在电子电工行业的研发、品控与故障诊断中,红外光谱检测技术正发挥着越来越关键的作用。无论是分析半导体器件的材质纯度,还是诊断配电系统中因过热引发的潜在隐患,该技术都能提供精准的“分子指纹”信息。然而,许多工程师和采购负责人在项目立项时,首先面临的困惑就是:“红外光谱检测价格究竟是多少?它的成本构成是怎样的?”理解红外光谱检测价格的波动因素,对于企业控制研发成本
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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 : 1. Photometric mode 2. Spectrum mode 3. Quantitation mode 4. Kinetics mode 5. Time scan mode 6. Multi-component quantitation mode 7. Biomethod mode 8. Baseline correction
- 维护/检查功能 / Maintenance/Inspection Functions : 1. Lamp usage time display and reset 2. Security settings 3. 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. DNA/蛋白质定量分析 6. 酶促反应测量 7. 文化液浊度测量
特征
1. 易于操作,配备易于查看的LCD和按钮 2. 提供多种测量模式,包括光度测量、光谱测量、定量测量等 3. 支持USB闪存驱动器数据存储,便于数据传输和分析 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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基于有机-无机CH3NH3PbBr3钙钛矿荧光体的块体发光太阳能聚光器
钙钛矿 蒙特卡罗模拟 再吸收 发光太阳能聚光器 光伏转换效率 太阳能电池
本文报道了溴化铅钙钛矿发光太阳能聚光器的表征与性能结果。通过超声法合成了CH3NH3PbBr3荧光团,并利用X射线衍射图谱和扫描电子显微镜进行检测。所合成钙钛矿在524 nm处呈现激子吸收峰,在532 nm处出现光致发光发射峰,斯托克斯位移约8 nm。将微米级荧光团溶解于制备溶液中,以0.006-0.120%wt浓度均匀嵌入PMMA基质。随后将制得器件切割为50×30×5 mm长方体,置于带光伏电池的镜面包围结构中。在标准AM1.5光照下测试聚光器输出光谱,采用可变光程法测量样品再吸收现象,显示输出光谱存在高达13 nm的红移。各样品均呈现空间分辨光致发光图谱与光学效率数据,并开发蒙特卡洛光线追踪算法辅助实验结果分析。高强紫外光照下评估样品稳定性,24小时后效率下降约15%。最终通过对比光伏电池电流-电压特性,发现0.04%wt样品实现超过65%的最佳效率增益。
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基于P3HT:PCBM和P3HT:ITIC共混物的有机太阳能电池吸收与光致发光特性对比研究
我们通过吸收光谱、光致发光和短路电流密度-电压特性研究了P3HT:PCBM与P3HT:ITIC共混薄膜作为有机太阳能电池潜在活性层的情况。利用吸收光谱和光致发光光谱的变化展示了此类光伏器件中结构变化的潜力评估。对吸收光谱和光致发光光谱关键特征的对比分析可作为其结构和光物理性质的指标。
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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:采用超声法合成CH3NH3PbBr3荧光体,将其嵌入PMMA基质中并制备LSC器件。 2. 样品选择与数据来源:使用不同浓度合成的钙钛矿荧光体掺杂PMMA基质。 3. 实验设备与材料清单:超声波换能器、岛津UV-2450分光光度计、Jasco FP-6200荧光光谱仪、西门子XRD-D5000衍射仪、Tescan MIRA3扫描电子显微镜、Ocean Optics USB4000光谱仪。 4. 实验步骤与操作流程:将溶液在浇铸模具中聚合,切割成立方体形状,并在AM1.5光照下进行表征。 5. 数据分析方法:采用蒙特卡洛光线追踪算法模拟LSC响应,分析光学效率与输出功率。
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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:本研究制备了P3HT PCBM和P3HT:ITIC共混薄膜作为有机太阳能电池活性层,测试方法包括吸收光谱、光致发光光谱及短路电流密度-电压特性测量。 2、样品选择与数据来源:样品由P3HT、PCBM、ITIC及其共混物(P3HT PCBM和P3HT:ITIC)的二氯苯溶液制备,采用旋涂法沉积于ITO/PEDOT:PSS基底。 3、实验流程与操作步骤:基底经清洗和氧等离子体处理后,依次旋涂PEDOT PSS层、活性层和PFN层,热蒸镀铝条定义活性区域,样品在160°C退火20分钟。
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厂家介绍
岛津中国成立于1999年8月11日,是岛津制作所的海外子公司。岛津制作所是测试仪器、医疗器械及工业设备的制造厂商,自1875年创业以来始终坚持“以科学技术向社会做贡献”,不断钻研满足社会需求的科学技术,开发生产具有高附加值的产品。并以实现“为了人类和地球的健康”这一愿望作为公司的经营思想,以光技术、X射线技术、图像处理技术这三大核心为基础,不断革新,不断挑战,一如既往地对科学技术发展做出贡献。特别是在2002年岛津制作所的田中耕一荣获诺贝尔化学奖,开创了岛津公司研究人员获奖的先河。
岛津中国自成立之日起便继承了岛津制作所100多年以来的创业理念,成立至今已取得了很大的发展。目前,在全国有13个分公司,7个分析中心,60多个技术维修点,开拓了岛津制作所在中国国内的业务,满足顾客对于岛津公司及其附属公司生产的高科技分析和测试仪器、医疗器械及工业设备等产品日益增长的需要,更有效,更及时地提供优质的服务。
岛津中国愿与您共同前进,去实现人类美好的理想?;雇魑桓栉夜窘徊降闹С趾椭傅?。我们将以饱满的热情和扎实的工作努力回报大家的关爱。
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ZEISS EVO系列是一款??榛璧缱酉晕⒕灯教?,提供直观操作、高性能数据质量,适用于常规调查和研究应用。
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称呼
电话
单位名称
用途