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中國臺灣超微光學股份有限公司
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鹵素燈是如何受到人們青睞的?2019/09/27
鹵素燈是如何受到人們青睞的?鹵素燈是在燈泡中注入鹵素氣體如碘、溴等制成的燈,是白熾燈的一種。鹵素是化學元素周期表里的第ⅦA族元素。鹵素燈的外形一般都是一個細小的石英玻璃管,實際上,在這種燈的燈絲和玻璃外殼中充有一些鹵族元素,如碘和溴。當燈絲發熱時,鎢原子被蒸發向玻璃管壁方向移動。在它們接近玻璃管時,鎢蒸氣被“冷卻”到大約800℃并和鹵素原子結合在一起,形成鹵化鎢(碘化鎢、溴化鎢)。鹵化鎢向玻璃管中央移動,又落到被腐蝕的燈絲上。因為鹵化鎢很不穩定,鹵素燈遇熱后就會分解成鹵素蒸氣和鎢,這樣鎢又在燈絲
淺析近紅外光譜儀的技術優勢2019/09/24
淺析近紅外光譜儀的技術優勢【近紅外光譜儀】近紅外光可以通過光纖進行遠距離傳輸,可以實現距光譜儀以外的遠距離測量,可將測量探頭或流通池直接安裝到生產裝置的管線,實現在線測量,或環境苛刻以及危險的地方的現場測量。一臺在線近紅外光譜儀可以外接多路(2~10路)光纖回路,實現同時對生產裝置的多個測量點的物料在線測量。在線測量數據可直接輸送到DCS或先進控制系統,為生產的優化及時提供油品的質量參數。與其它在線測量儀表提供的參數(如壓力、流量和溫度等變量)相比,在線近紅外分析提供的數據(如組成或性質)是直接
微小型光纖光譜儀可以對整個光譜進行快速掃描而不必移動光柵2019/08/27
微小型光纖光譜儀可以對整個光譜進行快速掃描而不必移動光柵譜學是測量紫外、可見、近紅外和紅外波段光強度的一種技術。光譜測量被廣泛應用于多種領域,如顏色測量、化學成份的濃度檢測或電磁輻射分析等。微小型光纖光譜儀器一般都包括入射狹縫、準直鏡、色散元件(光柵或棱鏡)、聚焦光學系統和探測器。而在單色儀中通常還包括出射狹縫,讓整個光譜中一個很窄的部分照射到單象元探測器上。單色儀中的入射和出射狹縫往往位置固定而寬度可調,可以通過旋轉光柵來對整個光譜進行掃描。在九十年代,微電子領域中的多象元光學探測器迅猛發展,
影響國產光纖光譜儀性能的原因有哪些?2019/08/25
影響國產光纖光譜儀性能的原因有哪些?國產光纖光譜儀是一項利用檢測光波強度的技術來進行物體研究的設備。光譜學可以測量紫外、可見、近紅外波段光。它被廣泛的應用在顏色測量、化學成份的濃度測量等領域。那么影響國產光纖光譜儀性能的原因有哪些你知道嗎?下面就跟著小編一起來了解下吧!1、狹縫狹縫也可以影響到國產光纖光譜儀的性能。狹縫的大小會影響到通光量,通光量大,光譜范圍也會隨之增大,狹縫較小,通光量隨之減少,那么光譜范圍也會減少。光譜儀是一項利用檢測光波強度的技術來進行物體研究的設備。狹縫可以增加設備的靈敏
超微型光譜儀(UM Series)的獲獎技術與市場應用2019/08/02
推動光譜儀消費產品化為中國臺灣超微光學的市場策略之一,將光譜儀微型化為解決方案,UM系列(UM,Ultra-MicroModularSpectrometer)是為此所誕生的戰略性產品。而光譜儀成功微型化的關鍵技術之一,即中國臺灣超微光學于2018年榮獲中國臺灣發明創作獎-「金獎」中所提及的MEMS矽晶圓波導片。在UM超微型光譜儀中,波導片分別由上下兩片平面鏡組合而成,將入射光導向所設計的方向,電磁波在其中傳導時的損耗非常低。其微小體積且結構復雜,故在制作上需要*的加工精細度,利用微米級半導體微機
OCT技術與光譜儀在生醫領域的應用2019/08/01
隨著近年科技發展,許多非侵入式技術應用于臨床診斷與疾病的治療,醫學造影(MedicalImaging)提供對人體三維影像化的貢獻。然而,這些技術的解析能力(Resolution)僅只于毫米(mm)等級,用在疾病的診斷能力限于器官的尺度,屬于大范圍深層但低解析的造影技術,相對于較小部位的病灶,如視網膜疾病,就無法發揮適當功效。光學同調斷層掃描(OpticalCoherenceTomography;OCT)可以提供小范圍淺層但高解析的影像,以非破壞方式分析樣品表面以下1-3mm深度的高解析三維影像,
為何智能近紅外光譜儀如此備受重視?2019/07/29
為何智能近紅外光譜儀如此備受重視?智能近紅外光譜儀作為測量不同材料的能量或者透射內容的主要設備,自問世以來就備受重視,尤其近些年來其的生產技術能力的不斷提升,促使近紅外光譜儀的綜合功效也有了大幅的提升,應用范圍也有了進一步的擴展,下面本文就質量好服務好的近紅外光譜儀zui為顯著的兩大主要用途做簡單說明。一、在實驗開展過程中負責光譜數據的計算在開展大型實驗時,為了確保實驗涉及儀器的準確無誤性,往往需要用到大型高精度多功能儀器的光譜數據計算,計算內容繁瑣且標準要求高,但若能依賴于zui熱門的近紅外光
淺析微型近紅外光譜儀所具備的特點2019/07/24
淺析微型近紅外光譜儀所具備的特點微型近紅外光譜儀是利用物質對不同波長的紅外輻射的吸收分子結構與化學組成分析的儀器,尤其通過近年來實驗與教學上的相關研究進行變換結合,更是使其的功效有了更為全面的完善,且在具體的使用過程呈現其*的特點,下面本文就歷經時代變化的近紅外光譜儀所具備的特點做簡單分析。一、無污染、無破壞性zui熱門的近紅外光譜儀是人們在吸收光譜中發現的個非可見光區,介于可見光和中紅外光之間的電磁波,是由于分子振動的非諧振性使分子振動從基態向高能級躍遷時產生的振動的倍頻和合頻吸收,因而能更好
拉曼光譜儀廠家為您詳細介紹拉曼光譜儀2019/06/27
拉曼光譜儀廠家為您詳細介紹拉曼光譜儀拉曼光譜儀主要適用于科研院所、高等院校物理和化學實驗室、生物及醫學領域等光學方面,研究物質成分的判定與確認;可以應用于石油產品的快速分類和成分定性定量分析;地質勘探的現場分析研究。當一束頻率為v0的單色光照射到樣品上后,分子可以使入射光發生散射。大部分光只是改變方向發生散射,而光的頻率仍與激發光的頻率相同,這種散射稱為瑞利散射;約占總散射光強度的10-6~10-10的散射,不僅改變了光的傳播方向,而且散射光的頻率也改變了,不同于激發光的頻率,稱為拉曼散射。拉曼
近紅外光譜是如何為用戶發揮真正作用的?2019/06/23
近紅外光譜是如何為用戶發揮真正作用的?近紅外光譜儀分析方法包括校正和預測兩個過程:(1)在校正過程中,收集一定量有代表性的樣品(一般需要80個樣品以上),在測量其光譜圖的同時,根據需要使用有關標準分析方法進行測量,得到樣品的各種質量參數,稱之為參考數據。通過化學計量學對光譜進行處理,并將其與參考數據關聯,這樣在光譜圖和其參考數據之間建立起一一對應映射關系,通常稱之為模型。雖然建立模型所使用的樣本數目很有限,但通過化學計量學處理得到的模型應具有較強的普適性。近紅外光譜儀對于建立模型所使用的校正方法
使用國產光纖光譜儀要注意的事情有哪些?2019/05/29
使用國產光纖光譜儀要注意的事情有哪些?通過光電轉換裝置將國產光纖光譜儀轉化為光電流。所以所謂的光譜強度,使這種電流直接測量稱為直接法,行業中的光譜儀可以測量瞬時值,如果我們充電這個電流到電容器裝置,經過一段時間后,測量電容器件的電壓大小是所謂積分法而得到的信號是平均充電時間。下面分享使用國產光纖光譜儀要注意的事情有哪些?1、注意光電倍增管產生的信號需要放大因此,重要的需要注意的是,光電轉換裝置產生的光電流與光的強度線性相關(光電流與光電倍增管產生的光強度的關系在光作用下可能不是線性的),并且光電
淺析手持近紅外光譜儀的優點和缺點2019/05/27
淺析手持近紅外光譜儀的優點和缺點手持近紅外光譜儀作為一種軟件技術,近紅外光譜分析著重用數學方法來解決其譜峰重疊、丈量信息高背景低強度、圖譜測定的不穩定造成的光譜失真三大難點。通過化學計量學的多元校正方法來解決譜峰重疊、丈量信息高背景低強度的難點;用信息處理技術來校正圖譜測定不穩定造成的光譜失真。近紅外光譜的分析測定技術大體可以分為兩大類:一類為透射光譜法,一類為反射光譜法。透射光譜法就是把待測樣品置于作用光與檢測器之間,檢測器所檢測到的分析光是作用光通過樣品體與樣品分子相互作用后的光,若樣品是透
淺析手持式拉曼光譜儀基本原理和組成2019/04/28
淺析手持式拉曼光譜儀基本原理和組成手持式拉曼光譜儀的目前應用已經非常廣泛,在物理、化學、材料等很多領域均有應用。隨著拉曼技術的不斷發展,相信以后的應用會更加普遍。本文主要跟大家介紹一下拉曼光譜儀的基本原理和組成。拉曼光譜儀的原理非常簡單,當光打到樣品上時候,樣品分子會使入射光發生散射。大部分散射的光頻率沒變,我們這種散射稱為瑞利散射,部分散射光的頻率變了,稱為拉曼散射。散射光與入射光之間的頻率差稱為拉曼位移。拉曼光譜儀主要就是通過拉曼位移來確定物質的分子結構,針對固體、液體、氣體、有機物、高分子
淺析近紅外光譜儀的分析方法2019/04/17
淺析近紅外光譜儀的分析方法【近紅外光譜儀】當代紅外光譜技術的發展已使紅外光譜的意義遠遠超越了對樣品進行簡單的常規測試并從而推斷化合物的組成的階段。近紅外光譜儀與其它多種測試手段聯用衍生出許多新的分子光譜領域,例如,色譜技術與近紅外光譜儀聯合為深化認識復雜的混合物體系中各種組份的化學結構創造了機會;把近紅外光譜儀與顯微鏡方法結合起來,形成紅外成像技術,用于研究非均相體系的形態結構,由于紅外光譜能利用其特征譜帶有效地區分不同化合物,這使得該方法具有其它方法難以匹敵的化學反差。近紅外光譜儀分析方法包括
闡述微型近紅外光譜儀的分析方法2019/03/27
闡述微型近紅外光譜儀的分析方法微型近紅外光譜儀主要是由于分子振動的非諧振性使分子振動從基態向高能級躍遷時產生的,記錄的主要是含氫基團X-H(X=C、N、O)振動的倍頻和合頻吸收。不同團(如甲基、亞甲基,苯環等)或同一基團在不同化學環境中的近紅外吸收波長與強度都有明顯差別,NIR光譜具有豐富的結構和組成信息,非常適合用于碳氫有機物質的組成與性質測量。但在NIR區域,吸收強度弱,靈敏度相對較低,吸收帶較寬且重疊嚴重。因此,依靠傳統的建立工作曲線方法進行定量分析是十分困難的,化學計量學的發展為這一問題
智能近紅外光譜儀需要較嚴格的工作環境2019/03/26
智能近紅外光譜儀需要較嚴格的工作環境智能近紅外光譜儀從分光系統可分為固定波長濾光片、光柵色散、快速傅立葉變換、聲光可調濾光器和陣列檢測五種類型。濾光片型主要作分析儀器,如糧食水分測定儀。由于濾光片數量有限,很難分析復雜體系的樣品。光柵掃描式具有較高的信噪比和分辨率。由于儀器中的可動部件(如光柵軸)在連續高強度的運行中可能存在磨損問題,從而影響光譜采集的可靠性,不太適合于在線分析。智能近紅外光譜儀是具有較高的分辨率和掃描速度,這類儀器的弱點同樣是干涉儀中存在移動性部件,且需要較嚴格的工作環境。聲光
近紅外光譜儀應用領域有哪些方面?2019/01/28
近紅外光譜儀應用領域有哪些方面?近紅外光譜儀目前在各個生產領域得到了廣泛應用,也獲得了人們的青睞。該儀器設備使用起來也并不困難,十分的簡潔,并且與傳統的方式相比,可以簡化很多的工作程序,既節省時間提高工作效率,又能夠保持準確性,而且還減少了相關方面的成本。具體來說,近紅外光譜儀的應用包括以下幾個方面。一、在食品行業的應用由于運行穩定的近紅外光譜儀可以提供快速、準確、無損的檢測,所以近紅外光譜儀在食品行業已相當普及。近紅外光譜儀如檢測食品添加劑等。二、在農業中的應用近紅外光譜儀在農業中的應用主要包
便攜式手持光譜儀的特點體現在哪幾方面?2019/01/24
便攜式手持光譜儀的特點體現在哪幾方面?便攜式手持光譜儀的不及之處是它仍是每個相對的解析伎倆,試料構成、結構形態、啟發要求等難于無缺操縱,通常需用一套相對的準則樣品正在成婚,使光電光譜的運用遭到必需的有限,此外手持光譜儀也適合于金屬元素及非金屬元素的成份解析,對元素的價態的丈量仍束手無策,有待于其它解析伎倆配合利用.光譜解析儀通常屬于原子發射光譜,運用于冶金,鍛造,有色,黑色金屬鑒別,石化,機械制造等行業.1、自動化水準高、選擇性好、操作簡單、解析速度快,可同時正在多元素定量解析.如在1~2min
便攜式激光光譜儀的原理是什么?2018/12/27
便攜式激光光譜儀的原理是什么?便攜式激光光譜儀是利用以激光為光源的光譜技術來工作的儀器。激光光譜儀利用激光作為光源,大大改善了原有的光譜技術在靈敏度和分辨率方面的不足。因為激光具有單色性好、亮度高、方向性強和相干性強等特點,是辨認物質及其所在體系的結構、組成、狀態及其變化的理想光源。目前,激光光譜儀廣泛應用于與物理學、化學、生物學及材料科學等密切相關的研究領域中。激光光譜儀是利用以激光為光源通過激光引起分子(或晶格)產生振動而損失(或獲得)部分能量,致使散射光頻率發生變化對散射光的分析,由于采用
微小型光纖光譜儀已成為光譜儀器發展的一個重要的研究方向2018/12/26
微小型光纖光譜儀已成為光譜儀器發展的一個重要的研究方向微小型光纖光譜儀是應用光學技術、電子技術及計算機技術對物質的成分及結構等進行分析和測量的基本設備,廣泛應用于環境監測、工業控制、化學分析、食品品質檢測、材料分析、臨床檢驗、航空航天遙感及科學教育等領域。由于傳統的光譜儀存在著結構復雜、使用環境受限、不便攜帶及價格昂貴等不足,不能滿足現場檢測和實時監控的需求。因此,微小型光纖光譜儀成為光譜儀器發展的一個重要的研究方向。近年來,由于光纖技術、光柵技術及陣列式探測器技術的發展和成熟,使得光譜檢測系統
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