2019-12-20 10:21:04使用LUYOR-3215B便携式法医光源检测精斑等体液
法医光源是犯罪现场调查员和实验室技术人员的工具,用于加强观察,摄影和收集证据,包括潜指纹,体液,头发和纤维,瘀伤,咬痕,伤口图案,鞋和脚印,枪支残留物,药物痕迹,质疑文件,骨碎片检测等。它提供了比传统方法更高的灵敏度,从而增加了揭露的证据数量和拍摄和收集的证据的质量。法医光源由一...
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2019-12-20 10:21:04使用LUYOR-3215B便携式法医光源检测精斑等体液
法医光源是犯罪现场调查员和实验室技术人员的工具,用于加强观察,摄影和收集证据,包括潜指纹,体液,头发和纤维,瘀伤,咬痕,伤口图案,鞋和脚印,枪支残留物,药物痕迹,质疑文件,骨碎片检测等。它提供了比传统方法更高的灵敏度,从而增加了揭露的证据数量和拍摄和收集的证据的质量。法医光源由一...
了解详情2019-12-08 19:27:33光催化氙灯光源的分类和氙灯光源注意事项
光催化氙灯光源按照灯泡结构分类分为长弧氙灯、短弧氙灯和球形氙灯,按照照射方式不同可分为内照式光源和外照式光源。长弧氙灯一般采用管型氙灯灯管,把灯管置于反应器内部,采用四周发散式照射,一般被称为内照式光源。这种光源属于全波段照射,不能增加滤光片,但是价格低廉,适合光化学的初级研究用...
了解详情2019-11-19 19:47:37亚-博Web版登入页面免费试用,满意再购买!
美国路阳仪器有限企业生产有多款便携式荧光蛋白激发光源,LUYOR-3430手电筒式激发光源用于配合体视显微镜观察微小目标的GFP观察。LUYOR-3260是一款大面积单波长的荧光蛋白激发光源,适合野外试验田筛选植株。LUYOR-3415是一款双波长的荧光蛋白激发光源,一款能够观察...
了解详情2019-09-28 10:41:34紫外光源的技术说明
紫外 (UV) 光是肉眼不可见的光。它可分为三类:UVA、UVB 和 UVC。这三种光的波长范围分别是:UV-A 为 315 到 400 nm,UV-B 为 280 到 315 nm,UV-C 为 100 到 280 nm。已知 UVC 照射能够破坏细菌、病毒和芽孢的 DNA,从...
了解详情2019-09-25 08:22:09光固化紫外光源选择攻略
紫外线高压汞灯是气体放电灯的一种,利用两极弧光放电使汞蒸发,从而产生汞蒸气特征谱线,其谱线主要是在紫外线部分,通过以上过程消耗电能转化为有用波段的紫外线。如果需要达到相同的紫外线强度,消的电功率各不相同,如大面积面光源,一般国产设备需要数根2-2.5kW 的灯管才能达到60mW/...
了解详情2019-09-24 09:02:35紫外光源的主要参数和led紫外光源的操作注意事项
针对不对的UVLED胶水、油墨的特性,以及客户要求的固化时间,要通过试验来决定最经济的方案,通常来说,UVLED紫外光源光强越高,固化效率越高,需要说明的是,并不是UVLED紫外光源的光强越高就越好,这需要根据具体情况来判断,因为UVLED是通过LED的技术来产生紫外线,LED的...
了解详情2019-09-20 16:56:03led紫外光源与传统紫外光源优势
led紫外光源优势有哪些?led紫外光源和传统紫外光源/UV汞灯相比区别在哪?led紫外光源:UV LED即紫外发光二极管,是LED的一种,波长范围为:10至400nm。常见的UVLED波长有450nm,395nm,390nm,385nm,380nm,375nm,365nm,31...
了解详情2019-09-20 16:30:54紫外光源氘灯能达到极低检测限度和较高灵敏度
氘灯是使用受激发的氘气(D2)进行气体放电的光源。它可产生175nm~400nm波长的紫外连续光谱及一些在此波长范围外的离散光谱线。因此作为紫外光源,氘灯广泛地应用于多种分析仪器和设备中,例如紫外分光光度计(UV-Vis)和液相色谱仪(HPLC)。
了解详情2019-09-20 16:20:13使用紫外光源氘灯应注意什么
氘灯是紫外可见分光光度计的紫外线光源,它发出的光的波长范围一般为190~400nm的连续光谱带。氘灯的使用波长范围一般为190~360nm。氘灯在486.0nm、583.0nm、656.1nm三处各有一根特征谱线,经常被用来作为标定仪器的理论波长值(656.1nm、486.0nm...
了解详情2019-09-16 12:46:01LUYOR-3415激发光源 快速操作指南
观察DAPI, Hoechst,用紫外照射,佩戴LUV-10A 透明眼镜观察;观察BFP, CFP:用紫光照射,佩戴LUV-20A 绿光眼镜观察;观察GFP/EGFP:用蓝光照射,佩戴LUV-30A 黄色眼镜观察;观察YFP: 用青光照射,佩戴LUV-40A 桔色眼镜观察;观察D...
了解详情2019-09-05 10:27:51为什么在紫外光照射下绿色荧光蛋白能发光?
GFP吸取的光谱更大峰值为395nm(紫外),并有一个峰值为470nm的副吸取峰(蓝光);发射光谱更大峰值为509nm(绿光),并带有峰值为540nm的侧峰(Shouder)。虽然450~490nm只是GFP的副吸取峰,但由于该激发光对细胞的伤害更小,因此通常多使用该波段光源(多...
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