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纳米SG 60-30 激光器??楹拖低? class=
精品

纳米SG 60-30

分类: 厂家: Litron Lasers Ltd.

产地: 英国

型号: Nano SG 60-30

更新时间: 2024-07-12T18:22:01.000Z

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工业应用 科学应用 低发散角 脉冲激光器 Nd:YAG激光器 高能量输出

Ultra compact q-switched pulsed Nd:YAG lasers with Gaussian coupled resonators Energies available up to 150 mJ at 1064 nm and repetition rates up to 30 Hz. Harmonics available up to 213 nm

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概述

来自Litron Lasers Ltd.的Nano SG 60-30是波长为213nm、266nm、355nm、532nm、1064nm,脉冲能量为1至60mJ,工作温度为5至35℃的激光器。

参数

  • 技术 / Technology : Solid State Laser, Q-Switched Laser
  • 应用 / Application : PIV, LIBS, Spectroscopy, LIDAR, ESPI
  • 增益介质类型 / Gain Medium Type : Solid State (Crystal / Glass)
  • 激光增益介质 / Laser Gain Medium : Nd:YAG Lasers

应用

1. 窄带染料激光器泵浦 2. 光学参量振荡器泵浦

特征

1. 稳定和稳定的望远镜谐振器设计 2. 高能量输出 3. 低发散角 4. 多模式输出 5. 灵活的科学和工业应用

详述

1. 稳定和稳定的望远镜谐振器设计 2. 高能量输出 3. 低发散角 4. 多模式输出 5. 灵活的科学和工业应用

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  • 利用侧向流动检测法和激光诱导击穿光谱技术检测金属偶联抗体标记的大肠杆菌
    侧向流动免疫分析法 大肠杆菌 激光诱导击穿光谱 镧系元素 金属偶联抗体

    本研究探索了激光诱导击穿光谱(LIBS)技术在侧向流动免疫层析(LFIAs)分析中的应用。金(Au)纳米颗粒是LFIAs中标准的生物分子标记物,通常通过比色法检测。多种镧系元素复合聚合物(LCPs)也被用作免疫层析标记物,但因依赖实验室检测设备而不适用于LFIAs。这是首个证明LIBS技术能将LCPs引入LFIAs领域的研究,也是少数将LIBS应用于完整免疫层析中生物分子标记检测的案例。研究首先通过采集延迟时间的谱线筛选过程优化自制LIBS系统以检测金标准样品,继而确定检测限(LOD)。将该优化系统应用于商用LFIA上的金标记大肠杆菌检测,其检测限(分别为1.03E4和8.890E3 CFU/mL)与比色法相当。随后对镧系元素标准样品进行优化以评估其替代金标记物的可行性,发现铕(Eu)和镱(Yb)可能比金更具优势。为验证抗体偶联的铕复合聚合物能否作为LFIAs标记物,成功将其应用于改良商用LFIA的大肠杆菌检测。结果表明该技术为构建高通道数LFIAs提供了新可能。这种针对LFIAs上浓缩标记生物分子实现多重、灵敏、便携且快速的LIBS检测,在食品安全等需现场检测污染物领域具有重要应用价值。

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  • 精密仪器实验方案

    1. 实验设计与方法选择:对自主搭建的激光诱导击穿光谱(LIBS)系统进行优化,用于检测硝酸纤维素膜上的金(Au)和镧系元素标准品。随后将该系统应用于商用侧向流动免疫层析试纸条(LFIA)上金标记大肠杆菌的检测,并与比色检测法进行对比。 2. 样本选择与数据来源:以大肠杆菌K12为样本,制备系列稀释液用于检测。同时采用镧系元素标准品(铕Eu、镱Yb、钕Nd、镨Pr)探究其作为金标记替代物的可行性。 3. 实验设备与材料清单:LIBS系统包含1064纳米脉冲激光器、光谱仪和增强型电荷耦合器件(ICCD)。侧向流动免疫层析试纸条采用WaterSafe?细菌检测试剂条。 4. 实验流程与操作步骤:先优化LIBS系统的金检测参数,再将其应用于LFIA上金标记大肠杆菌的检测,随后以镧系元素标准品重复该流程。 5. 数据分析方法:使用自主开发的R语言程序分析LIBS光谱数据,通过特定公式计算检测限(LOD)。

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厂家介绍

Litron成立于1997年,是商业光电二极管能量监测器的先驱,同时开发了制造固态激光器的技术基础。Litron的先进批激光产品于2002年推出,并已发展成为一套标准型号和配置,包括专用PIV系统和高能脉冲激光器。我们拥有超过一千台设备的安装基础,我们产品的设计和制造完整性得到了真正的现场验证。

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