微流控芯片与光谱分析的结合:通过结合微流控芯片和光谱分析,可以在微芯片上实现生化样本的SERS光谱检测,为解决生化样本中致病菌快速辨识和监测难题提供了新路径。多功能一体化和整体集成化:在微通道中原位制备SERS基底可使SERS检测模式与微流控技术实现完美结合,使整个分析芯片具有多功能一体化和整体集成化的特性。检测灵敏度和选择性提升:固定的微纳米结构可进一步修饰改性,在生化样本的检测灵敏度和选择性提升方面显示出强大优势。小型化SERS检测系统构建:由于常用的拉曼光谱仪一般配备多个不同波长激光器及各种复杂附件,其大的体积及复杂工艺限制了其现场检测能力,而专谱显微测量系统可以实现小型化SERS检测系统的构建。通过将拉曼探头插入显微光谱测量模块,专谱显微测量系统能够实现显微拉曼光谱测量。江西指纹案件器件专谱光电厂商
专谱钨灯的光谱范围对光纤传感的影响主要体现在以下几个方面:光谱覆盖范围:专谱钨灯光源的波长范围覆盖360-2500 nm,这为光纤传感系统提供了广的光谱选择。光纤传感器可以利用这一广的光谱范围来检测多种物理和化学参数,因为不同的物质对不同波长的光有不同的响应。信号检测和分析:由于专谱钨灯光源能够提供从紫外到近红外的连续光谱,光纤传感器可以利用这些光谱信息进行更为精确的信号检测和分析。这对于提高光纤传感器的灵敏度和选择性至关重要。多模光纤耦合:专谱钨灯光源的光谱范围允许与多模光纤耦合,使得光源发出的光能够直接注入到光纤的纤芯中。这种耦合方式对于光纤传感器的信号传输效率和光强稳定性有直接影响。光学特性研究:专谱钨灯光源的光谱范围使得光纤传感器可以用于研究材料的光学特性,如透射、反射和吸收特性。这对于材料物理特性研究和光谱特性分析等领域非常重要。江西指纹案件器件专谱光电厂商专谱钨灯光源采用高效优化的设计,实现了低功耗高亮度输出,这使得它在节能的同时能够提供足够的光强。
显微拉曼测量:通过将拉曼探头插入显微光谱测量模块,专谱显微测量系统能够实现显微拉曼光谱测量。拉曼光谱范围覆盖400-1100nm,可用于488nm、532nm、632nm、785nm的拉曼光谱测量(取决于选用的光谱仪、拉曼探头和激光器的波长)。显微反射测量:通过光纤将钨灯光源连接到显微光谱测量模块,专谱显微测量系统能够实现显微反射光谱测量,光谱范围覆盖400-1100nm。材料分析:拉曼光谱可以用于识别不同的氧化物、无机和有机污染物、应力材料等,这使得专谱显微测量系统在材料科学领域具有重要应用。
专谱显微测量系统的优势主要体现在以下几个方面:多功能集成:ProSp-Micro系列显微光谱测量系统集成了荧光、拉曼和反射光谱测量功能,能够实现显微荧光、拉曼和反射光谱的测量。共焦光路设计:显微光谱模块采用共焦光路设计,极大优化了系统性能。光谱范围广:光谱范围覆盖380-2500nm,适合多种光谱分析需求。模块化设计:通用显微光谱模块,通过切换拨杆到不同位置,实现不同功能的光谱测量。扩展性:双光谱显微模块可以叠加使用,扩展为4光谱、6光谱和8光谱显微系统。兼容性:显微光谱模块可以集成到大部分通用的正置显微镜,实现显微光谱测量。专谱显微测量系统能够测量多种荧光材料。
专谱钨灯光源具有以下特性和应用领域:产品特性:波长范围广:专谱钨灯光源的波长范围覆盖360-2500 nm,适合多种光谱分析需求。长寿命设计:灯泡寿命长达10000小时,减少了更换频率,提高了实验和应用的连续性。低功耗高亮度输出:优化的光学设计使得卤钨灯具备低功耗高亮度输出的优点。稳压电路设计:优化的稳压电路设计确保了卤钨灯光源的稳光谱输出。模块化设计:模块化设计使得光源可以灵活集成于实验系统,并且可以根据需求更换灯泡。风扇型散热设计:更高效的冷却灯泡,确保输出稳定。ProSp系统的光谱范围覆盖380-2500nm,这使得它能够捕获生物样本的光谱信息,包括可见光和近红外区域。江西指纹案件器件专谱光电厂商
用户可以任意控制样品台的入射角、接收角进行光谱测量。江西指纹案件器件专谱光电厂商
专谱显微测量系统能够测量多种荧光材料,具体包括但不限于以下几类:有机金属复合物:在光电器件中,如有机发光二极管(OLED)和有机太阳能电池中,有机金属复合物具有广泛的应用前景。荧光探针:在生物医学和环境监测领域中广泛应用,其量子效率直接影响探针的灵敏度和检测限。染料敏化型光伏材料:染料敏化型光伏(PV)材料是下一代太阳能电池的重要研究方向,通过测量这些材料的光致发光量子效率,研究人员可以评估其光电转换效率,从而指导材料改进和电池设计。江西指纹案件器件专谱光电厂商