在电子制造与研发领域,如何精准分析材料的分子结构并检测微小缺陷一直是行业痛点。拉曼光谱仪的作用正是解决这一难题的核心技术——它通过激光与物质分子振动能级的相互作用,提供非接触、无损的化学成分"指纹图谱"。从半导体晶圆的质量控制到新型光纤元件的材质验证,该技术已成为现代电子工业不可或缺的分析工具。本文将深入解析拉曼光谱仪在电子电工行业的具体应用场景,并分享提升
ILT350
分类: 光谱仪
厂家: International Light Technologies
产地: 美国
型号: ILT350
更新时间: 2024-08-27T02:45:51.000Z
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ILT350 Illuminance Spectrophotometer
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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。
概述
参数
- 测量技术 / Measuring Techniques : Irradiance, VIS Spectroscopy, Fluorescence Spectroscopy
- 光谱仪类型 / Spectrometer Type : Handheld
- 光谱分辨率 / Spectral Resolution : 10 nm
- 谱带 / Spectrum Band : VIS
- 操作系统 / Operating System : Windows XP, Windows 7 & Windows 8
图片集
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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用于可见光下气相CO?还原的Cd???Zn?S光催化剂合成
通过简单的两步法成功制备了由硫化镉锌固溶体(Cd1?xZnxS)组成的新型二氧化碳还原光催化剂。采用X射线衍射、紫外-可见漫反射光谱和低温氮气吸附技术对光催化剂进行表征,并在可见光(λ=450 nm)条件下测试其气相光催化还原CO2性能。所有合成的Cd1?xZnxS固溶体在实验条件下均能实现CO2的化学转化。当x=0-0.87时,一氧化碳是Cd1?xZnxS还原CO2的主要产物,气相中还检测到少量甲烷和氢气。样品活性与还原产物的分布强烈依赖于实际的镉锌比例。在可见光和水蒸气共存条件下,Cd0.94Zn0.06S光催化剂表现出最高活性(2.9 μmol CO/(g·h))和选择性(95%)。该硫化物基光催化剂所达到的数值非常高。
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遗产机构的微褪色测试:加拿大的经验
微褪色 蓝羊毛等效值 光照损伤计算器 光敏性
自2008年以来,加拿大保护研究所(CCI)为超过13家加拿大博物馆、档案馆和画廊提供微褪色测试(MFT)服务。除获取拟展文物及藏品的耐光性数据外,该测试还用于研究和培训。本文总结了不同测试对象、服务需求及实践经验中产生的经验做法,包括确保多用户操作下结果可靠且可重复的规范、海量数据的报告方式,以及如何结合CCI光损伤计算器运用MFT数据,从而有效向其他博物馆工作人员传达测试结果以辅助展览规划。
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小而强大:用于实际水基质中曲霉菌属灭活的发光二极管
曲霉菌属 膜通透性 酶活性 发光二极管 孢子形态 消毒
本研究探讨了发光二极管在实际水基质中灭活三种不同曲霉菌种(烟曲霉、黑曲霉和土曲霉)的效果。测试了三种发射两种不同波长单颗小型紫外-C二极管:255纳米(与低压汞灯发射波长相近)和265纳米(更接近DNA最大吸收波长)。研究发现,发射265纳米波长的紫外-C二极管比255纳米更有效,在低于20毫焦/平方厘米的剂量下(分别为13.97、7.28和19.74毫焦/平方厘米)实现了烟曲霉3个对数级、黑曲霉1个对数级和土曲霉5个对数级的灭活效果。这些二极管还影响了真菌孢子的形态,增加了受损和死亡孢子的比例。
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材料科学与工程实验方案1
1. 实验设计与方法选择:本研究采用两步法合成Cd1?xZnxS固溶体(先沉淀金属氢氧化物再硫化)。表征手段包括XRD、紫外-可见漫反射光谱和低温N2吸附。光催化性能在可见光照射(450 nm LED)的间歇式反应器中测试。 2. 样品选择与数据来源:制备样品的x值为0、0.2、0.4、0.6、0.8和1(如Cd0.0代表ZnS,Cd0.2代表Cd0.2Zn0.8S)。以商用TiO2 P25为基准参照物?;约凉鹤訴ekton和Acros Organics公司。 3. 实验设备与材料清单:设备包括布鲁克D8 Advance衍射仪(XRD)、安捷伦Cary 300紫外-可见分光光度计、安捷伦7700系列质谱仪(ICP-MS)、带石英窗的玻璃间歇式反应器、100 W 450 nm LED板(光照)、国际光学技术ILT 950光谱辐射计(发射光谱测量)、配备TCD和FID检测器的气相色谱仪(产物分析)。材料包括CdCl2·2.5H2O、Zn(NO3)2·6H2O、Na2S·H2O、去离子水、超纯CO2和氩气。 4. 实验流程与操作步骤:合成过程为混合金属盐与NaOH形成氢氧化物,加Na2S生成硫化物,经洗涤干燥后制得。表征包括TOPAS软件分析XRD、紫外-可见光谱及ICP-MS元素分析。光催化实验步骤:催化剂负载于玻璃板,反应器通氩气和CO2,注入水,LED照射,每60分钟取样气体,气相色谱分析。 5. 数据分析方法:带隙通过Tauc图估算。光催化活性速率根据产物生成量计算。选择性采用基于电子数的H2、CO和CH4计算方程确定。
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材料科学与工程实验方案2
1. 实验设计与方法选择:本文描述了使用微褪色测试(MFT)评估物品和藏品耐光性的方法,通过高强度微光点随时间记录反射光谱。 2. 样本选择与数据来源:测试了来自加拿大13家博物馆、档案馆和画廊的500多件物品,包括墨水、文件上的着色剂、自然历史、纺织品和原住民藏品、早期照片、颜料和涂料。 3. 实验设备与材料清单:CCI组装了两台微褪色测试仪(O-MFT和APEX-MFT),并配备了USB内窥镜/管道镜(pencamera)、定制三槽支架和精密xy定位平台。光源为75W氙弧灯,光电二极管阵列(PDA)光谱仪来自Control Development。 4. 实验流程与操作步骤:操作流程包括灯管预热、对齐检查、光输出测量、用白色标准校准、测试ISO蓝羊毛标准(BW1-3)以及测试物品。数据处理使用Getty光谱查看器?程序。 5. 数据分析方法:处理光谱数据文件以提取L*、a*、b*、ΔE76和ΔE94值。MFT数据以这些值的变化形式报告,并计算每个测试区域的蓝羊毛等效值(BWE)。
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光源与照明实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用发射波长为255纳米和265纳米的发光二极管(LED)对实际水体基质中的曲霉菌进行灭活处理,基于紫外线剂量及孢子形态变化比较灭活效果。 2. 样本选择与数据来源:选取水中常见且耐紫外线的三类曲霉菌(烟曲霉、黑曲霉、土曲霉),样本取自麦芽提取物琼脂培养基培养的菌株。 3. 实验设备与材料清单:三波长珍珠光束反应器(美国AquiSense科技公司)、ILT 950紫外光谱辐射计、Neubauer血细胞计数板、麦芽提取物琼脂、生理盐水及地表水。 4. 实验流程与操作步骤:将真菌工作液置于不同照射时长的紫外LED下处理,计算紫外线剂量后,通过菌落形成单位计数、扫描电镜观察孢子形态及流式细胞术检测存活率进行分析。 5. 数据分析方法:采用线性和多项式回归分析灭活率,流式细胞术数据用于评估膜通透性及酶活性变化。
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