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
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
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
-
有序介孔稀土正钒酸盐薄膜的通用合成及其作为光催化剂和照明用荧光材料的应用
嵌段共聚物模板法 三元金属氧化物纳米结构 光催化剂 荧光粉 溶胶-凝胶化学
本文报道了一类新型三元氧化物纳米材料通过嵌段共聚物模板溶胶-凝胶法的合成研究。采用水合稀土硝酸盐前驱体与三氯氧钒,通过浸渍提拉法制备了NdVO4、EuVO4、GdVO4、DyVO4、YVO4和TmVO4开放介孔薄膜。所有材料均结晶为四方晶系ZrSiO4型结构(空间群I41/amd)。550°C的短时处理即可启动结晶过程。X射线与电子衍射、拉曼光谱、X射线光电子能谱以及时飞秒二次离子质谱分析证实这些正钒酸盐具有单相特性和可调的晶粒尺寸均匀性。电子显微镜、原子力显微镜、Kr物理吸附以及原位/非原位同步辐射小角X射线散射的综合结果表明:该多孔结构贯穿薄膜全厚度,且在700°C空气加热后仍保持介观有序性。光漂白实验显示,具有(3.8±0.1) eV间接带隙跃迁特性的溶胶-凝胶衍生材料展现出优良的光催化性能——其活性显著优于同标称成分的块体薄膜。此外,当用Eu3+、Dy3+、Er3+或Tm3+等三价稀土离子掺杂GdVO4、YVO4及GdVO4-YVO4固溶体时,所得薄膜有望成为照明用磷光材料,这可能为开发具有前所未有的功能的(三维)复杂纳米复合材料铺平道路。
查看全文 > -
多聚罗丹明染料诱导银纳米颗粒聚集用于表面增强拉曼散射
罗丹明6G(R6G)的同位素变体曾被用作表面增强拉曼光谱(SERS)多重检测的方法,包括蛋白质检测与定量。然而,在不使用纳米材料额外保护涂层的情况下,使SERS信号在与银或金金属表面接触时保持长期稳定仍存在挑战。本研究创建了新型罗丹明"二聚体"和"三聚体",它们对金属纳米颗粒表现出更高亲和力并能诱导聚集形成等离激元"热点"——原位增强的拉曼散射证实了这一现象。这些聚集体可在胶体、表面或聚偏氟乙烯等膜基质上形成,适用于生物科学领域。不同基底上的材料完整性和拉曼信号可保持数月稳定性。这类染料材料为简化基于拉曼检测的传感器原位生成提供了途径,尤其适用于需要高度稳健性能的场景。
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:本研究采用软模板法,通过蒸发诱导自组装(EISA)技术,以两亲性KLE型二嵌段共聚物作为结构导向剂。溶胶-凝胶合成过程涉及水解硝酸盐和氯化物前驱体的共组装,通过浸渍提拉法制备介孔薄膜。 2. 样品选择与数据来源:在硅和石英玻璃基底上制备了NdVO4、EuVO4、GdVO4、DyVO4、YVO4和TmVO4薄膜,并合成了掺杂Eu3+、Dy3+、Er3+或Tm3+离子的变体样品。 3. 实验设备与材料清单:水合稀土硝酸盐(如Gd(NO3)3·6H2O)、VOCl3、乙醇、2-甲氧基乙醇、KLE二嵌段共聚物、硅基底。设备包括透射电镜(Philips CM30-ST)、扫描电镜(Carl Zeiss MERLIN)、原子力显微镜(Veeco Instruments)、X射线衍射仪(PANalytical X'Pert PRO)、拉曼光谱仪(Bruker SENTERRA)、飞行时间二次离子质谱(IONTOF TOF.SIMS 5)、X射线光电子能谱(VG Instruments)、掠入射小角X射线散射与小角X射线散射(HASYLAB束线BW4)、氪气物理吸附仪(Quantachrome Autosorb-1-MP)、紫外-可见-近红外分光光度计(PerkinElmer Lambda 900)以及配备单色仪和光电倍增管的光致发光测试系统。 4. 实验流程与操作步骤:将前驱体溶于乙醇并搅拌,与共聚物溶液混合后,在可控湿度条件下通过浸渍提拉法涂覆于基底。薄膜经150°C干燥、300°C加热稳定介观结构,最后≥500°C晶化。表征手段包括显微分析、光谱分析、散射测量及吸附测试,光催化实验采用紫外光下亚甲基蓝降解测试。 5. 数据分析方法:使用UNIFIT 2005软件处理XPS数据,线性回归进行动力学分析,并采用多种技术进行结构与成分评估。
获取完整方案 -
纳米材料与技术实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究通过共价连接策略合成了同位素标记的罗丹明二聚体和三聚体,并评估其诱导银纳米粒子(SNPs)聚集以实现表面增强拉曼散射(SERS)应用的能力。方法包括偶联反应合成、光学表征、拉曼光谱分析及随时间变化的稳定性测试。 2. 样本选择与数据来源:样本包含合成的染料二聚体与三聚体、银纳米粒子(直径50纳米)、金纳米粒子、PVDF膜以及IgG和人血清白蛋白等蛋白质。数据来源于拉曼显微镜的实验测量。 3. 实验设备与材料清单:设备包括SENTERRA I拉曼显微镜(布鲁克光学公司)、离心机及用于合成与染色的各类化学试剂。材料包含柠檬酸银包覆纳米粒子(nanoComposix公司)、PVDF膜(伯乐实验室公司)及染色溶液(Ted Pella公司的PROTOGOLD、Nanoprobes公司的LI银)。 4. 实验流程与操作步骤:流程包括染料合成、与SNPs混合、沉积于基底(玻璃或PVDF)、测量拉曼光谱、用染料标记IgG以及通过金属染色和拉曼分析进行蛋白质检测实验。 5. 数据分析方法:使用OPUS 7.5软件(布鲁克光学公司)分析拉曼光谱,通过信噪比计算和主成分分析验证光谱有效性。
获取完整方案
厂家介绍
智推产品
动态资讯
-
光谱仪的作用和功能
2025-07-27 08:00:31
-
光纤激光焊接机原理结构图
2025-10-23 23:40:37
-
星间激光通信模块
2025-11-26 06:30:43
-
共路干涉仪和非共路干涉仪的区别与联系
2025-10-24 14:40:49
科学论文
相关产品
-
Lynx-1024-GigE
科学和工业相机
ALPHALAS GmbH
焦距: 可选镜头范围 光学接口: C-Mount可调后焦距,支持光谱仪安装,E-Mount可调后焦距(可?。裳÷司抵Ъ?/span> 线路速率: 最大40kHz
Lynx-1024-GigE是一款高分辨率、高速度的非制冷SWIR线扫描相机,具有卓越的灵敏度,适用于多种工业检测和成像应用。
-
WinCamD-LCM CMOS光束分析相机
科学和工业相机
DataRay
波长范围: 190-1150nm 波长范围: 355-1150nm 波长范围: 355-1350nm
WinCamD-LCM是一款1英寸CMOS光束分析相机,支持USB 3.0接口,具有高分辨率CMOS探测器,适用于连续波和脉冲激光光束分析。
相关文章
-
-
在现代电子设备和系统的设计与维护中,一个稳定可靠的电源是确保其正常工作的基石。无论是精密的半导体器件还是复杂的配电系统,电压的波动都可能导致性能下降甚至硬件损坏。那么,什么是直流稳压电源?简单来说,它是一种能将不稳定的输入电压(如交流电或波动直流)转换为稳定、纯净的直流输出电压的电子设备。其重要性不言而喻:它为敏感负载提供“清洁”的能量,防止过压、欠压或噪声
-
在电子电工、半导体制造以及环保水处理等诸多工业领域,气动隔膜泵因其防爆、耐腐蚀及自吸能力强等优点,成为流体输送的关键设备。然而,若操作不当,不仅会严重影响生产效率,甚至可能损坏与之联动的精密配电系统或半导体器件生产线,造成巨大损失。因此,全面掌握气动隔膜泵使用注意事项,是每一位现场电工、设备维护工程师及管理人员的必备技能。本文将深入探讨其核心操作规范与维护要
-
在现代高速光通信与无线传输系统中,如何高效利用有限的频谱资源始终是核心技术挑战。波分复用(WDM)与频分复用(FDM)作为两种主流的复用技术,虽名称相似,却在原理、应用场景及实现方式上存在显著差异。准确理解波分复用和频分复用的区别,对于电子电工领域的工程师正确选择光纤元件、设计配电系统以及优化通信架构至关重要。本文将深入解析这两种技术的本质差异,并探讨其在实
加载中....
称呼
电话
单位名称
用途