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UV-Vis-NIR-Spektrometer Mechelle 5000
optisches Czerny-Turneroptischfür Forschungszwecke

UV-Vis-NIR-Spektrometer - Mechelle 5000  - Andor Technology PLC  - optisches Czerny-Turner / optisch / für Forschungszwecke
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Eigenschaften

Typ
UV-Vis-NIR, optisches Czerny-Turner, optisch
Anwendung
für Forschungszwecke
Konfigurierung
kompakt
Wellenlänge

Max: 975 nm

Min: 200 nm

Gewicht

10 kg
(22 lb)

Beschreibung

Die vielseitigen Spektrographen von Andor bieten eine hohe Auflösung, einen hohen Durchsatz, eine hohe Modularität, eine einfache Bedienung vom UV bis zum NIR und SWIR, von der Makro- bis zur Nanoskala, mit Flüssen bis hinunter zu einzelnen Photonen und einer Zeitauflösung bis hinunter zu Nanosekunden. Die Spektrographentechnologie von Andor basiert auf Czerny-Turner-, Echelle- oder Transmissionsoptiken. Zu den Merkmalen der Spektrographen gehören: Hohe Modularität Intelligente Motorisierung TruRes™ - Höchste spektrale Auflösung Adaptive FocusTM Technologie (patentiert) Ideal für Physik und Biowissenschaften Optische Czerny-Turner-, Echelle- und Transmissionsspektrographen Die Spektrographenfamilie von Andor basiert auf optischen Czerny-Turner-, Echelle- oder Transmissionsdesigns und bietet eine Reihe von hochgradig konfigurierbaren oder hochspezialisierten Plattformen, die Ihren experimentellen Anforderungen am besten entsprechen. Großer simultaner Bandpass Auflösungsvermögen bis zu 6.000 Patentiertes optisches Design mit geringem Nebensprechen Eingebaute Temperaturkorrektur Raman Raman ist eine Technik der Molekularspektroskopie, die chemische und strukturelle Fingerabdrücke für eine Vielzahl von Proben liefern kann, z. B. für Nanomaterialien, Polymere, Pulver, Flüssigkeiten oder Zellen/Gewebe. Zu den wichtigsten Raman-Techniken gehören: Spontane und stimulierte Oberflächenverstärkte Raman-Spektroskopie (SERS) Oberflächenversetzte Raman-Spektroskopie (SORS) Spitzenverstärkte Raman-Spektroskopie (TERS) Kohärente Anti-Stokes-Raman-Streuung (CARS) Lumineszenz Die Lumineszenzspektroskopie wird für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, z. B. für die Untersuchung von Metallkomplexen, organischen LEDs (OLEDs), Quantenpunkten, Zelldynamik, Stand-off-Nachweis von chemischen Verbindungen (z. B. Sprengstoffen)

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Kataloge

* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.