在当今的电子电工领域,为工业加工、通信或配电系统选择核心光源时,光纤激光与半导体激光(常直接称为激光二极管)的抉择是工程师们无法绕开的关键议题。这两种技术路线截然不同,直接影响到设备性能、系统稳定性及长期运营成本。理解它们的核心差异、优劣势以及适用场景,对于优化生产流程、选对电工工具乃至提升整个系统的能效都至关重要。这不仅是一个技术选型问题,更关乎企业的核心
顶刊高频之选
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专业选型
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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。
参数
- 光学系统 / Optical System : 干涉仪动态准直光学系统
- 光源 / Light Source : 陶瓷光源
- 探测器 / Detector : DLATGS检测器
- 波数范围 / Wavenumber Range : 7,800cm?1至350cm?1
- 分辨率 / Resolution : 0.5cm?1
- S/N比 / S/N Ratio : 30,000:1
- 数据采样 / Data Sampling : 24-bit ADC
- 样品室 / Sample Compartment : 可容纳最大110(W)×110(D)×60(H)mm的样品
- 尺寸 / Dimensions : 520(W)×606(D)×273(H)mm
- 重量 / Weight : 28kg
- 软件 / Software : IRsolution,支持Windows XP
- 数据处理功能 / Data Processing Functions : 峰值检测、光谱减法、库贝尔卡-蒙克转换、ATR校正、定量分析、光谱搜索
- 安全功能 / Security Functions : 支持GLP/GMP和FDA 21 CFR Part 11
- 验证程序 / Validation Program : 符合欧洲和日本药典以及ASTM标准
- 连续测量模式 / Continuous Measurement Mode : 支持连续光谱采集
- 自动干燥器 / Auto Dryer : 内置自动干燥器,?;す庋г?
- 动态准直机制 / Dynamic Alignment Mechanism : 专利号JP2115670,确保光学系统稳定性
应用
1. 汽车行业材料鉴定和故障分析 2. 食品行业薄膜分析和污染物分析 3. 金属行业薄膜分析和污染物分析 4. 化学和聚合物行业原材料鉴定、故障分析、污染物分析、定量分析 5. 医药行业药物鉴定、污染物分析 6. 电气、电子和半导体行业薄膜分析、污染物分析、气体分析 7. 建筑行业材料鉴定和污染物分析 8. 化妆品行业材料鉴定和污染物分析
特征
1. 最高信噪比30,000:1 2. 动态准直机制确保光学系统稳定性 3. 内置自动干燥器?;す庋г?4. 支持GLP/GMP和FDA 21 CFR Part 11 5. 高性能IRsolution软件,支持多种数据处理功能
图片集
规格书
AI 智能分析
该产品已被68篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
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[2018年IEEE国际应用计算电磁学学会研讨会-中国(ACES)-北京,中国(2018.7.29-2018.8.1)] 2018年国际应用计算电磁学学会研讨会-中国(ACES)-复杂目标电磁散射混合算法研究
首次制备出铷钡硼酸盐RbBaB7O12。通过单晶结构分析可知,该化合物由三维[B7O12]∞骨架构成,其中包含两种分别被Rb+和Ba2+离子占据的通道。其基本结构单元(FBB)B7O15的连接方式不同于其他硼酸盐中已知的B?O类FBBs,可认定为前所未有的结构单元。结合第一性原理计算与实验结果能更深入理解结构-性能关系。该化合物间接带隙为5.96 eV,与实验数据(吸收波长<190 nm)相符。研究还通过红外光谱和热分析进行了表征。此外,在所有已知无水七硼酸盐中开展了FBBs的结构对比研究。
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BaB2O3F2:一种具有独特(_"∞" ^"2" )"[B2O3F]‐" 层结构与短截止边的新型氟氧钡硼酸盐
深紫外 合成 氟氧硼酸盐 Aurivillius型
在硼酸盐基团中用氟取代氧,提供了一个全新的材料平台,可能由此产生引人入胜的结构和功能特性。本文报道了一种通过向BaO-B2O3体系中引入F原子合成的新型氟氧硼酸盐BaB2O3F2。该化合物展现出独特的氧氟层状结构及低于180纳米的深紫外截止边。我们研究了F原子引入对结构和光学性质的影响,这将为进一步拓展硼酸盐化学与材料领域提供重要参考。
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利用Fe3O4纳米粒子修饰的聚吡咯/粉煤灰漂珠复合材料实现水中有机污染物的可见光诱导光降解
光降解 聚吡咯 X射线光电子能谱 四氧化三铁 粉煤灰漂珠
合成了聚吡咯/氧化铁/粉煤灰漂珠三元纳米复合材料(PPY/Fe3O4/FAC)并用作磁性光催化剂。浮力载体FAC与导电聚合物聚吡咯的协同效应增强了光催化活性。通过改变Fe3O4和FAC浓度制备不同复合材料以评估其对光催化性能的影响。XPS曲线显示结合能为709.3和711.4 eV处分别存在Fe2+和Fe3+氧化态的铁元素。PPY/Fe3O4/FAC(1:3)复合材料表现出最高光催化活性,速率常数(k)达0.0058 min–1。优化条件下溶液中双酚A去除率约75%,总有机碳(TOC)去除率达~62%。透射电镜(TEM)显示PPY/Fe3O4/FAC纳米复合材料呈团聚形态,Fe3O4粒径约6-10 nm。X射线衍射分析揭示复合材料中PPY和Fe3O4分别在2θ~20°-30°和26.04°处呈现特征峰,证实了PPY与Fe3O4的相互作用。
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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:研究采用高温固相反应和熔盐法合成,通过单晶X射线衍射、热分析、光谱分析和第一性原理计算解析材料特性。 2. 样品选择与数据来源:多晶样品由Rb?CO?、BaCO?和B?O?的化学计量混合物制备,单晶通过RbCO?、Ba?CO?、PbO、Na?CO?和B?O?熔盐体系生长。数据包括粉末X射线衍射图谱、晶体结构数据、红外光谱、紫外-可见-近红外反射光谱及热学行为。 3. 实验设备与材料清单:设备包含Bruker D2 PHASER衍射仪(PXRD)、Bruker Smart APEX II单晶衍射仪(晶体学)、NETZSCH STA 449C热分析仪、SolidSpec-3700UV分光光度计、岛津IR Affinity-11傅里叶红外光谱仪及CASTEP软件(DFT计算)。材料包括Rb?CO?、BaCO?、B?O?、RbCO?、Ba?CO?、PbO、Na?CO?、溴化钾及铂坩埚。 4. 实验流程与操作步骤:合成过程为混合物经400°C(12小时)、600°C(24小时)和750°C(1周)加热并研磨。单晶通过800°C熔融、2°C/小时降温及晶体筛选获得。表征包括PXRD、单晶X射线衍射、热分析(25-950°C)、红外光谱、紫外-可见-近红外漫反射光谱及电子结构/光学性质的DFT计算。 5. 数据分析方法:晶体结构通过SHELXTL和PLATON精修,热数据采用DSC分析,红外光谱解析硼酸盐基团,反射数据通过Kubelka-Munk方程转换为吸光度,电子结构使用CASTEP软件(GGA-PBE泛函)计算。
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化学实验方案
1. 实验设计与方法选择:BaB2O3F2的合成采用高温固相法,在真空密封的石英玻璃管中进行。单晶通过将BaF2和B2O3混合物加热至600°C、保温并缓慢冷却生长而成。多晶样品以类似条件在550°C合成。表征手段包括单晶与粉末X射线衍射(XRD)、红外(IR)光谱、能量色散X射线光谱(EDX)、热重分析(TG)、差示扫描量热法(DSC)、紫外-可见-近红外漫反射光谱及基于密度泛函理论(DFT)的第一性原理计算。 2. 样品选择与数据来源:样品由市售试剂(BaF2和B2O3)按化学计量比制备,数据采集自合成的单晶与多晶粉末。 3. 实验设备与材料清单:设备包括Bruker SMART APEX II 4K CCD单晶XRD衍射仪、Bruker D2 PHASER粉末XRD衍射仪、岛津IR Affinity-1傅里叶变换红外光谱仪、配备EDX光谱仪(BRUKER x-flash-sdd-5010)的场发射扫描电镜(SUPRA 55VP)、NETZSCH STA 449 F3热分析仪(TG/DSC)、岛津SolidSpec-3700DUV分光光度计(UV-vis-NIR光谱)及DFT计算工具(CASTEP软件包)。材料包含BaF2、B2O3和石英玻璃管。 4. 实验流程与操作步骤:晶体生长时将混合物真空密封于石英管中,分别加热至指定温度(单晶600°C/多晶550°C),保温后缓慢冷却。表征包括室温下XRD、IR、EDX及光谱测试、40-900°C温区热分析,以及特定参数(如940 eV动能截断值、k点网格)的计算设置。 5. 数据分析方法:结构数据经SAINT和SHELXTL软件处理,光学数据基于反射光谱分析,电子结构采用GGA-PBE泛函的DFT计算,带隙通过态密度与能带结构图确定。
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复合材料与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究通过以三氯化铁为氧化剂的原位化学氧化聚合法合成PPY/Fe3O4/FAC复合材料,其中掺入四氧化三铁纳米颗粒和粉煤灰漂珠(FAC)作为浮力载体。采用卤素灯可见光照射评估其光催化活性。 2. 样品选择与数据来源:制备了不同Fe3O4与FAC比例(1:1、1:2、1:3)的复合材料。有机污染物选用甲基橙(MO)染料和水溶液中的双酚A(BPA)。 3. 实验设备与材料清单:设备包括岛津IRAffinity-1S傅里叶变换红外光谱仪、物理电子公司PHI VersaProbe 5000 X射线光电子能谱仪、理学Ultima IV X射线衍射仪、卡尔蔡司EVO 18扫描电镜、日立紫外-可见分光光度计,以及配备500W卤素灯(飞利浦印度)的光催化石英反应器。材料包括六水合三氯化铁、七水合硫酸亚铁、氢氧化钠、盐酸、吡咯、双酚A和甲基橙。 4. 实验步骤与操作流程:通过共沉淀法合成四氧化三铁纳米颗粒,氧化聚合法制备聚吡咯,将FAC和四氧化三铁分散于去离子水中超声处理后加入吡咯,再加入三氯化铁进行聚合制得PPY/Fe3O4/FAC复合材料。光催化测试包括将催化剂悬浮液与污染物溶液在黑暗中搅拌达到吸附-解吸平衡,随后进行可见光照射,定时取样、离心,最后进行紫外-可见分析。 5. 数据分析方法:通过ln(C0/C)与时间关系图的准一级动力学速率常数分析光降解动力学。利用Tauc图计算带隙。通过XRD、FT-IR、XPS、SEM和TEM解析表征数据。
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我们还有65 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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用途