光学系统帕型-龙格光学结构,真空罗兰圆光栅分光室
光栅罗兰圆光栅
刻线2400 线/mm
焦距400mm
分光室波长范围120--900nm
光谱仪在化学、物理、生物、地质等领域都有着广泛的应用。光谱仪的基本原理是利用物质对不同波长光的吸收、发射、散射等特性来获取物质的光谱信息。光谱仪通常由光源、样品室、光谱仪、检测器等部分组成。光源会发出一定波长的光,样品室中的物质会对光产生吸收、发射、散射等作用,光谱仪会将经过样品室的光分解成不同波长的光,后由检测器来检测和记录光的强度,从而得到物质的光谱信息。
光谱仪是一种用于分析物质光谱特性的仪器。它可以通过测量物质在不同波长的光下的吸收、发射、散射等光谱特性,来研究物质的结构、性质和成分。光谱仪在化学、物理、生物、地质等领域都有着广泛的应用。
光谱仪的应用广泛。在化学分析中,光谱仪可以用来分析物质的成分和结构,例如红外光谱可以用来确定**物的结构,紫外可见光谱可以用来分析物质的吸收和发射特性。
在生物医学领域,光谱仪可以用来研究生物分子的结构和功能,例如蛋白质和核酸的光谱特性。在地质学和天文学中,光谱仪可以用来分析地球和宇宙中的物质成分和性质,例如分析地球上的岩石和矿物,以及分析星际空间中的星体和宇宙射线。
光谱仪的基本原理是利用物质对不同波长光的吸收、发射、散射等特性来获取物质的光谱信息。光谱仪通常由光源、样品室、光谱仪、检测器等部分组成。光源会发出一定波长的光,样品室中的物质会对光产生吸收、发射、散射等作用,光谱仪会将经过样品室的光分解成不同波长的光,后由检测器来检测和记录光的强度,从而得到物质的光谱信息。
台式光谱仪通常由光源、样品室、光栅或棱镜、检测器和数据处理系统等部分组成,能够对可见光、紫外光、红外光等不同波长范围的光谱进行测量和分析。
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