Filtro passa banda UV 248nm 250nm para espectroscopia Raman
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Filtro passa banda UV 248nm 250nm para espectroscopia Raman

Filtro passa banda UV 248nm 250nm para espectroscopia Raman

Filtro UV Bandpass OEM&OED BP250nm alta transmitância FWHM 20

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Introdução de Produto

Os filtros ópticos passa-banda UV transmitem seletivamente uma porção específica do espectro que varia de 10 a 400 nm enquanto bloqueiam simultaneamente outros comprimentos de onda. Esta propriedade dos filtros passa-banda UV os torna altamente desejáveis ​​para várias aplicações, incluindo, entre outras, equipamentos bioquímicos, enzimáticos e de detecção de ácidos nucleicos e para uso em equipamentos a laser e instrumentos de medição óptica.

 

Nosso filtro de passagem de banda UV de 248nm 250nm apresenta um comprimento de onda central altamente preciso de 250nm e uma largura total personalizável na metade do máximo (FWHM) de 10nm com uma densidade óptica (OD) de 2-6. Esses filtros são feitos de vidro óptico de alta qualidade, UVFS, Sapphire, Si ou Ge, com uma qualidade de superfície de 60-40 ou 40-20 e revestidos com um processo IAD Hard Coating. Os Filtros UV Bandpass da UVWAVETEK têm uma alta taxa de transmissão e são altamente personalizáveis, com suporte OEM e ODM.

 

Características

- Banda estreita para 250nm

- Comprimento de onda preciso

- Altamente resistente a arranhões

- Alta relação sinal-ruído

- Profundamente personalizado

- Alta transmitância

- Certificado ISO9001

 

Parâmetros

Nome do Produto

filtro passa banda 250nm

Comprimento de Onda Central (CWL)

250nm

FWHM

20nm ou personalizado

Diâmetro

6.5-50mm ou personalizado

Grossura

1mm ou personalizado

Taxa de transmissão

>85 por cento

Profundidade de bloqueio

OD3 ou personalizado

Revestimento

Revestimento de filme duro

Tolerância

±0.01-0.1mm

Faixa de comprimento de onda:

200-1100nm

 

Curva de transmissão do espectro

product-1063-650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulários

O vidro passa-banda UV de 248nm e 250nm tem uma variedade de aplicações para controlar e manipular a luz nos campos científico, industrial e médico. Algumas das aplicações comuns são:

- Microscópio Fluorescente

- Fotolitografia

- Esterilização em instalações médicas

- Purificação da água

- Monitoramento ambiental

- Pesquisa científica em análise de proteínas, sequenciamento de DNA e fotobiologia

uv resonance raman spectroscopy systemuv water purification system

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por que não usamos a Espectroscopia Raman tradicional hoje em dia?

Desvantagens da Espectroscopia Raman Tradicional:

A espectroscopia Raman tradicional é muito fácil de produzir fluorescência na região visível, e a intensidade da fluorescência é muitas vezes dezenas de milhares ou mesmo milhões de vezes maior que a intensidade Raman. Além disso, a sensibilidade intrínseca da espectroscopia Raman tradicional é muito baixa. Esses dois problemas são particularmente proeminentes na pesquisa de catálise. Portanto, eliminar ou evitar a interferência da fluorescência de superfície e melhorar a sensibilidade são as chaves para a aplicação bem-sucedida da pesquisa de catálise in situ por espectroscopia Raman.

 

Visando os dois problemas de interferência de fluorescência e baixa sensibilidade, os cientistas chineses propuseram o desenvolvimento de um espectrômetro Raman UV usando um laser UV de onda contínua com filtro passa-banda UV 248nm 250nm como fonte de luz de excitação. Depois de superar uma série de dificuldades experimentais, o primeiro instrumento de espectro UV Raman aplicado à pesquisa de catálise na China foi construído em 1997.

 

Teoricamente, o espectrômetro UV Raman tem as seguintes vantagens:

- A fluorescência aparece principalmente na região do visível; mudar o comprimento de onda de excitação para a banda ultravioleta pode efetivamente evitar a fluorescência;

- A intensidade da dispersão da luz é inversamente proporcional à quarta potência do comprimento de onda; deslocar o comprimento de onda de excitação para a região ultravioleta pode melhorar a sensibilidade;

- As bandas de absorção eletrônica de muitos compostos estão na área ultravioleta, portanto, a luz Raman de ressonância ultravioleta pode ser realizada, o que melhora a sensibilidade do instrumento em várias ordens de grandeza.

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