海洋光学光谱仪能够检测多种污染物,具体应用如下:水质污染物检测油污:通过漫反射原理,利用特定频率的光线发射和接收模块,检测水面油污。藻类和悬浮物:分析藻类的吸收光谱峰值,可指示海洋中浮游植物生物量。重金属:如汞、镉、铜、铅等,采用红外光谱仪进行检测。有机污染物:包括石油烃、多氯联苯等,可通过拉曼光谱检测。营养盐:如硝酸盐、磷酸盐等,通过分析其在特定波长下的吸收光谱。微塑料:利用拉曼光谱检测海水中的微塑料。大气污染物检测SO₂、NOₓ、NH₃:通过差分吸收光谱(DOAS)技术,利用紫外-可见光谱仪检测这些气体。VOCs(挥发性有机化合物):土壤污染物检测重金属:如Cd、Cu、Cr、Ni、Pb和Zn等,采用X射线荧光光谱(XRF)技术。有机污染物:如农药残留等,可通过近红外光谱技术检测。其他污染物检测海面漂浮垃圾:包括塑料类、木制品、纸制品等,可通过高光谱成像技术识别。海底垃圾:如金属类、玻璃制品等,利用高光谱成像技术。海洋光学光谱仪凭借其高分辨率、高灵敏度和便携性等优势,在环境监测中发挥着重要作用,能够快速、准确地检测多种污染物,为环境保护和污染治理提供有力支持。通过分析水体的光谱特征,HR 系列光谱仪可以检测水中的有机污染物,如挥发酚、石油烃等。北京超微型光谱仪海洋光学网站
NIRQuest+是海洋光学的下一代近红外光谱仪,具有更高的灵敏度和更低的检测限(LOD),适合多种近红外应用。其主要型号包括:NIRQuest+1.7:波长范围900-1700nm,分辨率2.8nm。NIRQuest+2.2:波长范围900-2200nm,分辨率4.8nm。NIRQuest+2.5:波长范围900-2500nm,分辨率6.48nm。总结海洋光学NIRQuest系列近红外光谱仪凭借其高性能、模块化设计和广泛的应用范围,成为近红外光谱分析的理想选择。其NIRQuest+系列的升级进一步提升了灵敏度和测量精度,满足从实验室到工业生产的多样化需求。江西FX VIS-NIR海洋光学哪家好HR 系列光谱仪在环境监测中具有广泛的应用,能够检测多种污染物。
4卤钨灯型号:HL-2000波长范围:360-2400 nm输出方式:连续应用:适用于吸收、反射、透射测量。特点:标准可见光-近红外光源,适用于吸光度、固体材料反射率及颜色测量。5. 卤钨灯辐射定标光源型号:HL-3P-CAL波长范围:350-1050 nm(可扩展至2400 nm)输出方式:连续应用:用于标定(辐射)。6. 汞氢灯和氩灯型号:HG-1(汞氢灯)、AR-1(氩灯)波长范围:HG-1为273-1704 nm,AR-1为696-1704 nm输出方式:连续应用:用于光谱仪波长标定。
海洋光学光谱仪的应用科研与实验室:海洋光学光谱仪可以用于材料分析、化学鉴定、生物医学研究等,帮助研究人员获取精确数据。也可以用于工业与过程监控:适用于半导体制造、环境监测、食品安全检测等工业领域。在环境与安全领域:可用于大气污染监测、水质分析、有害物质检测等。海洋光学光谱仪也可以运用在食品与农业中:检测农产品质量、食品成分分析等。此外,在生物医学中:海洋光学光谱仪可以测量DNA、蛋白质等生物分子的吸光度,支持生物医学研究。高信噪比:信噪比高达 190:1(单次扫描 @ 10 ms),动态范围达 1000:1。
7. 拉曼激光器型号:Laser-532系列、Laser-785系列波长范围:532 nm、785 nm输出功率:Laser-532系列>50 mW,Laser-785系列>350 mW(标准型号)应用:适用于拉曼光谱测量。光源产品特点总结紧凑、模块化:适合光谱学应用,能够得到从深紫外到近红外不同波长的输出。多种测量适用性:适用于吸收、反射和荧光测量。特定光源优势:紧凑的发光二极管光源适合荧光测量。汞灯和氩灯可用于快速、可靠的光谱仪波长标定。内置的滤光片插槽,可与其他选件结合,例如直接连接的试管支架,简化了采样过程。海洋光学的光源产品凭借其高性能、多样性和灵活性,广泛应用于科研、工业和环境监测等多个领域。材料表征:用于分析材料的化学成分和结构,帮助优化材料性能。四川高信噪比光谱仪海洋光学厂商
用户可以根据具体应用需求灵活配置光源、附件和软件,增强了仪器的多功能性和适用性。北京超微型光谱仪海洋光学网站
海洋光学微型光谱仪的灵敏度因具体型号而异,以下是部分型号的灵敏度参数:表格复制型号灵敏度参数FlameCCD像素井深约为160,000个光子,提供400:1的信噪比(S:N)。通过信号平均技术,可进一步提高S:N至6000:1。USB4000灵敏度为130光子/计数@400nm;60光子/计数@600nm。信噪比为300:1(满信号时)。Ocean HDX信噪比为400:1。QE Pro信噪比为1000:1(单次扫描)。灵敏度影响因素探测器类型:不同型号的微型光谱仪采用不同类型的探测器,如线性CCD阵列、背照式CCD等,探测器的性能直接影响光谱仪的灵敏度。例如,背照式CCD探测器具有高量子效率,能够提高光谱仪对弱光信号的检测能力。积分时间:积分时间的长短会影响光谱仪对光信号的累积量,从而影响灵敏度。较长的积分时间可以增加光信号的累积量,提高灵敏度,但也会增加暗噪声。光栅和狭缝配置:光栅的线对数和狭缝的宽度会影响光谱仪的分辨率和灵敏度。较高的光栅线对数和较小的狭缝宽度可以提高分辨率,但可能会降低灵敏度。北京超微型光谱仪海洋光学网站
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