行业应用
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光离子化PID传感器在挥发性有机化合物(VOCs)及部分有毒气体检测中的应用
ZLPID-201为高性能光离子化 PID 传感器。该传感器具有高灵敏度、宽范围、广谱的特点,能够在不同应用领域对数千种挥发性有机化合物(VOCs)及部分无机蒸气进行检测,并可提供高达10000ppm的检测量程和最低1ppb的检测极限,具有极快的响应速度和极高的分辨率。可用于各类手持便携式、现场固定式仪器仪表,也可应用于多种类型的分析仪器 -
NDIR气体检测的解决方案
NDIR红外气体传感器,即以红外非分光技术为基础制作的红外气体传感器,具备快速,准确等诸多优点。该类型传感器的基本原理为:当光通过待测气体时,气体会对特定波长的光进行吸收,其吸收关系服从比尔-朗伯定理。 -
痕量气体检测—TDLAS型气体分析仪解决方案
TDLAS技术可提供一种响应快速,灵敏度高、可靠、可现场实时以及在线检测的气体测量方法,在医药、工业、和环境科学得到了广泛的应用。TDLAS已被多个国家广泛用于测量CO,CO2,HCl,NO,N2O,NH3,CH4,CH2O等痕量气体。 -
X射线荧光光谱仪整体配套解决方案
X-射线荧光光谱:作为一种比较分析技术,在较严格的条件下用一束X射线或低能光线照射样品材料,致使样品发射特征X射线。这些特征X射线的能量对应于各特定元素,样品中元素的浓度直接决定射线的强度。该发射特征X射线的过程称为X射线荧光或XRF. -
红外传感器在FTIR中的应用
FTIR指的是傅立叶变换红外,是红外光谱分析的首选方法。 当连续波长的红外光源照射样品时,样品中的分子会吸收或部分某些波长光,没有被吸收的光会到达检测器(称为透射方法)。 将检测器获取透过样品的光模拟信号进行模数转换和傅立叶变换,得到具有样品信息和背景信息的单光束谱,然后用相同的检测方法获取红外光不经过样品的背景单光束谱,将透过样品的单光束谱扣除背景单光束谱,就生成了代表样品分子结构特征的红外“指纹”的光谱。 由于不同化学结构(分子)会产生不同的指纹光谱,这就体现出红外光谱的价值意义。 -
流式细胞仪解决方案
流式细胞仪(Flow cytometer )是对细胞进行自动分析和分选的装置。它可以快速测量、存贮、显示悬浮在液体中的分散细胞的一系列重要的生物物理、生物化学方面的特征参量,并可以根据预选的参量范围把指定的细胞亚群从中分选出来。