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。
随着科学技术的不断发展,光谱仪也在不断进化和改进。传统的光谱仪通常需要大型实验室和复杂的操作,但随着微型化和智能化技术的发展,现代光谱仪已经越来越小巧和便携,操作也越来越简单和快捷。同时,一些新型的光谱仪还具有更高的灵敏度和分辨率,可以更地分析物质的光谱特性。
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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。
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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。
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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。
台式光谱仪的应用领域广泛,包括化学、生物、环境、材料科学等多个领域。在化学分析中,台式光谱仪可以用于分析物质的成分和结构,检测**物、无机物、金属离子等化合物。在生物学领域,它可以用于蛋白质、核酸、细胞等生物分子的研究和分析。
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