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便携式拉曼光谱分析仪_光谱仪和光度计相关-深圳市戈威士电子科技有限公司

  • 产品名:手持式拉曼光谱仪
  • 产品价格:面议
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产品说明

  ■刑侦检测:现场检测■药品:药物分析与鉴定、原辅料现场,快速分析■珠宝、矿石:矿物、宝石的现场鉴定■材料:材料分析l产品概述:该产品是本公司自主研发设计的新一代具有云端架构的用于现场未知化学物质识别的手持式设备。基于拉曼光谱原理,可在现场对不明化学物质进行快速、准确的鉴定,并对分析结果进行实时显示和报警,并可采集到测试数据信息(检测结果,对比图谱,照片,身份证信息,GPS位置,时间等)快捷的生成报告,用户可选择保存至云端后,在任何平台通过扫描二维码或者输入网络地址下载报告或者数据,开放的数据库,用户可自建,查询,删除数据库,从本地删除后的数据连接云端后可选择从云端下载到本地,这大大提高了库的安全性,并可以通过云端选择下载需要的库文件.


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我们推荐便携式拉曼光谱分析仪

  将被测物质拉曼光谱的峰位和峰强信息与谱图库中所存储的特征物质的谱图数据进行比对,就能知道被测物质是否是危险品,并能获知危险品的种类.l功能特点:光谱预处理取得被测样品的拉曼光谱后,还需对光谱进行预处理,通过算法降低光谱噪声,提高信噪比,从而提高检测结果的准确性.软件界面完善的软件功能,人性化的设计,检测界面警示,对比界面可添加多个谱图,方便人员人工特征对比,强大的数据库管理功能,可新增,查询,删除数据,本地数据库可与云端同步,无需担心库文件删除后无法找回,报告可通过网络传输,并可添加照片和身份证信息到报告中,可手动和自动保存检测记录,可设置光谱积分时间和激光强度.

正宗便携式拉曼光谱分析仪

  V!Raman)于1928发现,被称为拉曼散射.拉曼散射光子与入射光子的能量之差取决于被照射物质分子的分子能级.不同的物质分子具有不同的振动转动能级.纳米增强:纳米增强拉曼技术可以实现拉曼信号放大106倍,实现对物质极高灵敏度的测量,实现ppm-ppb的测量!应用领域:食品检测,环境监测,药物检测,刑侦检测等。增强芯片,采用纳米结构材料的合成与封装,5x5mm芯片,检测时候将样品溶剂滴到增强芯片,等待芯片干后(水大概2分钟,酒精,更快)将光谱仪探头焦点聚焦到测试区即可进行检测!

便携式拉曼光谱分析仪

  该产品适合用于质检、民航、边防、公检法、环保等领域,可广泛布置于各大交通枢纽(如海关、机场、码头、边境口岸、火车站、长途汽车站、地铁站等)、重要场所(如政府大楼、核电站、银行、博物馆等)和重大活动场所(如奥运会、亚运会、欧亚博览会等)等重要安检战略位置,将在安全检查、防止等方面扮演日益重要的角色。拉曼光谱优势:l拉曼原理:当光照射物质时,入射光子会和物质分子发生非弹性散射,散射光子的能量发生改变!这种非弹性散射由印度物理学家拉曼(C.

  l分析步骤:完成对一个被检物的检测一般需要经过激发、收集、滤光、分光和探测与分析五个步骤,具体如下:激发:激光器发出激光,经过激发光滤光片滤除自发本底辐射后,由透镜聚焦到被测物质上;收集:激光照射被测物质后,入射光子被物质分子散射,散射光中既包含与入射光波长相同的瑞利散射,也包含与入射光波长不同的拉曼散射.这些散射光中的一部分被透镜收集后,准直成为平行光;滤光:被收集光路收集并准直的散射光经过特殊镀膜的滤光片,其中波长与入射光波长相同的瑞利散射被滤光片滤掉,而波长比入射长的拉曼散射光能透过滤光片;分光:滤光后的拉曼散射光进入光谱仪中,被光谱仪中的光栅衍射,从而不同波长的光被分开,并照射至CCD探测器的不同像素上;探测与分析:CCD能将光信号转换成电信号,通过读出不同像素上电信号的强度,就能得到不同波长的光信号强度,从而获得被测物质的拉曼光谱.

谁住过曼哲拉曼杜拉私人精选公寓?
非常棒,离曼哲拉(小镇)大约300米
拉曼光谱和x射线在研究物质结构中有什么作用
多的我也不说了,你可以去查百度百科。 主要是:
x射线可以很方便地测出晶格结构和晶格常数
拉曼光谱可以测到原子和分子结构(小到单个原子,大到蛋白质分子),所以它是可以用来探测物相成分的
激光拉曼光谱的优点是什么呢?
激光拉曼光谱优点编辑拉曼光谱的优点在于它的快速,准确,测量时通常不破坏样品(固体,半固体,液体或气体),样品制备简单甚至不需样品制备
曼? 3 - 2 阿士?|維拉
谢谢,你的报道!祝你中奖~
光谱与可见光谱是怎么产生的?
为了给出彩色量的三基色系数与彩色刺激的光谱组成之间的定量关系,必须先给出光谱才能把彩色量测量方法应用到谱色上。谱色有着基本的意义,因为光谱中的每种光学辐射都可以分析出来,从而把光谱理解为许多纯粹谱色光的混合。光谱的产生是借助于适合的光源(太阳、白炽灯)、光栅(小缝隙)、棱镜和屏幕的简单布置,光栅用以分离出一条狭窄的、尽量平行的光束。缝隙越窄,光谱越饱和,屏幕上光谱的光线强度也就愈弱,而缝隙较宽是光谱明亮些,但彩色饱和度略低。为此人们发明了单色仪,其结构较为复杂,但它们的原理仍归结到上述的简单光线行程上,优点在于现代仪器中都是棱镜可以旋转,而射出的缝隙是固定的,这样就便于从一个固定光源得到各种谱色。从物理学上讲,光线是形式为电磁波的一种能量辐射,电磁波的重要参数包括传播方向、所具能量和波长。单色仪给出波长在380~760纳米之间的从短波到长波的紫、蓝、青、绿、黄、橙、红连续变化的色谱,以及300~380纳米范围内的紫外线和760~1000纳米的红外线。光谱波长范围取决于单色仪的自身材料和功能。我们把人眼能区分的380~760纳米范围内的光谱为可见光谱,人们感兴...
为了给出彩色量的三基色系数与彩色刺激的光谱组成之间的定量关系,必须先给出光谱才能把彩色量测量方法应用到谱色上。谱色有着基本的意义,因为光谱中的每种光学辐射都可以分析出来,从而把光谱理解为许多纯粹谱色光的混合。光谱的产生是借助于适合的光源(太阳、白炽灯)、光栅(小缝隙)、棱镜和屏幕的简单布置,光栅用以分离出一条狭窄的、尽量平行的光束。缝隙越窄,光谱越饱和,屏幕上光谱的光线强度也就愈弱,而缝隙较宽是光谱明亮些,但彩色饱和度略低。为此人们发明了单色仪,其结构较为复杂,但它们的原理仍归结到上述的简单光线行程上,优点在于现代仪器中都是棱镜可以旋转,而射出的缝隙是固定的,这样就便于从一个固定光源得到各种谱色。从物理学上讲,光线是形式为电磁波的一种能量辐射,电磁波的重要参数包括传播方向、所具能量和波长。单色仪给出波长在380~760纳米之间的从短波到长波的紫、蓝、青、绿、黄、橙、红连续变化的色谱,以及300~380纳米范围内的紫外线和760~1000纳米的红外线。光谱波长范围取决于单色仪的自身材料和功能。我们把人眼能区分的380~760纳米范围内的光谱为可见光谱,人们感兴趣的一般是可见光谱范围内辐射流的相对分布,并称此函数为彩色刺激函数,它可以从光谱上描述出引起彩色感觉的彩色刺激。人类色觉的每一种特性都可以从客观光刺激方面来定量,所谓“五彩”和“非五彩”。了解了光谱以后,就会知道,如果一个光刺激没有主波长,这个光线就是“非五彩”光,它没有色调。有主波长的光刺激是五彩光。相同的是两种光刺激都有亮度特性,对色觉来说,刺激是光辐射,入射人眼引起光感称为彩色刺激。
甲状腺功能仪的基本结构如图5-47所示。南Nal晶体、光电倍增管、前置放大器与准直器一起 构成的探头对准人体的甲状腺部位进行测量,前置放大器输出的信号经过接口电路进行放大、甄别成形输送给计算机,然后通过计算机计算出甲状腺吸碘百分率。根据时间一吸碘百分率曲线来诊断甲状腺功能疾病。 2.肾功能仪肾功能仪是根据示踪原理,把邻碘(131I)马尿酸钠给受检者静脉注射以后,示踪核索即随血流进入肾脏,由肾小管上皮细胞吸收并分泌到肾小管管腔内,随尿液汇 集到肾盂,经输尿管流人膀胱排出体外。用探测仪器(闪烁探头)在肾区连续测量,就可以记录一条开始逐渐上升,继而逐渐下降的起落曲线,即肾图(图5-48)。


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