湖南表面等离子体耦合共振器件专谱光电哪家好
腐蚀产品识别:专谱显微测量系统可以识别不同的氧化物,这对于腐蚀产品的识别具有重要意义。碳材料分析:系统可以用于钻石-CVD和天然碳、非晶碳、碳纤维等碳材料的分析。催化剂和电极表面:拉曼光谱可以用于催化剂和电极表面上的吸附物分析,这对于电化学和催化科学研究至关重要。法庭科学:在法庭科学中,拉曼光谱可以用于检测和识别药物、物、织物等,这使得专谱显微测量系统在法医学和安全检查中具有应用价值。宝石学和矿物学:专谱显微测量系统可以用于宝石学的表征、包裹体分析和纯度检测,这对于宝石鉴定和矿物学研究非常重要。艺术品鉴定:拉曼光谱可以用于艺术品材料的鉴定和画作的识别,这对于艺术品的修复和保护具有重要意义。ProSp-RTM-UV/VIS系统能够实现接收端0-360°,发射端0-270°的全角度测量。湖南表面等离子体耦合共振器件专谱光电哪家好
自动与手动测量模式:ProSp系统支持自动测量模式,通过软件设置实现不同模式的自动测量,同时也支持手动测量模式,增加了系统的灵活性。灵活的光源选择:ProSp系统自带钨灯光源和外接光源,提供了灵活的光源选择,以适应不同的测量需求。可扩展性:ProSp系统允许在光路中增加滤波片、偏振片、波片等光学器件,这增加了系统的可扩展性和适应性。显微光谱模块设计:ProSp系统的显微光谱模块采用共焦光路设计,优化了系统性能,并且可以集成到大部分通用的正置显微镜,实现显微光谱测量。软件功能强大:ProSp系统配备的软件可以实时采集光谱信息数据,控制二维电动平台移动,并有多种存储方式,方便数据保存。模块化设计:ProSp系统采用模块化集成设计,可以选择不同光谱仪、激光器,并且可以扩展,这使得系统更加灵活,能够根据用户的具体需求进行定制。湖南表面等离子体耦合共振器件专谱光电哪家好成像软件可以实时观察物体图像,捕获保存图像或录像,更改相机曝光增益参数,具有更高的分辨率。
专谱显微测量系统能够测量多种纳米材料,具体包括但不限于以下几类:超构材料和超表面等离子激元器件:专谱显微光谱系统可以用于测试超构材料和超表面等离子激元器件的微区显微光谱,实现二维扫描光谱测量(显微高光谱)。纳米激光器:表面等离子激元可以将光源的尺寸降低几个数量级,专谱显微光谱系统以及角分辨系统可以用于该传感器测试,测量器件的微区显微光谱。纳米药物递送、纳米毒理学、纳米材料:iSpecMS系列显微光谱成像测量系统可以测试微米级样品的吸收、反射、拉曼、荧光激发或一体化的精密显微光谱系统,广泛应用于纳米药物递送、纳米毒理学、纳米材料等领域。
功率稳定性:专谱钨灯光源具有很好的功率稳定性,这对于光纤传感系统的性能至关重要。功率稳定性高的光源可以提高光纤传感系统的测量精度和可靠性。预热时间和寿命:专谱钨灯光源的预热时间相对较短,灯泡寿命长,这使得它在光纤传感系统中可以快速启动并长时间稳定工作。光纤输出接口:专谱钨灯光源通常配备有标准的光纤输出接口,如SMA905,这使得光源可以方便地与光纤传感系统连接。光谱特性分析:专谱钨灯光源可以用于光谱特性分析,这对于光纤传感系统中的信号处理和分析非常重要。ProSp-Micro-S系列显微光谱测量系统能够实现显微荧光、拉曼和反射光谱的测量。
专谱钨灯光源与其他同类产品相比,具有以下几个优势:波长范围*广:专谱钨灯光源的波长范围覆盖360-2500 nm,这为光纤传感系统提供了更多的光谱选择,使得传感器能够检测多种物理和化学参数。长寿命设计:专谱钨灯光源的灯泡寿命长达10000小时,远高于一些其他同类产品,减少了更换频率,提高了实验和应用的连续性。低功耗高亮度输出:专谱钨灯光源采用高效优化的光学设计,实现了低功耗高亮度输出的优点,这使得它在节能的同时能够提供足够的光强。优化的稳压电路设计:专谱钨灯光源拥有优化的稳压电路设计,确保了卤钨灯光源的稳光谱输出,这对于需要稳定光源的光纤传感系统尤为重要。模块化设计:专谱钨灯光源采用模块化设计,可以灵活集成于实验系统,并且可以根据需求更换灯泡,提高了系统的灵活性和可维护性。拉曼光谱范围覆盖400-1100nm,可用于488nm、532nm、632nm、785nm的拉曼光谱测量。云南360-2500 nm钨灯专谱光电网站
专谱显微光谱系统可以用于测试超构材料和超表面等离子激元器件的微区显微光谱,实现二维扫描光谱测量。湖南表面等离子体耦合共振器件专谱光电哪家好
谱显微测量系统在微流控领域的具体应用包括:微区域光谱分析:该系统能够在微流控芯片通道内进行微区域的拉曼分析、反透射光谱测量、吸收光谱、紫外吸收光谱、激发荧光以及样品位置扫描分析检测等多种功能。实时检测与原位分析:系统支持实时检测,光斑尺寸可低至1um(100x物镜),在微流控方向的应用上具有出色表现,可以直接在微流控芯片流道区域进行光谱采样,实现在线和实时检测以及真正意义上的原位分析。微流体操控:系统可以在微流控实验平台上实现微流体通道内微小区域的分析,对微流体实现精确而灵活的操控,是微流控芯片应用的基础。液滴技术:液滴技术的关键液滴的生成与操控,该技术可作为载体用于细胞分选、细胞培养、单细胞捕获和功能性粒子合成等方面。湖南表面等离子体耦合共振器件专谱光电哪家好
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