IFT-COD-UV200-10水质测量光谱吸收光纤探头是莱森光学(LiSen Optics)专门针对环境环保领域开发的一款用于多参数水质测量在线原位测量透射光纤探头,IFT-COD-UV200-10是基于紫外-可见光吸收光谱法原理可以实现水体中COD(Chemical Oxygen Demand,化学需氧量)、TOC(Total Organic Carbo,总有机碳)、TURB(Turbidity,浊度)、NO3-N(硝酸盐氮)的多参数同时在线检测。
IFT-COD-UV200-10水质测量光谱吸收光纤探头底部采样高反射率光学材料,在深紫外波段200-400nm反射率高达95%以上,同时探头采样了316L不锈钢,探头底部反射端采用了蓝宝石石英保护窗口,具有抗腐蚀、耐磨性好,非常适合COD水质在线原位紫外吸收光谱测量。探头光程长度10mm,也可以根据用户定制不同需求光程长度,IFT-COD-UV200-10水质测量光谱吸收光纤探头非常适合科研研究、紫外可见吸收测量、荧光吸收、环保领域仪器商集成等应用。
一、主要技术特点
1.支持环境环保仪器商集成、支持原位在线测量;
2.光谱范围190-1100nm,抗紫外光纤,紫外传输效率高;
3.采用了蓝宝石石英保护窗口、具有抗腐蚀、耐磨性好;
4.光程长度可以根据用户需求定制,标准10mm光程;
5.探头底部反射率在190-400nm高达95%以上。
二、主要技术指标
1.型号:IFT-COD-UV200-10水质测量光谱吸收光纤探头;
2.光谱范围:190-1100nm;
3.光程大小:10mm(其它光程可定制);
4.接口:SMA905;
5.探头长度:30cm(长度可定制);
6.底部保护窗口:蓝宝石;
7.光纤芯径数量:7根 ;
8.光纤芯径:100um/200um/400um/600um(可选)。
引用地址:
IFT-COD-UV200-10水质测量光谱吸收光纤探头介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-10-24 22:19
IFT-COD-UV200-10水质测量光谱吸收光纤探头介绍
IFT-COD-UV200-10水质测量光谱吸收光纤探头是莱森光学(LiSen Optics)专门针对环境环保领域开发的一款用于多参数水质测量在线原位测量透射光纤探头,IFT-COD-UV200-10是基于紫外-可见光吸收光谱法原理可以实现水体中COD(Chemical Oxygen Demand,化学需氧量)、TOC(Total Organic Carbo,总有机碳)、TURB(Turbidity,浊度)、NO3-N(硝酸盐氮)的多参数同时在线检测。 IFT-COD-UV200-10水质测量光谱吸收光纤探头底部采样高反射率光学材料,在深紫外波段200-400nm反射率高达95%以上,同时探头采样了316L不锈钢,探头底部反射端采
[测试测量]
微型光纤光谱仪在紫外可见吸收测量中的应用
1. 引 言 光谱分析是一种非常成熟的分析方法,在化学分析、环境学检测、气体色谱学、光学镜片吸收和透过率测量、食品检测、生物化学、生命科学、医学和制药业等诸多应用领域应用十分广泛, 几乎涉及到无机分析的所有领域, 在有机分析中也占有一定比重, 并呈逐渐上升之势。传统的分光光度计由于其价格昂贵、体积大、操作复杂、需要专人维护、测量速度慢等缺点,使其一直只能在实验室中应用。而随着微电子领域中的多像元光学探测器和光纤技术的迅猛发展,使生产低成本光谱仪成为可能。新一代的微型光纤光谱仪具有低成本、高分辨率、便携和高速测量等优点,可以很方便的应用在在线检测和实验室测量中。下面我们以荷兰Avantes 公司的微型光纤光谱仪Avantes2048
[测试测量]
原子吸收光谱仪器对水质的要求
原子吸收光谱法,是基于气态的基态原子外层电子对紫外光和可见光范围的相对应原子共振辐射线的吸收强度来定量被测元素含量为基础的分析方法,是一种测量特定气态原子对光辐射的吸收的方法。 此法是20世纪50年代中期出现并在以后逐渐发展起来的一种新型的仪器分析方法,它在地质、冶金、机械、化工、农业、食品、轻工、生物医药、环境保护、材料科学等各个领域有广泛的应用。该法主要适用样品中微量及痕量组分分析。 每一种元素的原子不仅可以发射一系列特征谱线,也可以吸收与发射线波长相同的特征谱线。当光源发射的某一特征波长的光通过原子蒸气时,即入射辐射的频率等于原子中的电子由基态跃迁到较高能态(一般情况下都是第一激发态)所需要的能量频率时,原子中的
[测试测量]
微型光纤光谱仪在颜色测量中的应用
光谱学是测量紫外、可见、近红外、红外波段光强度的一种技术。光谱测量的应用范围非常广泛,如颜色测量、化学成份的浓度测量、发光辐射分析等。 传统的光谱仪由于体积庞大、价格昂贵,从而限制了它们的工业在线应用,只能用于实验室检测。荷兰Avantes公司的微型光纤光谱仪采用光纤作为信号采集装置,使测量不受地点、环境和距离等因素的制约;而且体积减小到手掌般大小,成本也大大降低;此外,它的测量速度非常快、测量精度高。这些特点使得它可以用于工业在线分析,从而大大扩展了光谱仪的应用领域。 颜色测量背景知识 物体的颜色可以由CIE1976(L*a*b*)颜色空间来表述。L*代表颜色的亮度。正a*值代表红色,负a*值代表绿色。与此相似,正b*值代表
[测试测量]
微型高分辨率光纤光谱仪在LED测量领域的应用
1. 引言 测试LED 各类光谱参数基本上有三种方法,一是用单色仪分光后进行测量。二是把测量光用若干块不同波长的带通滤光片过滤后到达光探测器,光探测器一般用光电倍增管和硅光电二极管。三是把测量光经衍射光栅分光后到达线阵CCD 电荷耦合器件。前一种方法计量部门运用较多,但测量时间较长。后面面两种方法主要用于便携式光谱测试仪对LED 进行多参数一次性快速测量,用同一结构配置的硬件测量多个参数,测量精度高。利用荷兰Avantes的光纤光谱仪可以监测LED测量中的光强度(单位为μWatt/cm2/nm)、辐射量(μWatt/cm2, μJoule/cm2,μWatt 或μJoule)、光度量(Lux 或 Lumen)、色坐标X, Y, Z
[测试测量]
一种在线紫外光谱水质分析仪
引言 鉴于环境保护需求的增加和水质污染的日益严重,国家规定了多个水质污染物含量的标准。广泛应用的水质参数主要有两类:一类是直接反映水中的具体成分,如金属离子的浓度等;另一类称为替代参数,如COD、BOD、TOC等。替代参数能简便迅速地反映水的物理、化学及微生物的特征。 国内外有不少科研机构和专业厂商都在研究如何能在线地测定这些水质替代参数。目前,在线自动分析仪的主要技术原理有化学滴定法、电化学测量法、可见和紫外分光光度法 。第1种方法的原理是通过化学滴定来确定水质参数的含量。其缺点是测量时间过长、操作维护复杂,运行成本高,同时还会产生二次污染。第2种方法的原理是利用水中有机物在工作电极表面被氧化的同时,工作电极上将有电流变化,当
[测试测量]
采用红外光谱吸收技术实现一氧化碳气体检测系统的设计
引言 一氧化碳(CO)是最为常见的一种有毒有害的可燃可爆性气体,它给工业安全生产带来了巨大的危害。因此研制一种能够实时准确地测量一氧化碳气体浓度的气体检测仪是非常必要的。目前应用于一氧化碳气体的检测方式主要有气相色谱法、光干涉法、半导体气体传感器、红外光谱吸收式等,以上四种一氧化碳气体浓度测量方法各有优缺点。然而红外光谱吸收法表现出更多的优点,红外光谱吸收式的基本原理为:将窄带光源波长对准被测气体某一吸收峰,用正弦信号对激光波长进行调制,调制后的激光通过被测气体,由于气体的吸收效应,波长调制转换为强度调制,当激光中心波长对准气体吸收峰的中心处,输出光包含有调制频率的二次谐波信号,而且信号幅度正比于气体的浓度。通过提取吸收信号的二次
[测试测量]
火焰原子吸收光谱仪基本构成
火焰原子吸收光谱仪主要包括光学系统、单色器系统、光度计、空气压缩泵、汽油汽化器,节流器和喷雾器系统等。用户对于这些构成部分都了解过吗?今天小编就来具体介绍一下火焰原子吸收光谱仪基本构成,希望可以帮助到大家。 1、光学系统 光学系统由聚光反射镜、透镜组、滤光板、光栅、快门、校光器组成。 2、单色器系统 单色器的作用是用于含有各种波长的光源中挑选出能够代表被测元素的某一波长的光线让它通过,测量其强度,其余光线全被吸收或者不让他们射到光电池上。 分光系统有复杂的,也有很简单的,复杂的分光系统利用玻璃甚至石英棱镜与狭缝来选择光线,和普通的光谱仪一样。用这种单色器的火焰光度计除能测定K、Na、Ca以外,还能测定其他元素。 3、光度计
[测试测量]