在工业自动化和精密测量领域,激光位移传感器已成为不可或缺的电工工具。无论是检测生产线上的微小偏差,还是监控配电系统中设备的振动幅度,其高精度和非接触式测量的优势显著提升了效率与安全性。然而,面对市场上琳琅满目的型号(如基于激光二极管或光纤元件的产品),许多工程师在选型和应用中仍存在困惑。本文将深入解析激光位移传感器的工作原理、核心参数及典型场景,助您全面掌握
荧光分光光度计F-7000
分类: 光谱分析仪
厂家: Hitachi High-Tech America, Inc.
产地: 美国
型号: Hitachi Fluorescence Spectrophotometer F-7000
更新时间: 2025-10-16T07:55:29.000Z
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高灵敏度 生物技术 荧光测量 荧光分光光度计 工业材料测量 制药领域
Hitachi F-7000荧光分光光度计是一款高性能分析仪器,具有高信噪比、超快速扫描、紧凑设计和多种配件,适用于工业材料、制药和生物技术领域的荧光测量。
顶刊高频之选
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专业选型
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正规认证
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品质保障
严格把控产品质量,呈现理想的光电产品,确保每一件产品都能满足您的专业需求。
参数
- 灵敏度 / Sensitivity : S/N 800或更高(RMS),S/N 250或更高(Peak to Peak)
- 最小样本体积 / Minimum Sample Volume : 0.6mL(使用10mm矩形池)
- 光度原理 / Photometric Principle : 单色光监测比率计算
- 光源 / Light Source : 150W氙灯,自脱气灯壳
- 单色仪 / Monochromator : 闪耀凹面衍射光栅,机械光栅,焦距212mm,单色器狭缝宽度2.5mm
- 测量波长范围 / Measuring Wavelength Range : 200至750nm,零级光
- 带宽 / Bandpass : 激发侧:1,2.5,5,10,20nm;发射侧:1,2.5,5,10,20nm
- 决议 / Resolution : 1nm
- 波长准确度 / Wavelength Accuracy : ±1.0nm
- 波长扫描速度 / Wavelength Scan Speed : 30,60,240,1200,2400,12000,30000nm/min
- 波长驱动速度 / Wavelength Drive Speed : 30000nm/min
- 响应时间 / Response Time : 0.002,0.004,0.01,0.05,0.1,0.2,0.5,4s
- 光度范围 / Photometric Value Range : -9999至9999
- 打印机 / Printer : 与Windows XP兼容
- 光度计尺寸和重量 / Spectrophotometer Dimensions/Weight : W500×D520×H300mm,41kg
- 工作温度 / Working Temperature : 15至35°C
- 功耗 / Power Consumption : 100,115,220,230,240VAC,50/60Hz,380VA
- 软件 / FL Solutions Program : 标准软件
应用
1. 工业材料领域的荧光材料测量 2. 制药领域的磷光测量 3. 生物领域的分子间作用测量 4. 细胞内钙浓度测量
特征
1. 高灵敏度测量(S/N 800 RMS) 2. 超快速扫描速度(60000nm/min) 3. 紧凑设计(约为F-4500的2/3大小) 4. 支持多种配件以适应不同应用
图片集
规格书
AI 智能分析
该产品已被2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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利用CdMnSe外量子点提升CdSe0.2S0.8合金量子点敏化太阳能电池的光伏性能
CdMnSe外量子点 三元CdSe0.2S0.8量子点 量子点敏化太阳能电池 级联能带结构
本文通过在三元CdSe0.2S0.8量子点表面引入Mn掺杂CdSe(CdMnSe)外层量子点,并控制Se/Na2S·9H2O摩尔比为1:4,开发出提升CdSexS1-x合金量子点敏化太阳能电池(QDSSCs)功率转换效率(PCE)的有效方法。当采用连续离子层吸附反应法(SILAR)进行三轮沉积,且CdMnSe外层量子点中Cd2+、Se2+和Mn2+离子浓度分别为0.5、0.5和0.05 M时,形成了有利于电子注入和空穴传输的级联能带结构及中间能态。采用多硫化物电解液和Cu2S-黄铜对电极时,在AM 1.5G光照下测得CdSe0.2S0.8/10%CdMnSe QDSSC的PCE为5.420%(开路电压Voc=0.70 V,短路电流密度Jsc=16.834 mA·cm?2,填充因子FF=0.460),较未修饰CdSe0.2S0.8量子点的器件(PCE=4.327%)提升了约25.5%。研究表明该效率提升源于光吸收增强、表面粗糙度降低、量子点向TiO2导带电子转移改善、电子复合减少,从而提高了TiO2薄膜中的电子收集效率。
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通过固相反应简易合成ZnO微米棒光电探测器
氧空位 固相反应 单晶 ZnO微米棒 光电探测器
本研究采用锌粉与石墨混合粉末,在空气氛围下通过一步固相反应直接合成氧化锌微米棒,无需催化剂、真空系统及流动气体。通过调控生长条件,系统研究了微米棒的结构、生长机制及电学光学特性。高分辨透射电镜图像证实形成了单晶氧化锌微米棒。其光致发光光谱显示绿色发射峰,表明烧结过程中氧空位导致形成了非化学计量比氧化锌微米棒。通过控制石墨含量、烧结温度和保温时间可调控微米棒的长径比。研究制备了二氧化硅包覆硅基底上单晶氧化锌微米棒构成的简易光电探测器,在可见光下呈现线性电流-电压特性曲线;紫外照射时曲线斜率增大但保持线性,撤除紫外光后曲线可逆恢复初始状态。经氧气氛围退火补偿氧空位后,器件关态电流降低使紫外开关比显著提升。由此提出了一种制备单晶氧化锌微米棒的简便高效方法,适用于低成本光电探测器应用。
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纳米材料与技术实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用连续离子层吸附与反应(SILAR)法在CdSe0.2S0.8量子点表面沉积CdMnSe外层量子点。 2. 样品选择与数据来源:以TiO2薄膜为光阳极,先敏化CdSe0.2S0.8量子点,再敏化CdMnSe量子点。 3. 实验设备与材料清单:材料包括四水合硝酸镉、二水合醋酸镉、醋酸锰(II)等;设备包含场发射扫描电镜(FESEM)、透射电镜(TEM)、X射线衍射仪(XRD)、拉曼光谱仪、紫外-可见光谱仪(UV-vis)、光致发光光谱仪(PL)及入射光子-电子转换效率测试仪(IPCE)。 4. 实验流程与操作步骤:通过SILAR法用量子点敏化TiO2薄膜,随后进行表征及光伏性能测试。 5. 数据分析方法:采用J-V特性曲线、IPCE光谱及电化学阻抗谱(EIS)分析量子点敏化太阳能电池(QDSSCs)性能。
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材料科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用单步固态反应法,在空气氛围下无需催化剂,使用ZnO和石墨粉末进行反应。 2. 样品选择与数据来源:将ZnO和石墨粉末按不同重量比混合,并在不同温度和时间下烧结。 3. 实验设备与材料清单:ZnO粉末(Alfa Aesar,纯度:99.9%),石墨粉末(Alfa Aesar,约300目,纯度:99%),箱式炉,扫描电子显微镜(SEM,Hitachi S-4800),高分辨透射电子显微镜(HRTEM,FEI Tecnai G2 F20),光致发光光谱仪(PL,Hitachi荧光分光光度计F-7000),X射线光电子能谱仪(XPS,PHI 5000 VersaProbe,Ulvac-PHI,日本)。 4. 实验步骤与操作流程:将混合粉末压制成片,在不同温度下烧结,并对其结构、电学和光学性能进行表征。 5. 数据分析方法:通过XRD、SEM、TEM、PL和XPS分析对微米棒进行表征。
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