全部产品分类
NIRQuest512-2.2 光谱仪

NIRQuest512-2.2

立即咨询获取报价获取报价收藏 收藏 下载规格书 下载规格书
分类:光谱仪

更新时间:2024-04-19 14:40:59

型号:

NIRQuest512-2.2概述

总统的选择!这台NIRQUEST512-2.2近红外光谱仪是我们较喜欢的NIRQUEST装置,大范围,高灵敏度,较佳价值。可租可买!按周或按月租用NirQuest512-2.2,在购买之前验证您的应用程序和系统性能!租赁费用的50%可用于购买新设备(较高为销售价格的50%)。小尺寸光纤USB光谱仪采用冷却增强型InGaAs 512元素探测器阵列,用于900–2200nm波长范围内的光谱测量。25微米狭缝产生5nm量级FWHM的光学分辨率,包括SpectraSuite软件和电源。强大–深热电冷却低至-20°C,实现低暗电流快速–非常适合使用化学计量模型的应用模块化–可配置一系列光源、光纤和配件,以满足您的特定应用

NIRQuest512-2.2参数

  • 波长范围 / Wavelength Range (reflectance): : 900 - 2200 nm
  • 决议 / Resolution: : 5nm
  • 最短扫描时间 / Minimum Scan Time: : .001sec

NIRQuest512-2.2规格书

相关内容

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    BIM-6703 High Sensitivity Spectrometer光谱仪Hangzhou Brolight Technology Co., Ltd

    采用背照式CCD传感器和优化的光路设计,大大提高了光谱仪的灵敏度,特别是在800~1100nm波长范围内。它非常适合于拉曼和其他弱近红外信号的光谱测量。

  • 光电查
    BLUE-Wave NIR2b光谱仪Edinburgh Instruments

    波长范围: 785 to 1150 nm

    爱丁堡仪器公司(Edinburgh Instruments)的蓝波NIR2B光谱仪的波长范围为785至1150nm,光谱分辨率狭缝分辨率:3,1.6,0.8,0.5,0.4nm.蓝波NIR2B的更多细节可以在下面看到。

  • 光电查
    Raman-SR-TEC-IG光谱仪Edinburgh Instruments

    爱丁堡仪器公司(Edinburgh Instruments)的Raman-SR-TEC-IG光谱仪的波长范围为200至3200 cm-1,光谱分辨率为4 cm-1或8 cm-1。有关Raman-SR-TEC-IG的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    FREEDOM VIS FSV-245光谱仪Ibsen Photonics

    波长范围: 360 to 830 nm

    来自Ibsen Photonics的Freedom Vis FSV-245是波长范围为360至830 nm的光谱仪,光谱分辨率为1.3 nm/FWHM.有关Freedom VIS FSV-245的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    EM27光谱仪Bruker Optics

    开路气体分析仪 EM27 是一种宽带红外探测系统,用于遥感大气中的有害化合物。该系统性能卓越,可进行实时现场筛选分析(分析时间小于 1 秒)。该系统重量轻,包括一个基于成熟的布鲁克 RockSolid™ 干涉仪的红外辐射分析仪。内部校准源可对辐射测量进行自检和自校准。由于传感器模块的新颖设计,该系统可抵御机械冲击、振动和极端温度。它经过加固,可在恶劣环境中进行现场操作。

相关文章

  • 拉曼光谱和声学生物打印技术用于细菌鉴定

    目前的细菌鉴定诊断方法是时间密集型的,需要培养,需要几个小时到几天才能完成。然而,最近发表在《纳米通讯》上的一项研究提出了一种结合拉曼光谱、声学生物打印和机器学习的新型技术,用于快速识别细菌。这项创新技术有望改善临床诊断,使食品更安全,药物开发更快,并加强环境监测。

  • 什么是比尔-朗伯特定律(Beer-Lambert's Law)?

    比尔-朗伯特定律是朗伯特定律(1730年)和比尔定律(1850年)的结合,它制约着低浓度的分子对光辐射的吸收。

  • 什么是吸收光谱和发射光谱?

    吸收光谱和发射光谱分别是测量一种材料吸收和发射的光量的图形表示。吸收光谱显示一种材料吸收的光的波长,而发射光谱显示光的发射。

  • 新型拉曼技术突破了 50 年来的瓶颈

    半个多世纪以来,拉曼光谱--一种将单色光照射到样品上并记录散射光的化学分析方法--一直困扰着生物医学研究人员。由于光产生的热量,活的蛋白质在光学测量过程中几乎被破坏,导致测量结果不断减少且不可再现。不过,从最近开始,这些苦恼可能已经成为过去。