在当今的电子电工领域,为工业加工、通信或配电系统选择核心光源时,光纤激光与半导体激光(常直接称为激光二极管)的抉择是工程师们无法绕开的关键议题。这两种技术路线截然不同,直接影响到设备性能、系统稳定性及长期运营成本。理解它们的核心差异、优劣势以及适用场景,对于优化生产流程、选对电工工具乃至提升整个系统的能效都至关重要。这不仅是一个技术选型问题,更关乎企业的核心
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概述
参数
- 光度系统 / Photometric System : Monitor double beam optics
- 单色仪 / Monochromator : Uses an aberration correcting concave holographic grating
- 波长范围 / Wavelength Range : 190nm to 1100nm
- 频谱带宽 / Spectral Bandwidth : 5nm
- 探测器 / Detector : Silicon photodiode
- 光源 / Light Source : 20W halogen lamp, Deuterium lamp
- 输出设备 / Output Device : USB memory (optional)
- PC控制 / PC Control : UVProbe control
- 功率要求 / Power Requirements : 100 to 240V, 50/60Hz, 140VA
- 环境要求 / Environmental Requirements : Temperature: 15°C to 35°C, Humidity: 30% to 80%
- 尺寸 / Dimensions : W416×D379×H274mm
- 重量 / Weight : 10kg
- 软件模式 / Software Mode : Photometric mode, Spectrum mode, Quantitation mode, Kinetics mode, Time scan mode, Multi-component quantitation mode, Bio-method mode, Baseline correction, Security settings
- 维护/检查功能 / Maintenance/Inspection Functions : Lamp usage time display and reset
- 维护/检查功能 / Maintenance/Inspection Functions : Instrument validation functions
应用
1. 化学品分析,包括液体和薄膜的光谱和定量测量 2. 食品染料的颜色值测量 3. 环境水质浊度测量 4. 多样品测量 5. 运输设备中的LiDAR传感器评估 6. 塑料的雾度测量 7. DNA/蛋白质定量分析 8. 微量样品测量 9.培养液浊度测量
特征
1. 易于操作,配备易于查看的LCD屏幕和按钮 2. 提供多种测量模式,包括光度测量、光谱测量、定量分析等 3. 支持USB闪存驱动器数据存储,便于数据传输和存储 4. 采用双光束系统,确保高稳定性分析
规格书
AI 智能分析
该产品已被3篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
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穆勒细胞中间丝与单壁碳纳米管的光学透明性与导电性
穆勒细胞 中间丝 猪视网膜 光传导 导电性
我们近期研究了穆勒细胞中间纤维的电导率和光学透明度。作为对照,我们还在单壁碳纳米管模型系统中探究了相同特性。本文报道了从猪(Sus scrofa domestica)视网膜穆勒细胞中提取的中间纤维的分离纯化方法,以及测量和计算这些中间纤维与单壁碳纳米管电阻率与光透射率的实验与理论方法。在5°C(278K)条件下测得的电阻率值分别为:中间纤维(4.7±0.3)×10?? Ω·m?1·cm2,单壁碳纳米管(2.8±0.2)×10?? Ω·m?1·cm2,与典型金属数值相当接近。我们建立了测量这些纳米结构光能传输的方法,发现它们能有效沿轴向传递激发能量并在另一端重新发射。在激发波长546.1nm、温度288K条件下,测得中间纤维与单壁碳纳米管的光能传递效率分别为0.50±0.03和0.26±0.02。本研究首次直接证实了脊椎动物倒置视网膜中光能传输的量子机制假说,具有重要创新性。数据同时表明,穆勒细胞中间纤维除细胞骨架功能外,还能在倒置视网膜内实现光能传递。这些发现显著推进了我们对脊椎动物高对比度视觉机制的理解。本研究的重大突破在于首次发现自然生物纳米纤维(中间纤维)具有光能传导能力,该结果具有完全原创性和唯一性。
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用于制备高效甲脒锡碘钙钛矿太阳能电池的离子交换/嵌入反应
离子交换/插入反应 太阳能电池 晶体生长 无铅钙钛矿
低毒性、窄带隙以及高载流子迁移率使锡基钙钛矿成为低成本钙钛矿太阳能电池(PSCs)最具前景的光吸收材料。然而,由于Sn2?易氧化为Sn??及钙钛矿薄膜成膜性差,Sn基PSCs的发展受到稳定性和光电转换效率(PCE)低的严重制约。本研究开发了一种通过固态SnF?与气态甲基碘化铵之间的离子交换/插入反应制备甲脒锡碘(MASnI?)薄膜的合成策略。该方法能精准控制MASnI?的成核与结晶过程,获得高度均匀且无针孔的MASnI?钙钛矿薄膜。更重要的是,残留的大量SnF?可有效抑制MASnI?薄膜中有害的氧化反应。该高质量钙钛矿薄膜实现了7.78%的PCE,是目前报道的MASnI?基太阳能电池最高值之一。此外,MASnI?太阳能电池表现出优异的重复性和良好稳定性。该方法为制备低成本、无铅的锡基卤化物钙钛矿太阳能电池提供了新途径。
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利用CdSe量子盘作为荧光下转换材料增强CIGS太阳能电池的短波响应
量子点 太阳能电池 荧光下转换
作为发光下转换(LDS)材料,已合成硒化镉(CdSe)量子盘(QDs)以提升铜铟镓硒(CIGS)太阳能电池的短波响应。所制备QDs的光致发光光谱峰值与CIGS太阳能电池的外量子效率(EQE)峰值相吻合。光谱分析表明,波长低于460纳米、原无法被CIGS电池转化为电能的光子将被QDs吸收,并产生更长波长的光子以促进电池载流子生成。这些QDs被包埋于聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)形成胶体荧光混合物,随后作为LDS层涂覆于电池表面。研究发现,得益于LDS作用,CIGS器件在300-460纳米波段的EQE提升约25%,且LDS层使裸电池的电功率输出提高至114%。
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物理学实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究涉及从猪视网膜穆勒细胞中分离纯化中间丝,并以单壁碳纳米管作为模型系统。采用定制的电极和毛细管矩阵测量这些纳米结构的电导率和光学透明度。 2. 样本选择与数据来源:使用新鲜摘除的猪眼分离中间丝。商用单壁碳纳米管未经额外纯化直接使用。 3. 实验设备与材料清单:高分辨透射电子显微镜(HRTEM)、分光光度计、荧光分光光度计、惠斯通电桥、金电极矩阵、毛细管矩阵池及各类样品制备分析用化学试剂。 4. 实验流程与操作步骤:中间丝分离包括机械切碎、超声处理、过滤和离心步骤。通过连接金电极矩阵的惠斯通电桥测量电导率,利用配备光电倍增管(PMT)检测透射光的毛细管矩阵池测量光传输。 5. 数据分析方法:采用指数拟合函数分析电阻动态变化和光传输效率,通过解卷积吸收和发射光谱识别独立谱带。
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光电信息材料与器件实验方案1
1. 实验设计与方法选择:本研究通过固态SnF2与气态甲基碘化铵(MAI)之间的离子交换/插入反应,开发了一种制备甲脒锡碘(MASnI3)薄膜的合成策略。 2. 样品选择与数据来源:MASnI3薄膜制备于涂覆PEDOT:PSS层的ITO玻璃基底上。 3. 实验设备与材料清单:仪器包括X射线衍射仪(Rigaku,D/MAX RINT-2500)、紫外-可见分光光度计(Shimadzu,UV-1800)、场发射扫描电子显微镜(JEM-7500F)和X射线光电子能谱仪(Thermo Scientific ESCALAB 250Xi)。材料包括SnF2、MAI、PEDOT:PSS、PC61BM和BCP。 4. 实验流程与操作步骤:制备SnF2/PEDOT:PSS薄膜后,在140°C下暴露于MAI蒸气中,通过离子交换/插入反应形成MASnI3。对薄膜特性进行表征,并制备平面异质结结构的太阳能电池。 5. 数据分析方法:采用XRD、UV-Vis、SEM、EDAX、XPS和ToF-SIMS分析薄膜特性,通过J-V测量和IPCE光谱评估太阳能电池性能。
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光电信息材料与器件实验方案2
1. 实验设计与方法选择:研究涉及合成CdSe量子点并将其嵌入PMMA中形成胶体荧光混合物,随后将其作为LDS层应用于CIGS太阳能电池。 2. 样品选择与数据来源:以CIGS太阳能电池为基底施加LDS层。 3. 实验设备与材料清单:醋酸镉二水合物、硒粉、肉豆蔻酸、1-十八烯、丙酮、乙醇、甲苯、己烷、PMMA、JEM-2100透射电镜、UV-2550分光光度计、F7000荧光分光光度计、Keithley 2400源表、Newport Oriel 91192太阳模拟器。 4. 实验步骤与操作流程:CdSe量子点合成、LDS层制备、施加于太阳能电池及性能测试。 5. 数据分析方法:通过测量EQE、J-V曲线及电功率输出评估太阳能电池性能的提升。
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称呼
电话
单位名称
用途