海洋光学微型光谱仪海洋光学(Ocean Optics)是微型光纤光谱仪的发明者,其微型光谱仪以高性能、紧凑设计和出色的灵活性而闻名。以下是海洋光学微型光谱仪的主要技术特点和应用领域。技术特点超紧凑设计:体积小巧,便于集成到OEM设备和空间有限的在线控制系统中。高性能:尽管体积小,但性能***,可与大型台式光谱仪相媲美。快速检测:检测速度快,**短积分时间可至1ms。高灵敏度:适合于荧光检测等高精度应用。高性价比:提供高性价比的检测解决方案。模块化设计:便于集成和定制,用户可根据需求选择不同的配置。多种波长范围:提供紫外(UV)、可见光(VIS)和近红外(NIR)等多种波长范围的型号XE-2:氙灯,波长范围916-1984nm,适用于近红外波段的校准。新疆深紫外光谱仪海洋光学网站
OceanSR2是一款高性能、多功能的光纤光谱仪,专为满足多种应用需求而设计。以下是其主要特点和应用:产品特点高速光谱采集:积分时间低至10μs,适合快速动态测量。高信噪比:信噪比高达380:1,确保测量数据的高精度和可靠性。宽波长范围:覆盖185nm-1100nm,适用于紫外、可见光和近红外光谱测量。高分辨率:光学分辨率可达0.56-1.71nm,具体取决于狭缝宽度。灵活配置:提供多种狭缝宽度(5-200μm),用户可根据应用需求优化光通量和分辨率。紧凑设计:尺寸为89mmx63.5mmx31.3mm,重量*275g,便于携带和集成。软件支持:配备OceanDirect跨平台软件开发工具包(SDK),支持用户开发定制软件。西藏网络高速光谱仪海洋光学供应商海洋光学(OceanOptics)作为微型光纤光谱仪的发明者,提供了多种高性能的荧光光谱仪。
其他拉曼激光器海洋光学还提供多种拉曼激光器,适用于不同的激发波长:532 nm 拉曼激光器:适用于无机材料和碳材料(如碳纳米管、富勒烯)。638 nm 拉曼激光器:适用于平衡信号强度与荧光干扰。785 nm 拉曼激光器:适用于荧光干扰极小的化学品和有机材料测量。1064 nm 拉曼激光器:适用于深色或有色样品分析,**小化样品降解。应用领域环境监测:检测水质中的有机污染物、重金属等。材料分析:用于无机材料、有机材料的成分分析。制药行业:识别药物原料的特征,检测活性成分。珠宝检测:检测钻石和其他珠宝的真伪。深海探测:用于深海矿物成分分析和海底沉积物检测。海洋光学的拉曼光谱仪系列以其高灵敏度、高分辨率和便携性,广泛应用于材料科学、环境监测、制药行业、珠宝检测等多个领域,为研究人员和行业**提供了强大的分析工具。
海洋光学 QE Pro 光谱仪在环境监测领域具有广泛的应用,以下是其具体用途:1. 水质监测有机污染物检测:QE Pro 光谱仪可用于检测水中的有机污染物,如石油烃、多环芳烃等。其高灵敏度和低杂散光性能使其能够检测到低浓度的有机污染物。重金属检测:通过光谱分析,可以检测水中的重金属离子,如汞(Hg)、镉(Cd)、铅(Pb)等。水质参数监测:可用于监测水中的溶解氧、pH 值、浊度等参数。2. 大气监测气体成分分析:QE Pro 可用于检测大气中的多种气体成分,如二氧化硫(SO₂)、二氧化氮(NO₂)、臭氧(O₃)等。其高灵敏度使其能够检测到低浓度的气体。颗粒物监测:通过光谱分析,可以监测大气中的颗粒物浓度。3. 土壤监测土壤成分分析:可用于分析土壤中的有机质、氮、磷、钾等成分。重金属污染监测:检测土壤中的重金属含量,如铅(Pb)、镉(Cd)等。QEProScientific-GradeRaman/FluorescenceSpectrometer波长范围:200-1100nm。
4. 工业与材料科学材料特性分析:用于分析材料的化学成分和结构,帮助研发新型材料。过程控制:实时监测工业生产过程中的化学反应,确保产品质量和生产效率。塑料回收:通过近红外光谱技术,快速识别和分类塑料材料,提高回收效率。5. 化学分析有机化合物检测:用于检测有机化合物的成分和浓度,如酒精、脂肪、润滑剂等。高分辨率激光检测:用于高分辨率的激光和光纤特性检测。6. 其他应用光伏材料分析:用于光伏材料的近红外光谱分析,评估材料性能。遥感监测:结合无人机等技术,进行大面积的土壤、植被等遥感监测。总结NIRQuest 光谱仪凭借其高灵敏度、高分辨率和***的波长覆盖范围,成为近红外光谱分析的理想选择。它在食品与农业科学、环境科学、生命科学与生物医学、工业与材料科学等多个科研领域都有广泛的应用,能够为研究人员提供快速、准确的分析结果。OceanSR4光谱仪与海洋光学的多种光源兼容,能够满足从紫外到近红外范围内的各种光谱测量需求。云南模块化光谱仪海洋光学厂商
STS系列光谱仪海洋光学的STS系列光谱仪是超小体积的高性能光纤光谱仪,专为紧凑集成设备和OEM制作设计。新疆深紫外光谱仪海洋光学网站
在科研用途中,汞氩灯(如HG-2)通常被认为比氙灯更稳定,原因如下:1. 光谱稳定性汞氩灯:汞氩灯的光谱线非常稳定,其发射线清晰且精确,适合高精度的波长校准。这种稳定性使得汞氩灯在需要高精度和重复性的科研实验中表现优异。氙灯:虽然氙灯的光谱范围宽,但其光谱稳定性相对较差,尤其是在长时间使用后可能会出现光谱漂移。2. 长期稳定性汞氩灯:汞氩灯的长期稳定性较好,其光谱特性在长时间使用中保持一致。氙灯:氙灯的光谱稳定性在短时间内较好,但长期使用可能会出现光谱漂移。新疆深紫外光谱仪海洋光学网站