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珀金埃尔默 紫外/可见/近红外分光光度计 LAMBDA 1050

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参考报价: 面议 型号: LAMBDA 1050
品牌: 珀金埃尔默 产地: 美国
关注度: 1324 信息完整度:
样本: 典型用户: 暂无
光源氘灯钨灯仪器结构双光束
波长范围紫外可见近红外接收器类光电倍增管(PMT)
接收器类紫外可见区域使用高灵敏度的R6872光电倍增管(175nm-860nm)和高性能的InGaAs检测器(860nm-1800nm),近红外区域使用PbS检测器(1800nm-3300nm)波长准确度UV/VIS:+/-0.08nm,NIR:+/-0.30nm
波长范围(nm)175-3300nm (185nm以下需氮气吹扫)
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AI问答
可以做哪些实验,检测什么? 可以用哪些耗材和试剂?

  PerkinElmer在LAMBDA紫外可见近红外分光光度计家族中增加了LAMBDA 1050,目的在于可以在行业标准的LAMBDA 950的基础上,在近红外区段提供更快的扫描速度,更高的分辨率

  和灵敏度,以及由此而获得的更好的结果,在整个光谱范围内获得优异的测试性能。最大波长可达3300 nm。紫外-可见区域的分辨率可以达到0.05 nm,近红外区域的分辨率可以达到

  0.20 nm。此外,该仪器还可以配备一系列行业领先的、可控而且灵活的采样附件,包括:

  • 大体积双样品舱

  • 通用反射附件

  • 插入式积分球

  • 万能光学平台

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  典型应用领域

  高吸收玻璃

  从驾驶舱和挡风玻璃到激光防护、安全眼镜以及安全头盔,LAMBDA 1050的高分辨率和高信噪比,帮助您更好地测试高吸收玻璃,世界有它而变得更加安全!

  光学涂层

  以前,光学仪器公司想要在近红外波段测量涂层以提高产品质量是一件非常困难的事情。LAMBDA1050解决了这一难题,光学仪器公司终于可以获得他们所需要的竞争优势。

  光纤滤光片

  对于窄带滤光片,比如DWDM滤光片,LAMBDA1050以其在近红外更高的分辨率和波长间隔,让您获得更好的结果!

  纳米材料

  纳米材料在光学、非光学、可再生能源、高级聚合物材料等领域的应用日益增长。LAMBDA 1050的多种测量附件和开放式架构使其成为纳米材料研究和产品检测的理想选择。


       NIR

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  光学性能测试

  繁忙的光学实验室必须能够用各种测试技术处理各种类型的样品。LAMBDA系列分光光度计的采样灵活性可以帮助您面对千变万化的测试需求。

  太阳能研究

  作为可再生能源的一种来源,以硅材料为基础的太阳能电池越来越重要。但是,过高的成本使其以前只能用于空间科学和军事领域。降低太阳能电池成本、提高其性能的研究是始终不断的。LAMBDA 1050的近红外波段测试能力使其可以对太阳能电池进行全面表征,不仅是电池活性材料,还有压花玻璃和底面反射层材料等的测试。

  建筑和特殊用途玻璃

  节约能源的重要性越来越显著。镀膜玻璃的光谱分析可以为热效率和其他关键设计参数提供重要的信息。

  平板显示器

  在多个方面的显示性能提升需求是持续存在的。颜色、亮度、视角以及能耗都是非常重要的。光谱测试对于显示器整体性能提升是必需的。


  更灵敏

  全新的LAMBDA 1050 把分析更加推向极致。集更高效的光源、采用无格栅PMT-InGaAs-PbS,三检测器组合等技术于一身的LAMBDA 1050,将开拓顶级光学测试的新纪元。

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  更快速

  得益于新设计带来的高灵敏度,LAMBDA 1050 可以更快地扫描而无须担心会降低数据质量。

  更灵活

  标配的自动衰减器更新为0%、0.1%、1%、对于高吸光度和低反射测定更加游刃有余。性能卓越的LAMBDA 1050 匹配PERKINELMER的完整应用方案,在诸如高吸收玻璃、光学镀膜、光学器件、窄带滤光片和建筑玻璃镀层以及复合体等广泛的苛刻应用中可以得到更为可信的结果。

  更快速

  得益于新设计带来的高灵敏度,LAMBDA 1050 可以更快地扫描而无须担心会降低数据质量。

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  更高分辨率

  LAMBDA 1050在近红外区可以做到0.2nm的分辨率

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  更大的线性范围

  8A的线性范围使得近红外区高吸收滤光片的测试更加轻松

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  150mm 积分球

  光学聚四氟乙烯涂层,涂层在可见区的反射率优于99%,长期使用不发黄变性,光学性能稳定;内径150mm.包含光阱,可直接测量漫反射和剩余反射;150mm积分球为ASTM和国际CIE推荐色度测量时采用附件;

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  270mm积分球

  专为光伏行业压花玻璃测试开发的大尺寸积分球,可以确保经压花玻璃散射的透过光进入积分球,获得准确的透过率数据。通过软件设置分别测试透过率和反射率。

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  与150mm积分球配套的聚焦附件

  小样品聚焦附件可以把光束聚焦到1mm左右,大大提高小样品的透过、反射和吸收的测试准确度。

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  6° 度角镜面反射附件 (B0086703)

  6度角镜面反射附件俗称“剩余反射附件”,是防反膜测试的利器。

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  双向的IV或VW型镜绝对反射附件

  可在8~80度的正负角度对镜材料进行透射或反射模式的高精度测量,包括激光准直及起偏器及两个反射标准镜

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  双光栏附件

  可校正检测器的非线性误差,从而提高仪器的线性范围及光度计精度

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  LAMBDA独特附件设计

  通用反射附件

  作为绝对反射率高灵敏度测试的一个突破,通过自动改变样品角度,我们独特的专利设计的通用反射附件(URA)极大地改善了传统的测试方法。以前,多角度测试需要使用多个附件和很多手动调整。现在,鼠标单击即可预先设置测试角度,通用反射附件可以自动完成所有调整。此外,样品放置在水平采样板上,避免了垂直夹放可能造成的破坏。

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  两个大体积样品舱

  加倍灵活,加倍简便。所有LAMBDA系列仪器都可以配置两个样品舱,而且是业内体积最大的样品舱。基础样品舱用于一系列标准反射与透射附件和偏振测试,而第二个样品舱可以配置用于各种智能采样附件或模块,包括积分球、通用反射附件或者透射光学组件。

  仅仅需要几秒钟的时间,LAMBDA 950就可以从标准大体积样品舱模式切换到60 mm积分球、通用反射附件或者万能光学平台。

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  万能光学平台

  万能光学平台(GPOB)设计用于测试体积较大或者形状不规则的样品,为您提供几分钟内配置测试方法的灵活性。

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  大玻璃附件

  独有的成品大玻璃附件:可检测大到2~3米的钢化、平板等大尺寸玻璃样品

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  LAMBDA内部构造


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  整个光学系统全部采用涂有SiO2保护层的反射光学元件,使用高质量的母刻全息光栅,紫外/可见光栅刻线密度为1440条/mm,近红外光栅刻线密度为360条/mm;采用最先进的四区分段扇形信号收集斩波器,斩波器运转期间,样品和参比的信号分别单独被各自的黑区信号所分隔并校正,确保了每次得到最准确的样品和参比的信号,紫外/可见区波长精度达到 0.08nm。


  PerkinElmer其他独特设计

  LAMBDA 1050都配备独特的偏振测试能力,充分满足您的分析需求。

  1.氘灯和卤钨灯光源

  预先准直和预先聚焦的光源可以快速更换,最大限度保证正常工作时间。

  2.两级母刻全息光栅单色器

  可以极大降低散射光水平。

  3.公共光束档板

  可以精密调整光束高度,匹配不同尺寸的样品。

  4.公共光束消偏器(选配)

  消除仪器内在偏振效应,可以准确测试双折射样品(选配)。

  5.四分区斩波器

  在样品光束和参比光束之间进行切换。四分区设计可以分别提供样品光束和参比光束的空白读数,提高测试准确度。

  6.样品光束和参比光束衰减器

  对高吸收率(低反射率)样品进行非常灵敏和准确的测试。

  7.业内最大的样品舱

  易于使用各种类型的采样附件,方便测量各种类型的样品。

  8.高灵敏度6872光电倍增管和Peltier冷却PbS检测器

  可以覆盖从175 nm到3300 nm(LAMBDA 1050)的整个紫外-可见-近红外波段。

  9.第二采样区域

  可以容纳各种插入式采样模块,包括透射样品架(如图所示)、60 mm和150 mm积分球、用于高精密度绝对反射率测试的通用反射附件等。



珀金埃尔默 紫外/可见/近红外分光光度计 LAMBDA 1050信息由珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供,如您想了解更多关于珀金埃尔默 紫外/可见/近红外分光光度计 LAMBDA 1050报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。

注:该产品未在中华人民共和国食品药品监督管理部门申请医疗器械注册和备案,不可用于临床诊断或治疗等相关用途

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