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北京愛萬提斯科技有限公司--Avantes

19
  • 2021

    07-14

    光譜學在薄膜制造中的應用

    薄膜被廣泛應用于各種行業(yè),包括半導體、微電子、顯示技術,當然還有光學元件。雖然薄膜的最終應用多種多樣,但都要求在鍍膜過程中精確控制每一個膜層的厚度。而這個工作非常具有挑戰(zhàn)性,因為這些膜層的厚度不盡相同,通常在1納米到100微米之間。精確測定薄膜厚度的方法之一就是使用光譜儀。對于這個范圍的膜層厚度來說,目前通常有三種方法來量化表面厚度:輪廓測量法、橢圓光度法和光譜反射法(光譜法)。雖然包括原子力顯微鏡在內的輪廓測量法能夠達到亞納米分辨率,但這個技術測量時間長,需要與被測物接觸,可能導致薄膜表面損壞
  • 2021

    06-28

    影響近紅外光譜的不穩(wěn)定因素,記住這十字口訣

    如今,近紅外光譜已被廣泛應用于各個研發(fā)、分析及生產領域,如納米尺度及納米尺度以上鍍層的新材料發(fā)展、涂漆車體上腐蝕的起源研究、稀有金屬的成分評估、工業(yè)上監(jiān)控光伏器件的生產、硬盤或LED的生產控制以及鋰電池改進等。這十個影響近紅外光譜不穩(wěn)定的具體因素大致如下:一、儀——儀器異常儀器工作時出現異?,F象,引起的原因有:1.電腦與儀器的通訊聯系異常,無法聯機及信息交換;2.電腦故障引起應用程序無法操作運行;3.電腦病毒污染使程序無法工作;4.應用軟件安裝不全,應用軟件版本偏低或不兼容;5.儀器自身存在問題
  • 2021

    06-10

    詳細說明微型光纖光譜儀有哪些優(yōu)勢

    微型光纖光譜儀的優(yōu)勢在于測量系統(tǒng)的模塊化和靈活性。測量速度非???,可以用于在線分析。而且由于采用了低成本的通用探測器,降低了成本,從而也降低了整個測量系統(tǒng)的造價基本配置包括包括一個光柵,一個狹縫,和一個探測器。這些部件的參數在選購時必須詳細說明。性能取決于這些部件的組合與校準,校準后光纖光譜儀,原則上這些配件都不能有任何的變動。那么微型光纖光譜儀有何優(yōu)勢呢?一、工作靈活該種質量可靠的工作效率較高,可根據實際情況進行快速時間采集,小積分時間更短,還能夠允許客戶集成到特定實驗,它具有背光液晶顯示器,
  • 2021

    05-26

    紅外光譜儀使用注意事項包括哪幾個方面

    紅外光譜儀是一種擁有快速成像技術并能夠達到無損無污染化的檢測技術,具有譜圖合一、微區(qū)分析、需樣量小、高精度和高靈敏度等優(yōu)點,是了解復雜物質的空間分布和分子組成的強有力方法,并且光譜儀測試樣品類型廣泛其中包括固、液、氣態(tài)樣品。在觸控生產的過程中有機分析固然重要,具有定性半定量的分析能力。半定量分析主要用于聚合物中的固化率檢測監(jiān)控,定性分析主要用于鑒別未知物質與檢驗已知物質。使用紅外光譜儀的注意事項:一、注意控制好實驗室內的溫濕度條件在使用紅外光譜儀進行測定時,可以通過一些人為的方式和措施來將實驗室
  • 2021

    05-13

    影響光譜分析儀測量有哪些內在因素

    光譜分析儀一般應用于合金分析儀檢測、礦石元素含量測定和土壤重金屬現場分析。那么如何保證手持光譜儀在使用中的順利應用?這需要在使用之前對設備進行全面仔細的檢查。在了解了光譜分析儀的投射測定的相關內容后,我們再來看看影響測量的一些內在因素。1.物理干擾物理干擾是指在樣品轉移和蒸發(fā)過程中任何物理因素變化引起的干擾效應。屬于此類干擾的因素包括:測試溶液的粘度、溶劑的蒸氣壓、霧化氣體的壓力等。物理干擾是非選擇性干擾,對樣品元素的影響基本相似。制備類似于測試樣品的標準樣品是消除物理干擾的常用方法。當樣品的成
  • 2021

    04-27

    手持式光譜儀保養(yǎng)小技巧有哪些呢?

    手持式光譜儀用于對金屬材料化學成分的定量檢測,目的在于對自身的材料有一個直接的了解,以便判斷是否合格,鋼鐵元素含量的測試是鋼鐵行業(yè)研發(fā)、生產控制、質量檢驗的傳統(tǒng)測試項目。經典的化學分析方法操作復雜、分析元素單一、分析過程時間長、消耗對環(huán)境潛在危害的化學試劑。鋼鐵冶煉爐前同步分析的快速分析需求,實現了現代鋼鐵工業(yè)對鋼鐵的元素含量分析速度快、元素種類豐富、成本低、環(huán)境友好等多方面需求,其他元素分析方法從未如此同時恰好滿足以上需求。目前手持式光譜儀是追求產品技術和質量水平的鋼鐵冶煉、加工、整機企業(yè)的必
  • 2021

    04-13

    關于便攜式光譜儀的使用安全規(guī)則介紹一下

    便攜式光譜儀在有機化學方面主要是用作結構鑒定和分子相互作用的手段,它與紅外光譜互為補充,可以鑒別特殊的結構特征或特征基團。拉曼位移的大小、強度及拉曼峰形狀是鑒定化學鍵、官能團的重要依據。利用偏振特性,便攜式光譜儀還可以作為分子異構體判斷的依據。在無機化合物中金屬離子和配位體間的共價鍵常具有拉曼活性,由此可提供有關配位化合物的組成、結構和穩(wěn)定性等信息。另外,許多無機化合物具有多種晶型結構,它們具有不同的拉曼活性,因此用便攜式光譜儀能測定和鑒別紅外光譜無法完成的無機化合物的晶型結構。在催化化學中,能
  • 2021

    03-28

    等離子體光譜儀誤差的產生有哪幾方面的原因

    等離子體光譜儀具有許多大型光譜儀所不具備的優(yōu)點,如重量輕、體積小、探測速度快、使用方便、可集成化、可批量制造以及成本低廉等,這使得該儀器在各領域具有很廣闊的應用前景。精度始終是決定等離子體光譜儀測量的關鍵,分析的是被測樣品在各光波波長下吸收或反射的光強大小。而在實際光譜儀設計制造中會存在一定的誤差,這就很難用簡單的光柵公式直接預測波長的具體位置。在等離子體光譜儀中,光波波長是由CCD像素所反映的,因此在實際測量中由于環(huán)境和時間的影響會引起光波波長與像素之間的變化,光譜儀中各CCD像素所對應的實際
  • 2021

    03-18

    地物光譜儀的分析過程主要分哪三步

    地物光譜儀用于對金屬材料化學成分的定量檢測,目的在于對自身的材料有一個直接的了解,以便判斷是否合格,鋼鐵元素含量的測試是鋼鐵行業(yè)研發(fā)、生產控制、質量檢驗的傳統(tǒng)測試項目。經典的化學分析方法操作復雜、分析元素單一、分析過程時間長、消耗對環(huán)境潛在危害的化學試劑。鋼鐵冶煉爐前同步分析的快速分析需求,實現了現代鋼鐵工業(yè)對鋼鐵的元素含量分析速度快、元素種類豐富、成本低、環(huán)境友好等多方面需求,其他元素分析方法從未如此同時恰好滿足以上需求。目前地物光譜儀是追求產品技術和質量水平的鋼鐵冶煉、加工、整機企業(yè)的必選設
  • 2021

    01-26

    便攜式光譜儀進行氣體檢測分析的優(yōu)點有哪些?

    便攜式光譜儀由激發(fā)源和探測系統(tǒng)構成。X射線管產生入射X射線激發(fā)被測樣品。受激發(fā)的樣品中的每一種元素會放射出二次X射線,并且不同的元素所放射出的二次X射線具有特定的能量特性或波長特性。探測系統(tǒng)測量這些放射出來的二次X射線的能量及數量。然后,儀器軟件將探測系統(tǒng)所收集到的信息轉換成樣品中各種元素的種類及含量。便攜式光譜儀根據各元素的特征X射線的強度,也可以獲得各元素的含量信息。大多數分析元素均可用其進行分析,可分析固體、粉末、熔珠、液體等樣品,分析范圍為Be到U。并且具有分析速度快、測量范圍寬、干擾小
  • 2021

    01-26

    拉曼光譜應用

    醫(yī)療診斷由于拉曼光譜能夠以非接觸性、非破壞性的檢測方法提供許多常見生理學的生物指標的分子指紋光譜,因此拉曼光譜已經被證實具有醫(yī)療床前診斷和監(jiān)測的巨大潛力。僅在癌癥檢測領域就已發(fā)表了數千篇研究論文,其中包括乳腺腫瘤、腦腫瘤和口腔腫瘤切除手術的術中癌癥邊界檢測,以及通過尿液檢測來監(jiān)測肺癌對治療的反應。硅晶圓測試另一個拉曼應用,特別是在光伏行業(yè),就是監(jiān)測硅晶圓的應力和結晶度。高純晶體硅的光電轉換效率要遠高于非晶硅,所以它被用于生產當今市場上超過85%的商用太陽能電池。由于拉曼光譜對偏振敏感,所以硅分子
  • 2021

    01-20

    便攜式拉曼光譜儀三大組成部分介紹

    拉曼技術是由印度物理學家拉曼發(fā)現的,它的原理是測量光子的非彈性散射效應。拉曼技術特別適合于過程監(jiān)控、產品識別、遙感和水溶液中高散射顆粒物的測量,廣泛應用于化學研究、高分子材料、生物醫(yī)學、藥品檢測、寶石鑒定等領域。便攜式拉曼光譜儀具有體積小、檢測方便等特點,為藥品檢測、環(huán)境檢測、安檢等實時檢測領域提供了一種無損快速檢測方法。便攜式拉曼光譜儀主要由三大部分組成:1、激發(fā)光源拉曼效應的產生需要一定頻率的光進行激發(fā)。初,采用汞弧燈作為激發(fā)光源。但由于拉曼光強較激發(fā)光小6~7個數量級,拉曼信號很微弱,從而
  • 2021

    01-18

    石墨烯泡沫的光致發(fā)光效應

    石墨烯泡沫石墨烯泡沫可以通過化學氣相沉積的方法產生,它是在一個金屬絲的三維網格上沉積的通過自組裝效應產生的單層氧化石墨烯,然后將金屬去除而形成的。所產生的石墨烯泡沫是可以復原的,壓縮后可恢復其原始形狀,并能夠支撐其自身重量3,000倍的重量。它的高機械強度,良好的柔韌性和彈性,使這種輕質的高導電性材料成為很多工程應用的選擇。激光誘導的白光輻射波蘭科學院低溫與結構研究和激發(fā)態(tài)光譜學部門的研究人員研究了石墨烯泡沫的發(fā)光能力。接下來在對被輻照的量子點的發(fā)光特性和碳納米管的誘導發(fā)光特性進行了相關研究之后
  • 2021

    01-18

    近紅外光譜技術有哪些特點和應用?

    近紅外光(NIR)是介于可見區(qū)和中紅外區(qū)間的電磁波,NIR常被化分為短波近紅外(SW-NIR)和長波近紅外(LW-NIR),其波段范圍分別為700—1100nm和1100—2500nm。由于近紅外光在常規(guī)光纖中具有良好的傳輸特性,使近紅外光譜在在線分析領域也得到了很好的應用,并取得良好的社會效益和經濟效益。與傳統(tǒng)分析技術相比,近紅外光譜分析技術具有諸多優(yōu)點,它能在幾分鐘內,僅通過對被測樣品完成一次近紅外光譜的采集測量,即可完成其多項性能指標的測定(多可達十余項指標)。光譜測量時不需要對分析樣品進
  • 2021

    01-13

    對于光譜輻射計的使用和校準有哪些建議呢

    光譜輻射計采用硅光電二極管,可以檢測全部短波輻射。傳感器經過余弦校正,即使在很小的天頂角的情況下也可以保持精度??傒椛涫呛饬空趄v速率,能量平衡和凈輻射以及光伏電池檢測的一個重要指標。它具備數據記錄功能,能夠記錄99個手動測量數據。在自動模式下,測量儀會每30秒測量一次,并30分鐘存儲一次平均數值,同時還能對每日數據進行合計。其自帶的顯示屏能夠讓客戶及時獲得測量數據。通過AC-100數據線,您能夠輕松將測量儀中存儲的數據導入計算機。亮度,則相對容易得多。故目前國內外使用的光譜輻射計都是根據被測物體
  • 2021

    01-11

    近紅外光譜分析技術在多個領域都有重要應用

    光譜儀是現代分析儀器的重要組成部分,運用光學原理可以無損地對物質的結構和組分進行定性、定量的分析?,F如今,已在食品安全、環(huán)境監(jiān)測、農業(yè)生產、生物醫(yī)藥、航空航天等眾多涉及國民經濟與安全的領域獲得廣泛應用。由于近紅外光在常規(guī)光纖中有良好的傳輸特性,且其儀器較簡單、分析速度快、非破壞性和樣品制備量小、幾乎適合各類樣品(液體、粘稠體、涂層、粉末和固體)分析、多組分多通道同時測定等特點,成為光譜分析儀器中的重要組成。近紅外光譜主要是反映C-H、O-H、N-H、S-H等化學鍵的信息,因此分析范圍幾乎可覆蓋所
  • 2020

    12-23

    什么是光纖?有哪些類別及作用?

    光纖是光傳輸的媒介,使用光纖能夠自由地對光進行引導。高品質石英光纖可配合各種光纖光譜儀、光纖光源和其他附件可以搭建各種適合您的光譜測量系統(tǒng)。1、光纖波段VIS,可見玻璃光纖,通過波段為380~800nm;UV,紫外石英光纖,通過波段為250~1100nm;DUV,深紫外石英光纖,通過波段為200~1100nm;XSR,抗紫外石英光纖,通過波段為190~1100nm,抗輻照處理;NIR,近紅外石英光纖,通過波段為360~2500nm;IR,中紅外光纖,通過波段為2.0~6.0μm。2、光纖接頭S,
  • 2020

    12-18

    近紅外光譜發(fā)展到今天經歷了怎樣的發(fā)展歷程?

    近紅外區(qū)域按ASTM定義是指波長在780~2526nm范圍內的電磁波,是人們早發(fā)現的非可見光區(qū)域。由于物質在該譜區(qū)的倍頻和合頻吸收信號弱,譜帶重疊,解析復雜,受當時的技術水平限制,近紅外光譜“沉睡”了近一個半世紀。直到20世紀50年代,隨著商品化儀器的出現及Norris等人所做的大量工作,使得近紅外光譜技術曾經在農副產品分析中得到廣泛應用。到60年代中后期,隨著各種新的分析技術的出現,加之經典近紅外光譜分析技術暴露出的靈敏度低、抗干擾性差的弱點,使人們淡漠了該技術在分析測試中的應用,從此,近紅外
  • 2020

    12-15

    近紅外光譜在塑料回收領域中也有應用

    塑料是廢品回收中比較難以分類的材料之一。使用近紅外光譜的反射測量法可以對廢品中的常見的高分子聚合物進行分類。每種聚合物均具有的特征光譜,可用于識別可回收塑料,并進而消除了對下游產業(yè)中塑料壓鑄工藝過程帶來的污染?,F代大規(guī)模回收分類系統(tǒng)正在使用近紅外光譜技術來快速,自動地識別不同的塑料并消除污染物。Avantes推出了AvaSpec-Mini-NIROEMNIR光纖光譜儀,這是一款緊湊型近紅外光譜儀,基于公司的AvaSpecNIR256-1.7和Mini系列的組合。這種NIR光譜儀可能不像NIRLi
  • 2020

    12-12

    拉曼光譜產生的原因及應用介紹

    當用波長比試樣粒徑小得多的單色光照射氣體、液體或透明試樣時,大部分的光會按原來的方向透射,而一小部分則按不同的角度散射開來,產生散射光。在垂直方向觀察時,除了與原入射光有相同頻率的瑞利散射外,還有一系列對稱分布著若干條很弱的與入射光頻率發(fā)生位移的拉曼譜線,這種現象稱為拉曼效應。由于拉曼譜線的數目,位移的大小,譜線的長度直接與試樣分子振動或轉動能級有關。因此,與紅外吸收光譜類似,對拉曼光譜的研究,也可以得到有關分子振動或轉動的信息。目前拉曼光譜分析技術已廣泛應用于物質的鑒定,分子結構的研究譜線特征
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