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纳米L 150-50 激光器??楹拖低? class=
精品

纳米L 150-50

分类: 激光器??楹拖低?/a>

厂家: Litron Lasers Ltd.

产地: 英国

型号: Nano L 150-50

更新时间: 2024-07-12T18:01:54.000Z

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工业应用 激光器 科学应用 多波长 高能量 脉冲激光 Nd:YAG激光

Compact and rugged Q-switched pulsed Nd:YAG lasers. Energies available up to 340 mJ at 1064 nm and repetition rates up to 100 Hz

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概述

来自Litron Lasers Ltd.的Nano L 150-50是波长为213nm、266nm、355nm、532nm、1064nm,脉冲能量为3至150mJ,工作温度为5至35℃的激光器。

参数

  • 技术 / Technology : Solid State Laser, Q-Switched Laser
  • 应用 / Application : PIV, LIBS, Spectroscopy, LIDAR, ESPI
  • 增益介质类型 / Gain Medium Type : Solid State (Crystal / Glass)
  • 激光增益介质 / Laser Gain Medium : Nd:YAG Lasers
  • 横模 / Transverse Mode : TEM00

应用

1. 科学研究 2. 工业应用

特征

1. 稳定的谐振腔 2. 多波长输出 3. 高重复频率 4. 低光束发散角

详述

1. 稳定的谐振腔 2. 多波长输出 3. 高重复频率 4. 低光束发散角

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SCI论文引用分析

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

  • 利用立体粒子图像测速技术对自由表面涡旋三维流场的实验研究
    涡动力学 Burgers涡模型 气核深度 涡核半径 轴向涡流 立体粒子图像测速技术(SPIV) 实验

    为分析自由表面涡流特性并通过立体粒子图像测速技术验证Burgers涡模型,在直径600毫米的涡流槽中开展实验。实测轴向速度表明10-25%的流体通过涡核传输。速度剖面显示轴向流集中分布在两倍涡核半径限定的区域内。尽管Burgers假设径向独立于轴向速度剖面,该模型仍能以约10%的相对不确定度量化切向速度剖面。测量数据显示:采用约2.2倍涡核半径的径向域平均轴向速度来估算涡核半径时,使用Burgers模型具有合理性。该模型对气核深度的量化结果与实测值存在20%的相对不确定度。与分子粘性引起的涡量扩散量级相比,实验表明径向湍流未产生显著扩散效应。

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  • 利用侧向流动检测法和激光诱导击穿光谱技术检测金属偶联抗体标记的大肠杆菌
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    本研究探索了激光诱导击穿光谱(LIBS)技术在侧向流动免疫层析(LFIAs)分析中的应用。金(Au)纳米颗粒是LFIAs中标准的生物分子标记物,通常通过比色法检测。多种镧系元素复合聚合物(LCPs)也被用作免疫层析标记物,但因依赖实验室检测设备而不适用于LFIAs。这是首个证明LIBS技术能将LCPs引入LFIAs领域的研究,也是少数将LIBS应用于完整免疫层析中生物分子标记检测的案例。研究首先通过采集延迟时间的谱线筛选过程优化自制LIBS系统以检测金标准样品,继而确定检测限(LOD)。将该优化系统应用于商用LFIA上的金标记大肠杆菌检测,其检测限(分别为1.03E4和8.890E3 CFU/mL)与比色法相当。随后对镧系元素标准样品进行优化以评估其替代金标记物的可行性,发现铕(Eu)和镱(Yb)可能比金更具优势。为验证抗体偶联的铕复合聚合物能否作为LFIAs标记物,成功将其应用于改良商用LFIA的大肠杆菌检测。结果表明该技术为构建高通道数LFIAs提供了新可能。这种针对LFIAs上浓缩标记生物分子实现多重、灵敏、便携且快速的LIBS检测,在食品安全等需现场检测污染物领域具有重要应用价值。

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厂家介绍

Litron成立于1997年,是商业光电二极管能量监测器的先驱,同时开发了制造固态激光器的技术基础。Litron的先进批激光产品于2002年推出,并已发展成为一套标准型号和配置,包括专用PIV系统和高能脉冲激光器。我们拥有超过一千台设备的安装基础,我们产品的设计和制造完整性得到了真正的现场验证。

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