在电子电工领域,无论是维修一块精密的电路板还是设计一套复杂的配电系统,准确识别电容器的容量都是至关重要的第一步。电容器有几种标示容量的表示方法?这个问题看似基础,却直接关系到电路的性能、设备的稳定乃至整个系统的安全。对于工程师、技术人员和电子爱好者而言,熟练掌握这些表示方法是必备的核心技能,它能帮助您快速选型、避免误用,并高效地进行故障排查。本文将系统梳理电
USB2000+XR1-ES
USB2000+XR1-ES Extended Range Spectrometer for UV-NIR applications with Enhanced Sensitivity
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品质保障
严格把控产品质量,呈现理想的光电产品,确保每一件产品都能满足您的专业需求。
概述
参数
- 应用 / Applications : Food & Beverage Quality Control, Laser Characterization, Physics & Astronomy, Plasma Monitoring, Protein & Nucleic Acid Analysis
- 光纤连接器 / Fiber optic connector : SMA 905
- 测量技术 / Measuring Techniques : Absorbance, Irradiance, Reflectance & Transmittance
- 光谱仪类型 / Spectrometer Type : Modular, Portable
- 光谱分辨率 / Spectral Resolution : 1.7 to 2.1 nm
- 谱带 / Spectrum Band : UV-NIR
- 图像传感器 / Image Sensor : linear silicon CCD array
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超薄胶体晶体层作为透明光子薄膜
该研究采用简便方法制备了大面积有序且坚固的胶体晶体薄膜。将聚甲基丙烯酸甲酯胶体分散并自组装于聚乙烯醇溶液中,随后固化形成光子薄膜。此类薄膜能有效衍射特定波长的电磁波,通过改变胶体尺寸可将其光子带隙从紫外区调控至可见光区。所制薄膜具有尖锐衍射峰和高透明度,展现出在涂层或滤色材料中的良好应用前景。
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一锅法制备基于物理水凝胶的光子晶体
药物释放 光子晶体 水凝胶
我们开发了一种一步法制备水凝胶基光子晶体(PC)材料的新技术。通过将单分散胶体阵列自组装于聚合物溶液中,形成可见光可衍射的光子混合体系。该混合体系经冷冻-解冻处理模塑并凝胶化后,制得水凝胶光子晶体材料。我们研究了该PC水凝胶的药物释放性能及结构色变化特性,实验结果表明,这种一步法设计及相关改性策略在高效制备光子晶体材料方面具有应用潜力。
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用于水流中激光诱导荧光的伊红Y溶液数据
染料水溶液 表面张力 粘度 激光诱导荧光 pH值
染料示踪技术通过向水样中添加染料进行标记,可提供重要的定性与定量信息。本文介绍了通过用蒸馏水稀释伊红Y药物水溶液获得的染料溶液的物理及荧光特性。研究检测了伊红浓度为0至20克/升的样品溶液在不同温度和激光功率条件下的表现。数据包含动态粘度、表面张力和pH值的测量结果,同时报告了荧光发射光谱以及激光束衰减与光漂白测量数据。这些数据集为获取最佳染料混合比例及实施伊红荧光技术的适用光学配置提供了指导依据。
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材料科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:采用简便的PMMA胶体在PVA溶液中自组装方法,固化后形成光子薄膜。理论模型包括用于计算衍射波长的布拉格定律。 2. 样品选择与数据来源:通过无乳化剂聚合制备不同粒径(102至253纳米)的单分散PMMA乳胶。PVA溶液在DMSO中配制。 3. 实验设备与材料清单:扫描电镜(日立S-4800)、光纤光谱仪(海洋光学USB 4000-XR1-ES,配DH-2000-BAL光源)、紫外光度计(LS-220)、数码相机(佳能EOS 6D)、石英玻片、PVA、PMMA、DMSO、RCA溶液、超纯水。 4. 实验步骤与操作流程:将透析后的PMMA胶体与PVA溶液混合,倾倒在石英玻片上,80°C固化成膜。进行SEM、反射光谱、透射率及耐紫外测试。 5. 数据分析方法:利用布拉格定律分析反射光谱,计算折射率,统计测量紫外效率与透射率。
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高分子材料与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:开发了一种制备水凝胶基光子晶体(PC)材料的一锅法。该方法通过在聚合物溶液中自组装单分散胶体阵列,生成可见光可衍射的光子混合物。随后通过冻融处理将该混合物模塑并凝胶化为水凝胶PC材料。 2. 样品选择与数据来源:采用无皂乳液聚合法制备了直径约180纳米的单分散聚苯乙烯(PS)微球。以聚乙烯醇(PVA)和聚乙二醇(PEG)作为聚合物基质。 3. 实验设备与材料清单:使用苯乙烯(St)、碳酸氢钠(NaHCO3)、过硫酸铵((NH4)2S2O8)、聚乙烯醇(PVA)、聚乙二醇(PEG)、阿司匹林(ASP)、离子交换树脂、封口膜及不同pH值的标准缓冲溶液。 4. 实验步骤与操作流程:首先制备PS胶乳,随后将PVA和PEG搅拌加入PS胶乳形成均匀溶液。该混合物经冻融循环处理后形成GCCA材料。 5. 数据分析方法:采用Ocean Optics USB 4000-XR1-ES光纤光谱仪研究GCCA薄膜的光学性能,通过296 nm处的紫外/可见吸光度评估药物释放行为。
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精密仪器实验方案
1. 实验设计与方法选择:研究通过蒸馏水稀释伊红Y药物水溶液,并在不同温度和激光功率条件下观察溶液特性。 2. 样本选择与数据来源:制备了伊红浓度为0至20克/升的样本溶液。 3. 实验设备与材料清单:包括旋转流变仪D-HR2(TA仪器)、接触角分析仪DSA25(克吕士)、CG 820微处理器pH计(肖特仪器)、Ocean Optics USB2000+XR1-ES光谱仪及Photron Fastcam Mini AX50高速摄像机。 4. 实验流程与操作步骤:测量了动态粘度、表面张力、pH值、荧光发射光谱、激光束衰减及光漂白等参数。 5. 数据分析方法:分析了伊红Y浓度、温度及激光功率对溶液特性的影响。
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电话
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