应用领域生物医药:用于低浓度吸收光谱测量。材料科学:用于材料的透射/吸收测量。环境监测:用于水质和大气成分检测。工业过程控制:用于在线监测化学反应。照明和显示:用于 LED 的光谱光度及颜色测量。OEM 应用:适合需要高重复性和稳定性的在线监测应用。优势高信噪比和动态范围:确保在低光强和高光强条件下...
古玩鉴定MX2500+激光诱导等离子体光谱分析仪:北京古玩城古玩珠宝检测修复中心的**将海洋光学的MX2500+激光诱导等离子体光谱分析仪引进到古玩鉴定中,以实现更快、更准确地鉴定古玩真伪的目的。4.半导体器件加工过程检测LIBS系统:海洋光学的LIBS系统由三大部分组成:脉冲纳秒激光器、MX2500+八通道光谱仪以及密闭稳定仓式结构样品仓。该系统可用于检测硅晶片表面的污染物成分。实验中,将硅晶片放入样品仓样品台上,Nd:YAG脉冲激光器输出的脉冲光束经聚焦透镜聚焦到硅晶片表面,在样品表面形成高温高电子密度的等离子体的火花,等离子体火花发射出包含原子和离子特征谱线的光谱,将等离子体信号通过光纤导入到MX2500+八通道光谱仪平台中进行信号处理,并使用海洋光学LIBS软件进行污渍元素成分分析。海洋光学HR系列兼容性与定制化:与海洋光学的光源、附件和软件兼容,支持用户定制波长范围与分辨率。新疆SR4海洋光学供应商

锂矿检测LIBS技术:海洋光学的LIBS技术还可用于锂矿开采提纯的准确测量分类,秒级的响应以及闭环的检测流程意味着该技术从实验室走向工业现场,让绿色开采与零碳未来触手可及。海洋光学的LIBS技术凭借其快速、非破坏性、无需样品制备等特点,在金属分选、土壤和农作物污染检测、古玩鉴定、半导体器件加工过程检测以及锂矿检测等多个领域得到了广泛应用,为各行业提供了高效、准确的解决方案。高触发精度:触发延迟范围为±450ns,触发抖动*为±10ns。灵活配置:支持多种探测器选项,包括线阵CCD和面阵CCD。样品仓系统:集成化的三维样品平台,方便用户放置多个样品,全自动精确调整激光轰击在样品表面的位置和深度,并可以实现自动聚焦和自动扫描采样。广东近红外光谱仪海洋光学价格通过光谱分析,HR 系列光谱仪可以评估大气中的颗粒物含量。

中红外光谱技术的***进展单光子计算光谱:曾和平教授和黄坤研究员团队创新结合频率上转换探测技术和波长编码计算光谱技术,实现了单光子水平的中红外单像素计算光谱仪。特点:在低至0.01 photons/nm/pulse的单光子照度下实现了0.5 cm⁻¹的光谱分辨率,探测灵敏度相较此前记录有数量级提升。应用:结合压缩感知算法,数据采集时间大幅减少,提升了少光子下微光光谱分析速率。波导集成光电探测器:韩国科学技术院(KAIST)的研究团队提出一种基于热辐射测量效应与锗自由载流子吸收的室温波导集成光电探测器。特点:实现了宽带响应与二氧化碳无标记传感,为中红外光子集成电路的发展开辟了新方向。应用:结合计算光谱技术,减少系统体积和功耗,增强多分析物实时探测能力,适用于环境监测、生物医学等领域。
中红外光谱分析的其他应用化学和生物传感:中红外波段的光谱信息对于化学和生物传感具有重要意义,许多化学物质和生物分子在中红外波段具有独特的吸收和散射特性,可以通过测量这些特性来实现定性和定量分析。激光雷达与遥感:中红外波段的激光雷达具有更高的分辨率和更强的穿透能力,可以实现对目标物体的更精确探测和成像。光通信:中红外光在许多材料中具有较低的吸收和散射损失,因此可以实现更远距离和更高精度的光通信。海洋光学的中红外光谱仪和相关技术,凭借其高性能、便携性和广泛的应用领域,为科研和工业应用提供了强大的支持。化学浓度测量:NIRQuest 光谱仪可用于在线监测工业生产中的化学反应,实时测量化学物质的浓度。

中红外光谱分析的应用实例中红外光谱分析因其独特的“分子指纹区”特性,被广泛应用于多个领域。水中烃类的定量分析:通过四氯化碳萃取水中的烃类,再利用红外光谱法测量,可达到每升水50微克烃类的检测浓度,符合AFNOR标准。表面吸附相的研究:气体分子在催化剂等表面发生化学吸附,改变分子的红外光谱,从而研究吸附机制及后续反应。化学和同位素定量分析:利用非色散红外光谱仪测量汽车尾气中的一氧化碳和二氧化碳,可检测到50ppm的一氧化碳,同样适用于二氧化氮、二氧化硫等气体。生物分子中C=O基团的定量分析:即使在复杂的生物分子如叶绿素中,也能区分并定量自由和参与分子间作用的C=O酮基团。水和氘代产物的同位素定量分析:OH、NH、SH、CH等基团在红外区有强吸收,氘代导致同位素频率位移,便于测量。NIRQuest+ 系列采用优化的光学平台设计,灵敏度提升高达 2.5 倍。山西高信噪比光谱仪海洋光学厂商
Ocean ST 系列微型光谱仪是海洋光学推出的高性能、超紧凑的光谱仪,广泛应用于科研、工业和环境监测等领域。新疆SR4海洋光学供应商
在科研用途的光谱仪校准中,汞氩灯(如HG-2)通常是更合适的选择,原因如下:1. 波长覆盖范围汞氩灯:波长范围为253-1700 nm,覆盖紫外到近红外波段,适合多种光谱仪的校准需求。氙灯:波长范围为916-1984 nm,主要集中在近红外区域,对于需要校准近红外波段的光谱仪较为合适,但在紫外和可见光波段的覆盖不如汞氩灯***。2. 光谱线稳定性与精确性汞氩灯:具有高稳定性和精确性,其光谱线种类繁多且稳定,适合高精度的科研应用。汞灯的光谱特性稳定,***用于卫星传感器的波长定标。氙灯:虽然光谱范围宽,但其光谱线的稳定性和精确性不如汞氩灯。3. 应用领域汞氩灯:广泛应用于化学分析、材料研究、环境监测等科研领域。例如,在天文学研究中,汞氩灯用于校准天文望远镜接收到的光谱信号。氙灯:更适合用于近红外区域的校准,如光纤通信系统中的光谱仪校准。新疆SR4海洋光学供应商
应用领域生物医药:用于低浓度吸收光谱测量。材料科学:用于材料的透射/吸收测量。环境监测:用于水质和大气成分检测。工业过程控制:用于在线监测化学反应。照明和显示:用于 LED 的光谱光度及颜色测量。OEM 应用:适合需要高重复性和稳定性的在线监测应用。优势高信噪比和动态范围:确保在低光强和高光强条件下...
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