什么是傅里叶变换显微红外光谱仪(FTIR Microscopy)?
傅立叶变换红外光谱仪关注的是分子的振动。 每个官能团都有自己离散的振动能量,可以通过所有官能团的组合来识别一个分子。这使得FTIR显微镜成为样品识别、多层膜表征和颗粒分析的理想选择。jasco
更新时间:2024-04-19 14:40:59
HORIBA DeltaTime-DD荧光测量系统概述
HORIBA DeltaTime-DD荧光测量系统参数
HORIBA DeltaTime-DD荧光测量系统规格书
HORIBA DeltaTime-DD荧光测量系统厂家介绍
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新的Delta系列荧光TCSPC寿命系统是目前较快、较灵活、较经济实惠的寿命解决方案。Delta系列包括DeltaPro,这是一款非常经济实惠且简单易用的基于过滤器的寿命系统,其性能可与大多数高端系统相媲美。为了实现较大的灵活性和可升级性,我们的模块化系统DeltaFlex无缝集成了单色仪、偏振器、较广泛的光源阵列(LED、激光二极管、超连续谱激光器)和探测器(包括NIR)。这使得能够在跨越UV到NIR的波长上测量从25ps到1秒的寿命。作为40多年使用寿命经验的结晶,Delta系列的亮点包括:较快的信号源(高达100 MHz)、较宽的使用寿命范围(PS至sec)、全新F-Link即插即用架构和先进的使用寿命分析软件带来的几乎无限的可配置性。Delta系列是真正的下一代荧光寿命系统。
QuasiR™3000的设计初衷是为行业提供一种新型的NIR分析解决方案,该解决方案结合了将NIR分析更接近需求点所需的便携性,以及无与伦比的光谱性能,以获得较快、较准确的结果。QuasiR™3000的设计旨在确保直接校准传输,而无需标准化仪器或调整模型以适应过多的仪器变化。QuasiR™3000的核心是我们的PerMALIGN™光学技术,这是一种创新的光学设计,可在从常规到极端的条件下保持对准和性能。我们的技术和设计可确保无与伦比的一致性和直接方法传输,而不会损失性能,因此您可以放心地扩展您的QuasiR™车队。专家们知道,良好的NIR结果总是从良好的采样开始,这意味着大的测量点尺寸和较大可能的采样体积。考虑到这一点,QuasiR™3000的设计采用了增强的23 mm采样面积,比竞争产品大5倍。我们的大采样区带有防刮蓝宝石窗口,有助于产生更好和更可重复的结果。内部背景快门机制允许自动收集背景扫描,而无需外部参考材料或用户交互。可选的、易于连接的旋转器进一步增加了采样区,各种采样杯和附件增加了仪器的多功能性。
波长范围: 1500 to 3400 nm谱带: MWIR
横河电机公司生产的AQ6376是一种光谱分析仪,其波长范围为1500~3400nm,波长分辨率为0.1~2nm,波长精度为±0.5nm,动态范围为40~55dB,扫描时间为0.2S、1s、5S、20s、75s.有关AQ6376的更多详细信息,请参阅下文。
波长范围: 1200 to 1650 nm
横河电机(Yokogawa Electric Corporation)的AQ6380是一款光谱分析仪,工作波长为1200至1650 nm.它的波长分辨率为0.005-2 nm,步长为0.01 nm,波长精度高达±0.005-±0.05 nm,近动态范围高达65 dB.该频谱分析仪的光回波损耗为30dB,电平灵敏度为-85dB(传统模式)和-72dB(快速模式)。它的最短预热时间为1小时,测量时间为0.2秒。该频谱分析仪需要100至240 V的交流电源,功耗高达100 W.它可以通过以太网、GP-IB、USB和VGA接口进行远程控制,也可以通过10.4英寸彩色LCD触摸屏进行手动控制。AQ6380集成了智能化和功能,包括自动波长校准和优化的扫描速度,可实现更高效的操作。它还包括气体净化机制、全自动波长校准、与高分辨率和高样本计数的兼容性以及单模光纤输入。这款频谱分析仪采用台式模块,尺寸为426 X 221 X 459 mm,配有FC/PC或SC/PC连接器,非常适合WDM测试、DFB-LD测试、LED测试、FP-LD测试、应用管理(添加/删除)和光纤检测应用。
波长范围: 1 to 12 µm谱带: Infrared, Mid-Infrared
Bristol Instruments的771A-MIR激光光谱分析仪是一款光谱分析仪,波长范围为1至12µm,波长分辨率为0至74948114.5 nm(4 GHz(红外为8 GHz)),波长精度为±0.2 ppm(1和5µm),±1 ppm(5至12µm),光功率范围为-53.01至-38.24 dBm(0.005至0.15µW)。有关771A-MIR激光光谱分析仪的更多详细信息,请参见下文。
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我们理解玻璃和玻璃现象的一个主要绊脚石是松弛动力学和玻璃结构之间难以捉摸的关系。由HPSTAR的Qiaoshi Zeng博士领导的团队最近开发了一种新的原位高压广角X射线光子相关光谱方法,以实现金属玻璃系统在极端压力下的原子尺度弛豫动力学研究。这项研究发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上。