Добро пожаловать Клиент!

Членство

А

Помощь

А
Шэньчжэньская генеральная технологическая компания
ЮйЗаказчик производитель

Основные продукты:

зижан> >Продукты

Шэньчжэньская генеральная технологическая компания

  • Электронная почта

  • Телефон

    13145925686

  • Адрес

    Район Баоань, город Шэньчжэнь, провинция Гуандун

АСвяжитесь сейчас

Японская система измерения квантовой эффективности Otsuka QE - 2000 / 2100

ДоговариваемыйОбновление на03/06
Модель
Природа производителя
Производители
Категория продукта
Место происхождения
Обзор
Мгновенное измерение абсолютной квантовой эффективности (абсолютный квантовый выход). Применяется для измерения проб порошка, раствора, твердого тела (мембраны), пленки. Благодаря низкочастотному многоканальному спектроскопическому детектору значительно уменьшается затмение ультрафиолетовой области.
Подробности о продукте

Особая точка

Высокая точность измерений.

• Возможность мгновенного измерения абсолютной квантовой эффективности (абсолютный квантовый выход)
• Удаляет повторное возбуждение флуоресценции
• Использование интегрального полушария unit для достижения яркой оптической системы
• Внедрение многоканальных спектроскопических детекторов с низким уровнем освещенности, что значительно снижает затемнение в ультрафиолетовой области спектра

Операция проста.

• Профессиональное программное обеспечение, простое в эксплуатации
• Легко обрабатывать образцы для измерения cell
• Малый дизайн, экономия пространства
• Используя источник света, возбужденный спектрометром, можно выбрать любую длину волны
• Автоматическое измерение длины волны возбуждения и значения step в программном обеспечении

Множество функций

• Может использоваться для измерения проб порошка, раствора, твердого тела (мембраны), пленки
• Богатая аналитическая функция

Измерения

• Измерение квантовой скорости включения (квантовый выход)
• Измерение зависимости от длины волны возбуждения
• Светоспектральные измерения
• спектрометрия возбуждения PL
Измерения EEM (Excitation Emission Matrix)

Путь использования

• LED、 Органический EL измеряется квантовым импульсом флуоресцентного тела (квантовый выход)
• Измерение квантового резонанса (квантового извлечения) в мембранных образцах флуоресцентной и отражающей флуоресценции
- образцы флуоресцентов для бесконтактной флуоресцентной пыли и т.д.
• флуоресцентные измерения квантовых дотов, флуоресцентных зондов, биосферных областей, связанных соединений и т.д.
• Измерение квантовой частоты активации (квантовой абсорбции) пигментно - чувствительных солнечных батарей
• Измерение комплексных соединений

Причины высокой точности

Идеальная оптическая система интегрального полушария

QE - 2000 оснащен интегральным полушарием. Интегральное полушарие по сравнению с интегральным шаром (глобальным) имеет следующие характеристики
• Можно изолировать светящиеся части (ручки и т. Д.) снаружи, эффективно контролируя самопоглощение, достигая идеальной оптической системы.
• С помощью зеркала можно увеличить интенсивность света в одной и той же точке измерения примерно в два раза, измеряя хорошую чувствительность.
• Легко обрабатывать образцы для измерения с помощью cell, небольшой риск поцарапать внутреннюю часть интегрального шара

QE-2000_04.jpg

2.В соответствии с функцией повторного возбуждения флуоресцентной коррекции, наблюдая « истинные добродетельные вещественные значения»

Включая повторное возбуждение флуоресцентного люминесцентного состояния, не только не может наблюдать материальную природу самого материала, но и не может наблюдать характеристики устройства, содержащего устройство, не может найти истинное материальное значение. QE - 2000 использует интегральные полушария для повторного возбуждения флуоресцентной коррекции характеристик, может просто измерить истинные материальные значения и высокую точность.

QE-2000_05.jpg

QE-2000_07.jpg

3. Уменьшение затмения ультрафиолетовой области света с помощью многоканального спектроскопического детектора с низкой концентрацией света

Предыдущие детекторы (полихроматоры), из - за высокой амплитуды света в обнаруженных ультрафиолетовых областях, можно сказать, не подходят для измерения квантового коэффициента вибрации (квантового извлечения). Оцука электроника разработала технологию удаления затемнения, и эта проблема также была решена. Многоканальный спектроскопический детектор, установленный на QE - 2000, по сравнению с предыдущими продуктами нашей компании, помеха около 1 / 5, даже в ультрафиолетовой области точность измерения также очень высока.

QE-2000_06.jpg

Спецификация


Многоканальный спектрометр для уменьшения рассеяния света

Диапазон длин волн

250 нм - 800 нм (спецификация спектрометра)

спектральный элемент спектрометра

Голограммная решетка F = 3 f = 135 мм

точность длины волны

± 0,3 нм

светочувствительный элемент

Электронный охлаждаемый CCD - датчик изображения

Аналитическая способность светочувствительных элементов

1.2nm / pixel

Оптическое волокно

Кварцевое волокно, внешнее техническое покрытие, фиксированный калибр Фи12 мм


частотно - следящая источника света возбуждения

Комплект источников света

Лампа Xe мощностью 150Вт + спектральная решетка

диапазон длин волн возбуждения

250nm ~ 700nm

Режим сканирования на длине волны

Синусоидальный режим Sine Bar


Прочее

Оборудование интегрального полушария
(HalfMoon)

φ150 mm


Электричество

Мощность

700VA

ACВвод

100 ± 10% 50 / 60 Гц

Option
• Автоматические пробоотборники
• Кронштейн для образцов
Для измерения порошка используется SUS304 с кварцевой крышкой.
2) Стенштейн образца для измерения через мембрану

QE-2000_02.jpg

Программное обеспечение

Интуитивно понятное и удобное в использовании профессиональное программное обеспечение. Для измерения собранных образцов с помощью cell можно легко измерить квантовый резонанс (квантовый выход), спектр возбуждения и так далее.

Примеры измерений

Измерение проб порошка

Пример измерения множественного возбуждения BAM

Изменение длины волны возбуждения сопровождается изменением квантового коэффициента включения (квантовый выход). На рисунке ниже показана зависимость от скорости квантового срабатывания BAM (порошок) и длины волны возбуждения альбедо. (BAM = BaMgAl10O17: Eu) • Синий (scale слева): внутренний квантовый коэффициент включения (внутренний квантовый выход) после коррекции повторного возбуждения • Красный (scale справа): отражательная способность в каждой длине волны возбуждения согласно этой диаграмме, если это BAM, чем ближе возбуждающий свет к видимой области, тем ниже урожайность. То есть альбедо увеличивается.

Измерение проб раствора

спектрометрия возбуждения флуоресцентов

Спектр возбуждения показывает, в какой длине волны возбуждения интенсивность флуоресценции является наибольшей. На правом рисунке показан спектр возбуждения флуоресцентов (синий) и спектр флуоресценции (зеленый) при длине волны возбуждения (493 нм) с максимальной интенсивностью флуоресценции.

Измерение внутренней квантовой частоты включения флуоресцентов (внутренней квантовой абсорбции)

Спектр флуоресценции (с возбуждающим светом) флуоресцентного раствора на длине волны 493 нм показан справа. Внутренняя квантовая скорость активации (внутренняя квантовая рентабельность) может быть получена с тем же значением, что и 0.903 (концентрация 6.43 x 10 - 6 моль / л), литературное значение 0.921). 1) G. Weber and F. W. J. Teale, Trans Faraday Soc 53, 646(1957)

Измерение внутренней квантовой скорости активации квантового дота

Квантовый дот привлекает внимание к материалам, которые изменяют состав и внутреннюю структуру, изменяя свойства оптики. Спектр возбуждения квантового дота и спектр флуоресценции при длине волны возбуждения 370 нм показаны ниже.

QE-2100

Отдел измерений, отдел обнаружения, отдел источника света независимы, в дополнение к стандартным функциям, но также могут быть расширены функции в соответствии с назначением

Квантовая спектрометрическая система с индуктивным коэффициентом (тип разделения) QE - 2100

Особая точка

• Измеряемая температурная зависимость от квантового коэффициента активации (квантовый выход) с помощью функции контроля температуры (50 - 300°C)
• Построить оптические системы в соответствии с назначением, соответствующие различным типам образцов
• Полнолучевые измерения для обнаружения света, также могут использоваться для измерения распределения света
• Другие детекторы могут быть изменены в диапазоне длин волн
• широкополосные (300 - 1600нм) модели, соответствующие ультрафиолетовому и ближнему инфракрасному диапазонам