在工业自动化和精密测量领域,激光位移传感器已成为不可或缺的电工工具。无论是检测生产线上的微小偏差,还是监控配电系统中设备的振动幅度,其高精度和非接触式测量的优势显著提升了效率与安全性。然而,面对市场上琳琅满目的型号(如基于激光二极管或光纤元件的产品),许多工程师在选型和应用中仍存在困惑。本文将深入解析激光位移传感器的工作原理、核心参数及典型场景,助您全面掌握
USB4000-UV-VIS
USB4000-UV-VIS Application-ready Spectrometer for the UV-VIS
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概述
参数
- 应用 / Applications : Agricultural Measurements and Monitoring, Biotechnology Applications, Food & Beverage Quality Control, Medical Diagnostics, Metallurgical Analysis, Polymer Analysis, Protein & Nucleic Acid Analysis, Teaching Labs
- 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 : 1.5 to 2.3 nm
- 谱带 / Spectrum Band : UV, VIS
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胆甾相液晶薄膜中角依赖的自发发射
混合材料 光学 胆甾相液晶 斯托克斯分析 角度依赖性 等离子体激元学 自发辐射 磁性
由于选择性反射带的存在,胆甾相液晶(CLCs)会显著改变荧光客体分子的发射特性。虽然沿螺旋轴方向的发射已得到充分理解,但迄今为止,与胆甾螺旋呈斜角方向的发射特性尚未得到详细研究。我们系统研究了染料掺杂胆甾薄膜的角向自发发射特性,包括对发射光进行完整的斯托克斯分析。通过改变胆甾螺距,我们得以在宽角度范围内探究光子能带结构对自发发射的影响。研究发现发射光具有显著的角向强度和偏振变化,并通过实验证明了零阶反射带的分裂现象及其在大检测角度下与第二阶反射带的重叠。
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一项新的灵敏行为测试显示,蝎子会被多种波长的光吸引
行为 定向 光感受 荧光
蝎子在紫外线照射下会发出明亮的绿色荧光,但这种荧光的功能意义至今仍不明确。研究蝎子荧光的主要挑战在于缺乏检测蝎子行为光敏感性的有效方法。我们改进了先前的实验方案,研发出更灵敏的检测装置。该设备由一个圆形轨道构成:将小培养皿嵌套在大培养皿内,LED灯从内腔照射轨道的一小部分区域。我们在三种波长光线下监测蝎子的运动轨迹:紫外线(399纳米)、黄绿色(566纳米)和红色(630纳米),所有波长均匹配夜间光照强度(0.01辐照度)。同时设置无光照环境作为对照跟踪每只动物的运动。结果显示蝎子被399和566纳米光线吸引,对630纳米光线也表现出一定趋性。此外,早期研究表明蝎子感光器构成同质群体,生理学实验证实其对绿光波长最敏感。我们推测该感光器群体可能对红光也有微弱反应,这表明感光器可能响应较宽光谱范围,或该群体并非如先前认为的那样同质。与其他行为实验观察到的现象一致,蝎子对紫外线的强烈反应仍是个谜。总体而言,这种新检测方法比先前方案能更灵敏地探测蝎子光反应,将为未来研究提供有效工具。
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一种无需样品预处理、利用流动-批次策略测定燃料乙醇中硫酸盐的新灵敏光度法
Arduino Due 燃料 分光光度法 生物乙醇 绿色化学 硫酸钡
开发了一种采用光度检测的简易、准确且快速的流动分批法,用于测定燃料乙醇中的硫酸盐。在醇介质中形成可溶性硫酸钡后,剩余的钡与二甲酚橙III(DMS)形成产物,其吸光度直接在反应室中于655 nm处监测。该法无需任何样品处理(如稀释)。在优化条件下,该技术具有废液产生量低(少于5 mL)、采样通量达35 h?1、硫酸盐线性响应范围为0.1?1.5 mg L?1、以及95%检出限和变异系数(n=6)分别为48 μg L?1和1%等优势。通过与离子色谱法结果对比评估准确性,在95%置信水平下未观察到显著差异。
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光电信息材料与器件实验方案
1. 实验设计与方法选择:研究采用连续波Nd:YAG激光器作为激发光源,使用甘油填充的折射率匹配槽,并配备包含偏振片、波片和光谱仪的检测单元进行角度依赖性测量。模拟透射率和色散关系时采用Berreman的4×4矩阵法。 2. 样品选择与数据来源:制备了四种手性掺杂剂浓度不同但染料浓度(DCM)固定的胆甾相混合物(S1-S4),并注入具有均匀平面取向的测试盒中。 3. 实验设备与材料清单:包括Nd:YAG激光器、光学狭缝、四分之一波长波片、偏振片、带边滤光片、光谱仪(Ocean Optics USB2000+UV-VIS-ES)、旋转平台、甘油、液晶盒(E.H.C.有限公司)、向列相主体HTW109100-100、手性掺杂剂及染料DCM。 4. 实验流程与操作步骤:样品通过圆偏振激光激发,利用旋转检测单元在不同角度测量发射光。通过偏振分辨测量推导斯托克斯参数,每个光谱积分时间设置为两秒进行数据采集。 5. 数据分析方法:采用斯托克斯参数分解发射光谱为简正模,并运用Berreman方法进行模拟以对比实验结果。
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精密仪器实验方案
1. 实验设计与方法选择:该流程基于硫酸盐与钡的反应,在醇介质中形成可溶性硫酸钡,随后剩余的钡与二甲酚橙III(DMS)反应,并在655 nm处监测。 2. 样品选择与数据来源:乙醇燃料样品由巴西圣保罗州的多家乙醇燃料生产商提供,未经任何预处理直接分析。 3. 实验设备与材料清单:装置包括紧凑型蠕动泵、电磁泵、三通电磁阀、流动批次室、磁力搅拌棒、钨灯和UV-vis USB-4000分光光度计。 4. 实验步骤与操作流程:该流程包括用试剂溶液填充通道、清洗反应室、采样阶段、将试剂R2溶液注入反应室以及清洗步骤。 5. 数据分析方法:在655 nm处监测产物(DMS-Ba)的吸光度,并通过单变量试验进行优化。
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应用化学实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用紫外光谱法及基于PLS回归的多产品多元校正技术测定工业化果味果汁中的维生素C含量。 2. 样本选取与数据来源:从巴西不同市场共采购123份果味果汁样本,涵盖多种口味和糖分含量。 3. 实验设备与材料清单:使用Ocean Optics公司USB-650型紫外-可见分光光度计采集光谱,并制备Tillman法所需试剂。 4. 实验流程与操作步骤:在200至400纳米波长范围内直接获取未经处理的样品光谱,采用均值中心化预处理的PLS方法进行分析。 5. 数据分析方法:通过异常值检测及品质因数计算验证模型有效性。
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我们还有6 个针对不同应用场景的完整实验方案,包括详细设备清单、连接示意图和数据处理方法。
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电话
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