在现代光电系统和电子电工设备中,光学元件名称的准确识别与理解是确保系统设计、维护及优化的基石。无论是构建精密的光纤通信网络,还是调试复杂的激光加工设备,工程师和技术人员若对各类光纤元件、透镜、滤光片等关键部件的命名规则与功能特性模糊不清,极易导致选型错误、性能下降甚至系统故障。随着半导体器件与光电技术的深度融合,掌握规范的光学元件名称不仅关乎技术沟通的效率,
顶刊高频之选
-
专业选型
-
正规认证
-
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。
概述
参数
- 应用 / Applications : deep-UV measurements
- 测量技术 / Measuring Techniques : UV - NIR
- 光谱仪类型 / Spectrometer Type : Modular, Portable
- 光谱分辨率 / Spectral Resolution : 1 to 10 nm
- 谱带 / Spectrum Band : UV - NIR
图片集
规格书
AI 智能分析
该产品已被17篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
-
通过离子注入形成的金刚石衍射光栅
提出了一种通过叠加掩模进行离子(硼)注入,在金刚石表面制备衍射光栅的全新方法。研究发现,在近表面未掩蔽区域进行离子辐照时会发生石墨化现象。这种石墨化导致表层膨胀并形成相位周期性结构。
查看全文 > -
杂双核[Cu(N^N)(P^P)]<sup>+</sup>配合物中膦配体的调控及其在发光电化学池中的应用
光致发光量子产率 异金属铜配合物 发光电化学池 热激活延迟荧光 膦配体调控
报道了五种[Cu(P^P)(N^N)][PF6]配合物的合成与表征,其中P^P为2,7-双(叔丁基)-4,5-双(二苯基膦)-9,9-二甲基呫吨(tBu2xantphos)或手性4,5-双(间甲苯基膦)-9,9-二甲基呫吨(xantphosMes2),N^N为2,2'-联吡啶(bpy)、6-甲基-2,2'-联吡啶(6-Mebpy)或6,6'-二甲基-2,2'-联吡啶(6,6'-Me2bpy)。四种化合物的单晶结构证实铜(I)中心处于扭曲四面体环境。在[Cu(xantphosMes2)(6-Mebpy)][PF6]中,6-Mebpy单元在两个等量取向间无序分布,该无序现象与溶液中[Cu(xantphosMes2)(N^N)]+阳离子的两种动态过程组合相对应。密度泛函理论(DFT)计算表明,[Cu(xantphosMes2)(6-Mebpy)][PF6]固态结构中观察到的两种构象体能量差仅0.28 kcal mol?1。当激发至MLCT区域(λexc=365 nm)时,这些配合物呈现黄色至橙色发光。增加bpy单元中甲基数量会使发射光谱蓝移并提高Cu+/Cu2+氧化电位。溶液中的光致发光量子产率(PLQY)较低,但固态最高可达59%([Cu(tBu2xantphos)(6,6'-Me2bpy)]+)。低温下延长的激发态寿命与热活化延迟荧光(TADF)特性相符,这得到最低单重态与三重态能隙(0.17-0.25 eV)计算结果的支持。简单双层发光电化学池(LEC)测试显示,含xantphosMes2的配合物光电性能普遍低于tBu2xantphos体系(后者器件更高效明亮)。由于N^N配体的空间位阻增大提升了PLQY,[Cu(tBu2xantphos)(6,6'-Me2bpy)][PF6]获得了最佳LEC性能。
查看全文 > -
磷酸锆/溴化银复合光催化剂对罗丹明B的脱乙基与裂解作用
光催化剂 磷酸锆 罗丹明B 卤化银
基于溴化银制备了一种复合异质光催化剂,通过溴化银交换的磷酸锆(ZrP)与氢溴酸反应获得。测试含53 wt%溴化银的ZrP/AgBr复合物对罗丹明B(RhB)的光催化降解性能,其催化活性显著高于纯溴化银——实现约90%发色团断裂仅需3分钟,而纯溴化银需要30分钟。该ZrP/AgBr复合物至少能稳定维持三个连续循环反应。通过分析不同光照时间下RhB溶液的紫外-可见光谱,计算了光催化过程中脱乙基和断裂反应生成物种的浓度;并将基于溴化银的催化数据与氯化银体系进行对比,最终提出了两种催化体系的降解机理。
查看全文 >
-
材料科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究基于其他基底的前期工作,采用金属掩模在金刚石表面进行离子注入以形成衍射光栅。选择硼离子作为掺杂元素。 2. 样品选择与数据来源:使用经抛光的合成光学透明无色金刚石样品。 3. 实验设备与材料清单:设备包括用于离子注入的ILU-3加速器、40微米方孔镍铜网掩模、配备HKL NordLys(牛津仪器)EBSD系统的Merlin(卡尔蔡司)扫描电镜、FastScan(布鲁克)原子力显微镜、Polar-1(米克罗梅德)偏光显微镜、LSM 780(卡尔蔡司)共聚焦显微镜、AvaSpec-2048(阿万特斯)光纤光谱仪以及用于衍射分析的氦氖激光器。材料包括硼离子和金刚石样品。 4. 实验步骤与操作流程:通过掩模以40 keV能量、1.3×10^18离子/平方厘米剂量及15微安/平方厘米电流密度对金刚石表面进行硼离子注入。利用扫描电镜、原子力显微镜、光学显微镜、共聚焦显微镜、拉曼光谱及透射测量分析表面形貌与结构,通过激光分析衍射图样。 5. 数据分析方法:采用SRIM-2013软件模拟硼离子深度分布,结合显微与光谱数据评估结构变化及石墨化程度。
获取完整方案 -
化学工程与工艺实验方案
1. 实验设计与方法选择:设计了一套连续流装置,通过水相NaNO?与HCl反应生成NOCl,将其萃取至有机溶剂中,利用膜分离器进行相分离,并采用紫外-可见光谱在线定量分析。该装置与光化学反应器集成用于后续合成。 2. 样品选择与数据来源:使用8 M NaNO?和6 M HCl水溶液,以及CHCl?、CH?Cl?、甲苯等有机溶剂?;芳和樽魑饣Х从Φ牡孜?。 3. 实验设备与材料清单:注射泵(Syrris)、微反应器芯片(Dolomite,250 μL)、液-液膜分离器(Zaiput,SEP-10,PTFE膜)、紫外-可见光谱仪(Avantes AvaSpec-ULS2048)、背压调节器(Zaiput)、光化学反应器(PFA管和Corning Advanced-Flow光反应器)、不同波长的LED灯、恒温器(Huber)、GC-FID和GC-MS仪器(ThermoFisher)、核磁共振仪(Bruker 300 MHz)。 4. 实验流程与操作步骤:将NaNO?和HCl水溶液在微反应器中混合,随后加入有机溶剂进行萃取。采用膜分离器分离两相混合物,并通过紫外-可见光谱在线监测含NOCl的有机相。用于合成时,该流体与环己烷混合,在受控温度下于光反应器中辐照。 5. 数据分析方法:通过583 nm处的紫外-可见吸光度定量NOCl。采用内标法GC-FID和GC-MS分析产物,核磁共振用于结构确认。利用非线性回归和等高线图对数据进行优化分析。
获取完整方案 -
生物医学工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究利用拟南芥中的光敏色素B(PhyB)和光敏色素相互作用因子6(PIF6)设计了一套光遗传学系统,用于调控整合素-基质相互作用。其原理是实现光诱导且可逆的结合。 2. 样本选择与数据来源:使用稳定表达工程化整合素的人源细胞系(HEK-293T、HeLa、MCF7)。数据通过流式细胞术、显微镜观察和蛋白质印迹法获取。 3. 实验设备与材料清单:包括载玻片、用于照明的LED灯、染色抗体以及PhyB1-651等重组蛋白。 4. 实验流程与操作步骤:将细胞转染或转导整合素构建体,接种于包被PhyB的基质上,用660纳米或740纳米光照处理,并分析其黏附、铺展及信号通路激活情况。 5. 数据分析方法:统计分析采用Cochran-Mantel-Haenszel检验、卡方检验和Welch检验;成像数据通过Fiji和OpenCV软件处理。
获取完整方案
获取完整实验方案
我们还有14 个针对不同应用场景的完整实验方案,包括详细设备清单、连接示意图和数据处理方法。
联系获取完整方案
厂家介绍
智推产品
动态资讯
-
三线接近开关的两种不同接线方法,一般人我不告诉他!
2025-08-02 18:30:40
-
环形测力传感器的精度会更准确一些吗?
2025-10-01 00:40:50
-
上海索雷博光电
2025-10-04 05:50:42
-
光纤芯数多少决定什么
2025-10-24 00:30:45
科学论文
相关产品
-
4200-SCS热载体系统
光谱仪
Keithley Instruments Inc
漏电流: 测量晶体管处于关断状态时的漏电流 阈值电压: 在指定漏电流下的阈值电压 跨导: 在指定漏电流下的跨导
Keithley 4200-SCS Hot Carrier System是一款用于测试MOS晶体管热载流子退化的设备,能够在晶圆生产后立即提供准确的退化测试结果。
-
AERIS 紧凑型 X 射线衍射仪
光谱仪
ASD Inc Div of Malvern Panalytical Inc
样品加载方式: External sample loading 样品托盘: Variety of full-sized sample holders capable meeting all requirements 样品更换方式: Choose between a manual loading dock, 6-position sample changer, or 67-position high-capacity sample changer
Aeris是一款高精度台式XRD系统,能够在五分钟内提供精准的分析结果,支持0D、1D和2D检测器选项,并具有灵活的测量配置。
-
FT-IR 光谱仪
光谱仪
ARCoptix
分束器材料: CaF2 分束器材料: CaF2 分束器材料: ZnSe
ARCoptix OEM011是一款灵活的光谱仪产品,作为OEM010系列的替代方案。其主模块配备内置光源(SiC global),具有温度调节功能,并采用永久对准的干涉仪系统。TE-MCT探测器被移至外部??椋浅J屎闲枰裳低常ǘ搪肪镀宄亍⒕换寤龋┑呐渲?。两个模块均可轻松固定在光学面板上,并支持30mm笼式系统杆以便快速原型设计。
-
UV-NIR 光谱仪
光谱仪
BaySpec
光栅: Concave Holographic
BaySpec的SuperGamut?系列UV-NIR光谱仪设计用于解决实际应用中的挑战,提供卓越性能、长期可靠性和紧凑尺寸。该产品采用高效凹面全息衍射光栅作为光谱分散元件,并使用超灵敏CCD阵列探测器进行检测,支持高速并行处理和连续光谱测量。
-
IRAffinity-1 红外光谱仪
光谱仪
Shimadzu
光学系统: 干涉仪动态准直光学系统 光源: 陶瓷光源 探测器: DLATGS检测器
IRAffinity-1是一款紧凑型傅里叶变换红外光谱仪,具有高灵敏度和性能,适用于广泛的分析需求。
相关文章
-
-
在电子电工领域,精确的湿度控制是保障配电系统稳定运行、防止设备腐蚀与绝缘老化的关键环节。选择不当的湿度传感器测量方法,轻则导致数据失真,重则引发系统故障,造成巨大经济损失。因此,深入理解各类湿度传感器的测量原理与应用技巧,对于每一位从业者而言都至关重要。本文将系统解析几种主流的湿度传感器测量方法,并分享行业内的最佳实践,助您全面提升环境湿度监控的精准性与可靠
-
对于许多刚接触钣金加工或电子制造的电工同行而言,面对一台精密的激光切割机,既兴奋又忐忑是常态。如何快速上手,安全高效地操作设备完成加工任务,是大家普遍关心的问题。此时,一段详实直观的激光切割机操作全过程入门教程视频就显得至关重要。它不仅能够系统性地展示从开机到关机的完整流程,更能通过视觉化演示,帮助操作者深刻理解设备原理,规避常见风险,这对于保障配电系统稳定
-
在电子电工领域,激光技术的应用日益广泛,从精密加工到医疗设备,从光纤通信到科研实验,都离不开激光能量的精确测量。然而,激光能量计作为关键的电工工具,其测量结果的准确性直接关系到整个工艺或实验的成败。因此,激光能量计检定规程的重要性不言而喻。一套科学、严谨的检定规程,不仅是确保测量数据可靠性的基石,也是满足国际标准与质量体系要求的必要环节。如果您正面临激光能量
加载中....
称呼
电话
单位名称
用途