进行水质长短期分析,辅助管理。内置操作流程、操作简单、无需培训、直接上手;检测速度更快,现场读取数据;便携式体积小,重量轻,方便户外检测;外形小巧美观,工作稳定免维护,具有较好的性价比;采用进口冷光源,光学性能稳定,寿命长达10万小时;交直流两用,内置充电锂电池,环保耐用可支持连续室内外工作。水质溶解氧检测仪 溶解氧检测仪器技术指标:检测项目:溶解氧测量标准:GB7489-87测量范围:1~12mg/L波长范围:340~800nm测量方式:光电比色重复性:0.5%稳定性:0.5%波长选择:自动操作系统:安卓智能操作系统显示屏幕:3.5寸彩色液晶触摸屏灵敏度(吸光度):0.001使用环境:温度0~50℃,湿度0~90%数据存储:80000条以上通讯:Type-C、WIFI、热点、蓝牙电池:5600mAh锂电池连续工作时间:8小时供电电压:5V/DC直流尺寸:180mm*80mm*70mm水质溶解氧检测仪 溶解氧检测仪器重量:700g支持语言:简体中文或英文
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  • innoSens 425极谱法 溶解氧电极innoSens 420溶氧电极是一款ppb级的工业用在线溶解氧电极。Clark(极谱)技术,一体化的膜头设计,配套不锈钢流通槽,安装维护方便。 技术参数溶氧范围:0~20mg/L(ppm),0~200%,0~200μg/L(ppb)电极等级:ppb级响应时间:60秒可达95%(25℃时)材质:316L不锈钢、银管、金丝温度补偿:自带温度补偿功能 极化时间:建议至少极化12小时工作温度:0~60℃电缆:标配5m安装方式:配套不锈钢流通槽安装 订货指南:订货号型号描述35-0425-00innoSens 425ppb DO传感器,0~20.00ppm或0~200ppb,5m电缆
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熔接器相关的资讯

  • 得利特在线溶解氧分析仪--实现微量溶解氧的在线监测
    “十四五”期间,国家将建立统一的水生态监测技术体系,指导各流域按照物理、化学、生物完整性要求,研究建立符合流域特征的水生态监测方法、指标体系、评价办法,初步形成基于流域的全国水生态监测网络,逐步开展分类、分区、分级的水生态监测与评估。预计到2035年,形成科学、成熟的水生态监测体系并业务化运行,为水质目标管理向水生态目标管理转变奠定基础。将探索开展生态流量、水位监测和河流生态水量遥感监测研究,加快建立完善水资源、水环境、水生态数据共享机制。B2100在线溶解氧分析仪是应用嵌入式技术,集信号采集、信号处理、显示、数据传输一体、结合当今流行的图形液晶显示器技术、精心研制而成的用于测量各种水中溶解氧浓度的一种高精度、智能化、高性能的测量仪表,尤其适合发电厂给水、凝结水、除氧器出口、发电机内冷水等水质中微量溶解氧的在线监测。突出特点:1、 192×64点阵液晶、多参数显示、内容丰富2、 采用先进的嵌入式系统设计、贴片工艺技术提高了产品性能和可靠性、符合EMC设计要求3、 中、英文双语可编程切换,满足不同用户需求4、 全中、英文引导式操作模式、使用简单、通俗易懂5、 可编程的自动或手动温度补偿方式、使用灵活方便6、 两路完全隔离的电流信号输出,可分别设定输出电流范围7、 带有上、下限报警功能,可分别设定报警值8、 带有标准的485数字通讯接口,可实现远距离通讯9、 具有历史数据、运行、校准记录存储、查询功能,可查询100000条历史数据、1000条运行记录、100条校准记录10、防护等级高,达到IP65,可以满足各种复杂环境应用要求11、电极零点漂移量小,响应速度快12、电极残余电流小,维护简单、寿命长久、结构牢固、抗污染能力强技术参数:显 示:中、英文显示,192×64点阵液晶测量范围:(0~20)μg/L、(0~200)μg/L 、(0~20)mg/L (量程自动切换)分 辨 率:0.1μg/L、0.01mg/L基本误差:±1.5%F.S或1ug/L(取大者)响应时间:25℃时60秒内达到变化的90%温度传感器:热敏电阻  温度测量范围:(0.0~99.9)℃  温度测量精度:±0.5℃  温度测量分辨率:0.1℃  温度补偿范围:(0~50)℃(手动或自动)样品条件:温度范围:(5~50)℃   流量范围:(50~300)ml/min (150ml/min左右佳)环境温度:(5~45)℃环境湿度:不大于90%RH(无冷凝)电流输出:(4~20)mA(二路隔离输出)电流精度:±1%F.S电流负载:800Ω报警输出:二路报警输出、直流5A/30V或交流5A/250V。储运温度:(-20~55)℃外形尺寸:144mm×144mm×115mm(宽×高×长)开孔尺寸:139mm×139mm供电电源:交流(85~265)V、频率(45~65)Hz功 率:≤10W重 量:约1.2 kg
  • 溶解氧的测量方法有两种
    溶解氧的测量方法有两种:一、碘量法:水样中加入硫酸锰和碱性碘化钾,水中溶解氧将低价锰氧化成高价锰,生成四价锰的氢氧化物棕色沉淀。加酸后,氢氧化物沉淀溶解,并与碘离子反应而释放出游离碘。以淀粉为指示剂,用硫代硫酸钠标准溶液滴定释放出的碘,据滴定溶液消耗量计算溶解氧含量。二、溶解氧仪法:溶氧仪由传感器和显示仪表两个部分组成。溶解氧分析仪传感部分是由金电极(阴极)和银电极(阳极)及氯化jia或氢氧化钾电解液组成,氧通过膜扩散进人电解液与金电极和银电极构成测量回路。目前溶解氧仪可分为便携式溶解氧,台式溶解氧分析仪,在线式监测水中溶解氧仪。传感器是采用荧光猝灭原理,通过自主研发的传感膜,计算出水中的溶解氧含量。实现了实验室、污水、养殖、湖泊、地表水等各领域的水质监测。荧光法的优势就在于不消耗氧气、不需要频繁校准、没有流速和搅动的要求、不受硫化物的干扰。对于国内紧缺的溶解氧传感膜,可以毫不夸张的说,蛙视具有相当的储备及量产的能力
  • 溶解氧测试仪的两种标定方法分享
    氧能溶于水,溶解度取决于温度、水表面的总压、分压和水中溶解的盐类。大气压力越高,水溶解氧的能力就越大,其关系由亨利(Henry)定律和道尔顿(Dalton)定律确定,亨利定律认为气体的溶解度与其分压成正比。  溶解氧测试仪的电极由阴极和带电流的反电极、无电流的参比电极组成,电极浸没在电解质如KCl、KOH中,传感器有隔膜覆盖,隔膜将电极和电解质与被测量的液体分开,因此保护了传感器,既能防止电解质逸出,又可防止外来物质的侵入而导致污染和毒化。  氧量测量传感器由阴极和带电流的反电极、无电流的参比电极组成,电极浸没在电解质如KCl、KOH中,传感器有隔膜覆盖,覆膜将电极和电解质与被测量的液体分开,只有溶解气体能渗透覆膜,因此保护了传感器,既能防止电解质逸出,又可防止外来物质的侵人而导致污染和毒化。  向反电极和阴极之间施加极化电压,假如测量元件浸人在有溶解氧的水中,氧会通过隔膜扩散,出现在阴极上的氧分子就会被还原成氢氧根离子。电化学当量的氯化银沉淀在反电极上,对于每个氧分子,阴极放出4个电子,反电极接受电子,形成电流。  溶解氧测试仪的标定方法一般可采用现场取样标定或标准液标定,下面咱们就来了解一下:  1、现场取样标定法:在实际使用中,多采用Winkler方法对溶解氧分析仪进行现场标定。使用该方法时存在两种情况:取样时仪表读数为M1,化验分析值为A,对仪表进行标定时仪表读数仍为M1,这时只须调整仪表读数等于A即可;取样时仪表读数为M1,化验分析值为A,对仪表进行标定时仪表读数改变为M2,这时就不能将调整仪表读数等于A,而应将仪表读数调整为1MA×M2。  2、标准溶液标定法:标准溶液标定一般采用两点标定,即零点标定和量程标定。零点标定溶液可采用2%的Na2SO3溶液。量程标定溶液可根据仪表测量量程选择4M的KCl溶液(2mg/L);50%的甲醇溶液(21.9mg/L)。

熔接器相关的方案

  • 水处理中膜法溶解氧和荧光法溶解氧仪的区别
    膜法溶解氧和荧光法工作原理不一样常见的膜法溶氧仪多采用隔膜电极作换能器,将溶氧浓度(实际上是氧分压)转换成电信号,再经放大、调整(包括盐度、温度补偿),由模数转换显示。溶氧仪实用的膜电极有两种类型:极谱型(Polarography)和原电池型(Galvanic Cell)。极谱型(Polarography):电极中,由黄金(Au)环或铂(Pt)金环作阴极;银-氯化银(或汞-氯化亚汞)作阳极。电解液为氯lv化钾溶液。阴极外表面覆盖一层透氧薄膜。薄膜可采用聚四氟乙烯、聚氯乙烯、聚乙烯、硅橡胶等透气材料。荧光法溶解氧传感器是基于物理学中特定物质对活性荧光的猝熄原理。来自一个发光二极管(LED)发出的蓝光照射在荧光帽内表面的荧光物质上,内表面的荧光物质受到激发,发出红光,通过检测红光与蓝光之间的相位差,并与内部标定值比对,从而计算出氧分子的浓度,经过温度和气压自动补偿输出最终值。荧光法溶解氧测定仪的优点更多些,膜法的容易被污泥把膜糊住,污泥对荧光法DO测量影响很小。荧光法测溶解氧确实比极谱法测量响应快、使用时间长等优点,但是荧光法溶解氧测定仪价格贵一些。 荧光法溶氧仪相对膜法的优势传统的膜式溶解氧测量仪由于膜和电解液的原因,需要经常更换和清洗探头,而且数据容易漂移。荧光法溶解氧测量不需要频繁清洗探头,数据稳定, 测量响应时间快,效果是节约了能源以及保证了降解效果。综合起来,荧光法溶解氧分析有以下几点优势。1、无需标定。因为是荧光法设计。所以不需要进行标定,这样就大大减少了仪器使用中的维护工作量。2、测量结果稳定。采用荧光法测量溶解氧因为测量过程中不会消耗任何物质,也不会消耗水中的溶解氧,所以这种测量方法测量结果更加稳定。3、减少清洗频率。传统膜法需要经常清洗,否则会严重影响氧气的透过,从而影响测量,荧光法对探头的清洁要求不高,定期擦拭荧光帽即可。4、维护量低。因为荧光法不需要标定、不需要频繁校准、不需要更换膜(RO膜)、不需要频繁清洗,所以其安装使用后的维护量非常少。5、无干扰。pH值的变化、污水中含有的化学物质、H2S、重金属等不会对测量造成干扰,另外本身也会有氧化性,可能被普通溶解氧电极当作氧气进行测量;进人电解液的二氧化碳会对测量造成影响, 主要是改变了电解液的电导率,而LDO没有电解液,所以不会受到二氧化碳的影响。6、响应时间快。荧光法溶解氧在与水接触的同时即可响应,其时间非常短。7、无需极化时间。因为不使用电极,所以不存在极化的问题。
  • 布洛芬在水浴恒温振荡器中的溶解与混合实验研究
    布洛芬是一种广泛使用的非甾体抗炎药,其溶解性和混合均匀性对药物的制剂质量和药效发挥至关重要。水浴恒温振荡器为研究药物的溶解与混合提供了理想的实验环境。本实验将探讨布洛芬在水浴恒温振荡器中的溶解行为和混合效果,为优化制剂工艺提供依据。

熔接器相关的资料

熔接器相关的试剂

熔接器相关的论坛

  • 溶解氧,温度对溶解氧的影响?

    请教大家一个关于溶解氧的问题:对于密封的水样,温度改变后,溶解氧浓度会改变吗?我做了一个小实验,用做BOD的溶解氧瓶装了三份纯水,使用溶解氧测定仪测初始溶解氧(初始值在7.0附近),然后把瓶子密封好,放入冰箱4小时后取出再测,三份溶解氧都增加了。仪器有温度补偿功能,为什么测出来的结果会增加?

  • 王水溶解金属,目测金属完全溶解是否可以认为完全溶解了

    王水溶解金属,目测金属完全溶解是否可以认为完全溶解了?在某作业指导书中看到 “当样品中含硅(Si),锆(Zr),铪(Hf),钛(Ti),钽(Ta),铌(Nb),钨(W)时,需再加入1mL氢氟酸以保证试样消解完全。”如果我观察到金属已经完全溶解是不是就没必要加HF了

熔接器相关的耗材

  • 在线溶解氧 溶解氧电极
    一体式荧光法溶解氧检测仪的精确控制对于污水处理非常重要。RDO pro-x 荧光法溶解氧专门为污水处理应用而设计的二代荧光法溶解氧,与一代荧光法溶解氧相比具有更高的精度和稳定性能,其最大特点在于其荧光帽的使用寿命可达两年以上。应用:曝气池、氧化沟、缺氧池、厌氧池、精确曝气系统。 优点:荧光法淬灭技术,荧光帽 2 年以上使用寿命,测量精度更高,数据更稳定,响应速度快。 一体式荧光法溶解氧检测仪技术参数:重量 :0.9Kg尺寸 :80mm(直径)x 470(长 度 ) mm防护等级: IP68外壳材料: ABS维护 :自动清洗,无需维护 每年更换刮片和干燥剂(取决于清洗周期设置)操作温度: 0-60℃电缆接口 :格兰一体电缆电缆尺寸 :10 米标准, 100 米最长电源 :12VDC安装: 浸入式测量精度: +/- 1.0%重复性 :优于+/-1%稳定性 :-1% / 月 (不需要校准)
  • 超高数值孔径熔接光纤
    超高数值孔径熔接光纤用于氟化物和碲酸盐光纤熔接,数值孔径高达0.35UHNA单模光纤提供高达0.35的数值孔径,可提高耦合效率。 用于1.3和1.5 μm的放大器以及激光器的氟化物光纤正成为光纤通讯系统中的重要部件。氟化物光纤的有效操作需要很高的数值孔径(通常大于0.3),但大的数值孔径在和标准石英光纤熔接时,将导致增大耦合损耗(插入损耗)和降低回波损耗。耦合损耗将降低总增益,并严重减小噪声系数。通过在氟化物光纤和标准石英光纤之间熔接UHNA系列光纤,能将数值孔径提高到0.35,这些损耗将大大减小。此外,UHNA光纤比其他的高NA光纤在相似工作波长范围内提供更低的弯曲损耗,如SMF28光纤应用氟化物和其他非石英光纤的熔接平面波导耦合高数值孔径光源的光纤尾纤Item #UHNA1UHNA3UHNA4Wavelength Range1100 - 1600 nm960 - 1600 nm1100 - 1600 nmMode Field Diameter4.0 μm @ 1310 nm3.3 μm @ 1310 nm3.3 μm @ 1310 nmCladding125 ± 1.5 μm125 ± 1.5 μm125 ± 1.5 μmCoating250 ± 20 μm250 ± 20 μm250 ± 20 μm2nd Mode Cut-Off Wavelength1000 ± 50 nm900 ± 50 nm1050 ± 50 nmBend LossCore CompositionSiO2/GeO2SiO2/GeO2SiO2/GeO2Typical Attenuation @ 1550 nmNA0.280.350.35Proof Test≥100 kpsi≥100 kpsi≥100 kpsiCore IndexCallaCladding IndexStripper ToolT06S13T06S13T06S13a. 请联系技术支持获取关于光纤折射率的信息,因为这些信息不允许被放在网站上。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-玻璃界面的损伤空气/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裸纤端面的损伤机制光纤端面的损伤机制可以建模为大光学元件,紫外熔融石英基底的工业标准损伤阈值适用于基于石英的光纤(参考右表)。但是与大光学元件不同,与光纤空气/璃界面相关的表面积和光束直径都非常小,耦合单模(SM)光纤时尤其如此,因此,对于给定的功率密度,入射到光束直径较小的光纤的功率需要比较低。右表列出了两种光功率密度阈值:一种理论损伤阈值,一种"实际安全水平"。一般而言,理论损伤阈值代表在光纤端面和耦合条件非常好的情况下,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。而"实际安全水平"功率密度代表光纤损伤的zui低风险。超过实际安全水平操作光纤或元件也是有可以的,但用户必须遵守恰当的适用性说明,并在使用前在低功率下验证性能。计算单模光纤和多模光纤的有效面积单模光纤的有效面积是通过模场直径(MFD)定义的,它是光通过光纤的横截面积,包括纤芯以及部分包层。耦合到单模光纤时,入射光束的直径必须匹配光纤的MFD,才能达到良好的耦合效率。例如,SM400单模光纤在400 nm下工作的模场直径(MFD)大约是?3 μm,而SMF-28 Ultra单模光纤在1550 nm下工作的MFD为?10.5 μm。则两种光纤的有效面积可以根据下面来计算:SM400 Fiber:Area= Pi x (MFD/2)2= Pi x (1.5μm)2= 7.07 μm2= 7.07 x 10-8cm2 SMF-28 Ultra Fiber:Area = Pi x (MFD/2)2= Pi x (5.25 μm)2= 86.6 μm2= 8.66 x 10-7cm2为了估算光纤端面适用的功率水平,将功率密度乘以有效面积。请注意,该计算假设的是光束具有均匀的强度分布,但其实,单模光纤中的大多数激光束都是高斯形状,使得光束中心的密度比边缘处更高,因此,这些计算值将略高于损伤阈值或实际安全水平对应的功率。假设使用连续光源,通过估算的功率密度,就可以确定对应的功率水平:SM400 Fiber:7.07 x 10-8cm2x 1MW/cm2= 7.1 x10-8MW =71mW(理论损伤阈值) 7.07 x 10-8cm2x 250 kW/cm2= 1.8 x10-5kW = 18mW(实际安全水平)SMF-28 Ultra Fiber:8.66 x 10-7cm2x 1MW/cm2= 8.7 x10-7MW =870mW(理论损伤阈值) 8.66 x 10-7cm2x 250 kW/cm2= 2.1 x10-4kW =210mW(实际安全水平)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1550nm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。产品型号公英制通用UHNA1Nufern超高数值孔径石英光纤,数值孔径0.28,1100-1600纳米UHNA3Nufern超高数值孔径石英光纤,数值孔径0.35,960-1600纳米UHNA4Nufern超高数值孔径石英光纤,数值孔径0.35,1100-1600纳米
  • Bsens430高温溶解氧传感器
    Bsens430高温溶解氧电极PM8200D系列溶解氧控制器可根据现场实际情况进行电极的选择,既可选择先进免于维护、抗干扰强且反应快的荧光法溶解氧传感器,亦可选择性价比更高的极谱法溶解氧传感器,极谱法溶解氧电极又有一般溶解氧电极、高温溶解氧电极及微量溶解氧电极。微量溶解氧电极应用:污水处理、发电、养殖、学校、制药厂、医院、发酵、化工、自来水等。型号Bsens410Bsens420Bsens430Bsens440测量范围0.00-20.00ppm0.00-20.00ppm0.00-20.00ppm0 - 200ppb测量原理荧光法极谱式极谱式极谱式分辨率0.01ppm0.01ppm0.01ppm0.1ppb精度±0.1ppm±0.2ppm±0.2ppm±0.2ppb电极材质316L不锈钢PPS,金/银电极316L不锈钢316L不锈钢工作温度-10~60℃0~60℃消毒:0-130℃,測量:0-80℃0~60℃最大耐压5bar4bar6bar4bar防水等级IP68IP68IP68IP68电缆长度10m5m5m5m应用污水处理、地表水、养殖、海水检测等场合污水处理、地表水、养殖、海水检测等场合生物工程,制药,酿酒等发酵领域和特殊化学高温过程火力电厂,电站除盐水,锅炉给水等微量氧含量的场所
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