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KEWLAB-杭州秋籁科技有限公司

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  • 2025

    07-14

    手动多道移液器在使用中的注意事项

    手动多道移液器(也叫多道移液枪)是一种常用的实验室仪器,广泛用于液体的分配和转移,尤其在高通量实验中非常重要。为了确保操作准确、避免误差并延长设备的使用寿命,使用手动多道移液器时需要遵循以下注意事项:1.正确选择移液器和移液管选择合适的容量:确保所选的移液器与所需转移的液体体积相匹配。例如,移液器的容量应该与所用移液管的规格一致。使用合适的移液管:不同的移液管有不同的容量范围,选用时要确保与移液器的兼容性,避免容量过小或过大影响操作精度。2.检查移液器的状态校准移液器:在使用前,确保移液器已正确
  • 2025

    06-23

    紧凑型多功能涡旋混匀仪的构造及使用

    紧凑型多功能涡旋混匀仪的构造及使用构造特点驱动系统电机与控制:采用直流无刷电机或微机控制技术,确保稳定旋转。例如,VM2500型号配备强劲动力,提供快速高效混合。转速调节:通过旋钮或LED显示实现无级调速,范围通常为0-3000rpm,部分型号如VM2500-2可达0-2500rpm。工作平台可更换设计:支持多种工作台形式,如碗型、平板或酶标板工作台,适应不同容器。振幅与轨道:圆周式轨道直径通常为3.8-4.5mm,确保液体形成有效涡流。配件与夹具多样化配件:包括通用夹具、试管垫片(6孔、24孔
  • 2025

    05-30

    光束收集器(BeamCollector)是一种用于光学系统中集中、捕获或重新定向光束的装置,其作用原理主要基于光的反射、折射、衍射或吸收等物理现象。以下是其核心作用原理及典型应用场景的详细说明:一、光束收集器的作用原理几何光学原理反射与聚焦:通过抛物面、椭球面等曲面镜设计,将入射光束反射并聚焦到指定点(如激光聚焦系统)。折射与整形:利用透镜组(如凸透镜、柱面镜)改变光束传播方向或形状(如光束准直、扩束)。示例:太阳能集热器中的抛物面镜将阳光聚焦到热吸收管,提升能量密度。光陷阱(吸收)原理漫反射与
  • 2025

    04-17

    小型超声波清洗机的功能描述

    小型超声波清洗机是一种利用超声波震动原理清洗物品的设备,通常适用于清洗小型物件,如珠宝、眼镜、金属零件、牙科器械等。其功能通过高频声波的振动产生微小气泡,进而形成强大的冲击力,将污垢从物体表面去除。以下是小型超声波清洗机的主要功能描述:1.高效清洗小型超声波清洗机能够利用高频声波产生的空化效应(气泡破裂)深入物体的微小缝隙和复杂结构,清除难以用传统方法清洗的污垢。这种方式能清洗到传统方法无法触及的地方,尤其是细小的裂缝、孔洞和表面纹理等。2.适用于各种物品超声波清洗机适用于清洗多种不同材质的物品
  • 2025

    03-19

    精密冷水机的技术要求

    精密冷水机是一种专为高精度温度控制场景设计的制冷设备,广泛应用于激光加工、医疗设备、实验室仪器、半导体制造等领域。其核心技术要求需兼顾温度控制精度、系统稳定性、节能环保性及安全可靠性,具体技术要求如下:一、温度控制性能控制精度温度范围:通常覆盖5℃~35℃(可扩展至更低或更高温度)。控制精度:±0.1℃~±0.5℃(根据需求可选更高精度,如±0.05℃)。稳定性:长时间运行温度波动不超过设定值的±0.2℃。响应速度从设定温度偏离到恢复稳定的时间≤5分钟(大负荷变化时)。二、制冷系统技术压缩机类型
  • 2025

    02-18

    双通道调制半导体激光器的模式及特性

    双通道调制半导体激光器(Dual-ChannelModulatedSemiconductorLaser)是一种通过两个独立的调制通道控制激光输出特性的半导体激光器。它可以在多个频率或幅度调制下工作,从而实现更为复杂的输出模式和特性。这类激光器常见于光通信、激光雷达、传感器等领域,因其灵活性和多通道输出特性,具有较高的研究和应用价值。双通道调制半导体激光器的工作原理半导体激光器本身是一种通过电流注入或外部电场调制的激光器。当通过两个独立的调制通道进行控制时,通常会涉及两种调制模式:幅度调制(AM)
  • 2025

    01-14

    便携式高功率激光探头的优点有哪些?

    便携式高功率激光探头是一种便于携带、操作和应用于各种场合的设备,它能够利用激光技术进行精确的测量和探测。以下是便携式高功率激光探头的一些主要优点:1.高精度与高分辨率高功率激光探头能够发射高强度的激光束,使其具有更强的穿透力和更高的测量精度。适用于需要精确定位或探测的场合,如表面形貌分析、距离测量或裂纹检测。激光探头通过激光束反射的时间、强度变化或光谱特征来获取精确信息,能提供比传统方法更高的分辨率。2.非接触式测量由于激光探头不需要直接接触被测物体,避免了物理接触所可能带来的误差、损坏或污染。
  • 2025

    01-10

    半导体激光器的发光原理

    半导体激光器(SemiconductorLaser,或称为激光二极管,LaserDiode,LD)的发光原理基于半导体材料的受激辐射(StimulatedEmission)现象,类似于其他类型的激光器,如固体激光器或气体激光器。其工作原理可以分为以下几个关键步骤:1.半导体材料的能带结构半导体材料具有能带结构,包括价带和导带。电子在价带上,当吸收足够的能量时,电子会跃迁到导带,这种现象称为电子激发。这种激发可以通过外加电流、光或热来实现。2.注入电流和载流子复合在半导体激光器中,首先通过电流注入
  • 2024

    12-16

    一体式半导体激光器的优点及缺点

    一体式半导体激光器具有即插即用的特点。它可以提供高达3MHz的快速模拟调制和高达250MHz的快速数字调制。同时增加电子快门功能,具备完整的开关调制功能,开关时间<1us,频率高达500kHz。其输出功率可达500mW以上,在375nm到1550nm光谱范围内有30多种不同波长可选。一体式半导体激光器是将激光器的发射器、反射器和泵浦器等组件集成在一个单一的芯片内的器件。它具有以下优点和缺点:优点:体积小:由于所有组件都集成在一个芯片内,整体体积小,适合需要紧凑设计的应用场合。能效高:一体式设计减
  • 2024

    12-12

    深紫外固体激光器的应用原理及优势

    深紫外固体激光器是一种使用固体材料作为工作介质的激光器,其工作波长通常在200纳米至400纳米之间。其应用原理主要是通过将电能或光能输入到固体激光材料中,激发其内部原子或分子,使其跃迁至高能级,然后在跃迁回低能级时释放出光子,从而产生激光。深紫外固体激光器的优势包括以下几个方面:波长短:深紫外波长范围具有较短的光学波长,因此可以实现更高的空间分辨率和更高的光学分辨率,适用于一些需要高精度的应用领域。高能量密度:深紫外激光器在波长短的情况下能够获得较高的能量密度,可以实现更强的光学穿透力和加工能力
  • 2024

    11-22

    红外观察仪能透过玻璃进行测量吗

    红外观察仪是否能透过玻璃进行测量,取决于所使用的红外辐射的波长和玻璃的透光特性。红外辐射与玻璃的关系红外线根据波长的不同,可以分为近红外、中红外和远红外等几个范围。不同波长的红外辐射与材料的相互作用不同。近红外(NIR,0.7–1.5μm):近红外辐射通常能够透过大多数类型的玻璃,因为大多数普通玻璃对近红外的透过率较高。所以,如果红外观察仪使用的是近红外波段的红外辐射,通常能够透过玻璃进行测量。中红外(MIR,1.5–5μm):中红外辐射的透过率通常会受到玻璃的影响,特别是对于常见的普通硅酸盐玻
  • 2024

    11-15

    绿光高功率全固体激光器的原理技术综合实验实验仪器

    绿光高功率全固体激光器的原理与技术应用绿光高功率全固体激光器(GreenHigh-PowerSolid-StateLaser)是一种基于固体激光介质的高功率激光器,其工作原理是通过激发固体激光介质(通常是掺有稀土元素或过渡金属的晶体或玻璃)来产生激光输出。绿光激光器主要以绿色激光输出(波长约为532nm),在科学研究、工业应用、医疗设备、激光雷达等领域广泛应用。其核心技术在于如何实现高效率、高功率输出和稳定的激光光束质量。一、绿光高功率全固体激光器的工作原理绿光高功率全固体激光器的核心原理涉及激
  • 2024

    10-24

    高重频固体激光器基本原理以及应用

    高重频固体激光器是一种利用固体介质(如掺铒、掺钕等晶体或玻璃)作为增益介质的激光器。这类激光器具有输出功率高、光束质量好、可靠性高等优点,广泛应用于科学研究、工业加工、医疗等多个领域。以下是高重频固体激光器的基本原理和应用概述。一、基本原理激光工作原理能级跃迁:固体激光器中的增益介质通常掺有稀土元素或过渡金属,这些掺杂离子能够在特定波长下吸收泵浦光(如闪光灯或激光二极管发出的光),并通过能级跃迁释放出光子,形成激光增益。反射腔:激光器中设置了一个光学腔体,通常由两个反射镜组成。一个镜子是高反射镜
  • 2024

    10-18

    半微量分析天平的称量操作规程

    半微量分析天平的称量操作规程非常重要,因为这种仪器用于称量极小质量的样品,任何微小的误差都可能影响实验结果。以下是半微量分析天平的称量操作规程,供参考:半微量分析天平称量操作规程1.准备工作环境准备:确保称量环境洁净,避免尘埃和杂质影响称量结果。使用防风罩以减少空气流动对称量的影响。确保称量台面平稳,避免震动。仪器检查:确认半微量分析天平处于正常工作状态,定期校准,确保准确性。检查天平的电源和显示屏,确保无故障。称量容器准备:选择适当的称量容器,如铂盘或称量纸,确保其干燥且洁净。使用抗静电的容器
  • 2024

    09-25

    实验研究用多通道桌面激光器的分析方法及应用

    实验研究用多通道桌面激光器是一种先进的激光技术设备,广泛应用于科学研究、材料加工、生物医学和环境监测等领域。以下是其分析方法及应用的详细介绍:分析方法光谱分析:利用多通道激光器的不同波长进行光谱分析,可以同时检测样品中的多种成分,适用于化学成分分析和生物样品分析。荧光测量:通过激发样品中的荧光物质,获取荧光信号,分析样品的特征。这种方法常用于生物标记物的检测和细胞成像。激光散射:使用激光对样品进行散射实验,可以分析颗粒的大小、形状和分布,适合于粉末材料和液体悬浊液的研究。时间分辨技术:结合时间延
  • 2024

    08-21

    小型激光合束器的构造技巧

    小型激光合束器的构造是一项复杂的任务,涉及多个光学和机械设计方面的技巧。以下是一些构造小型激光合束器时的重要技巧和考虑因素:1.光学元件选择激光源选择:根据应用需求,选择合适波长和功率的激光器。常见的有氦氖激光器、半导体激光器和固体激光器等。光学透镜:使用高质量的透镜以减少光损失和失真。选用适合的焦距和材料(如BK7、FusedSilica等)。光束整形器:如果需要将激光光束整形为特定形状(如高斯束),可以考虑使用光束整形元件。2.合束设计光束合束元件:使用分束镜或光纤合束器进行光束合束。分束镜
  • 2024

    07-15

    数显均质器在使用中需要注意的事项

    数显均质器(DigitalHomogenizer)是用于样品制备中的一种设备,主要用于均质化和分散样品。在使用数显均质器时,需要注意以下几个事项:安全操作:使用数显均质器时,要确保设备处于稳定的工作台面上,并且连接的电源线没有损坏或受潮。确保操作人员穿戴好个人防护装备,如实验室手套和护目镜,以防止溅射或样品飞溅。样品预处理:在进行均质化之前,确保样品已经适当地预处理。这可能包括样品的溶解、稀释或预先混合,以确保均质化的效果和均匀性。设备调节:在使用前,调节数显均质器的速度和时间参数。根据样品的性
  • 2024

    06-20

    实验研究用多通道桌面激光器的技术与应用

    多通道桌面激光器是一种集成多个激光通道的设备,可以同时或依次激发不同的激光波长。它在实验研究中有着广泛的技术与应用,以下是其中一些常见的方面:光谱分析:多通道桌面激光器可用于光谱分析,例如荧光光谱、拉曼光谱等。通过选择不同的激发波长和检测波长,可以实现对样品光谱特性的全面分析。生物医学研究:在生物医学领域,多通道激光器可用于细胞成像、蛋白质荧光标记等研究,通过多波长激发和检测,实现对生物样品的多参数检测和成像。材料表征:在材料科学领域,多通道桌面激光器可用于材料的光学性能表征,如光学吸收、发射光
  • 2024

    05-24

    智能一体式触屏水份分析仪的使用优势及维护保养

    智能一体式触屏水份分析仪是一种用于测定物质含水量的仪器,采用一体化设计和触摸屏操作,具有操作简便、准确度高、稳定性好等优点。使用优势:操作简便:采用触屏操作,人机交互直观,操作简单易懂。准确度高:采用微电脑控制,测定结果准确、稳定。一体化设计:集采样、测定、显示等功能于一体,体积小巧,携带方便。通讯功能强大:可以通过USB、RS232等接口与计算机连接,便于数据传输和处理。自动化程度高:具有自动加热、自动计时、自动停止、自动打印等功能。维护保养:使用后应及时清理仪器,避免残留物质影响下次测定。定
  • 2024

    04-15

    半微量分析天平的称量练习

    进行半微量分析天平的称量练习需要注意以下几点:准备工作台和天平:确保工作台平整稳固,并保持清洁。打开天平并等待其自检完成,确保天平处于稳定状态。准备称量器具:选择合适的称量容器,通常为干净的称量皿或瓶。在称量之前,务必先将称量容器放在天平上,并将其归零,以消除容器本身的重量对称量结果的影响。取样前的准备:根据实验需求,准备好待称量的样品,并确保样品的状态适合称量,如固体样品需要粉碎均匀,液体样品需要使用适当的容器。精确称量:小心地将样品加入到称量容器中,避免溅出或者遗漏。使用微量移液器或称量勺等
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