248 nm 250 nm UV-Bandpassfilter für Raman-Spektroskopie
OEM&OED UV-Bandpassfilter BP250nm mit hoher Durchlässigkeit FWHM 20
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Produkteinführung
Optische UV-Bandpassfilter lassen selektiv einen bestimmten Teil des Spektrums im Bereich von 10 bis 400 nm durch und blockieren gleichzeitig andere Wellenlängen. Diese Eigenschaft von UV-Bandpassfiltern macht sie für verschiedene Anwendungen äußerst wünschenswert, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, biochemische, Enzym- und Nukleinsäure-Detektionsgeräte sowie für den Einsatz in Lasergeräten und optischen Messgeräten.
Unser 248-nm-250-nm-UV-Bandpassfilter verfügt über eine hochpräzise zentrale Wellenlänge von 250 nm und eine anpassbare Halbwertsbreite (FWHM) von 10 nm mit einer optischen Dichte (OD) von 2-6. Diese Filter bestehen aus hochwertigem optischen Glas, UVFS, Saphir, Si oder Ge, mit einer Oberflächenqualität von 60-40 oder 40-20 und sind mit einem IAD-Hartbeschichtungsverfahren beschichtet. Die UV-Bandpassfilter von UVWAVETEK verfügen über eine hohe Übertragungsrate und sind in hohem Maße anpassbar, mit OEM- und ODM-Unterstützung.
Merkmale
- Schmaler Bandpass für 250 nm
- Genaue Wellenlänge
- Sehr kratzfest
- Hohes Signal-Rausch-Verhältnis
- Tiefgehend individuell angepasst
- Hohe Transmission
- ISO9001-zertifiziert
Parameter
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Produktname |
250-nm-Bandpassfilter |
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Zentrale Wellenlänge (CWL) |
250 nm |
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FWHM |
20 nm oder benutzerdefiniert |
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Durchmesser |
6,5-50mm oder benutzerdefiniert |
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Dicke |
1 mm oder benutzerdefiniert |
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Übertragungsrate |
>85 Prozent |
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Blockierungstiefe |
OD3 oder benutzerdefiniert |
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Beschichtung |
Hartfilmbeschichtung |
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Toleranz |
±0.01-0.1mm |
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Wellenlängenbereich: |
200-1100nm |
Spektrumübertragungskurve

Anwendungen
248-nm- und 250-nm-UV-Bandpassglas bietet vielfältige Anwendungen zur Steuerung und Manipulation von Licht in wissenschaftlichen, industriellen und medizinischen Bereichen. Einige der häufigsten Anwendungen sind:
- Fluoreszenzmikroskopie
- Fotolithographie
- Sterilisation in medizinischen Einrichtungen
- Wasserreinigung
- Umweltüberwachung
- Wissenschaftliche Forschung in den Bereichen Proteinanalyse, DNA-Sequenzierung und Photobiologie


Warum verwenden wir heutzutage keine traditionelle Raman-Spektroskopie?
Nachteile der traditionellen Raman-Spektroskopie:
Mit der herkömmlichen Raman-Spektroskopie ist es sehr einfach, Fluoreszenz im sichtbaren Bereich zu erzeugen, und die Fluoreszenzintensität beträgt oft das Zehntausende oder sogar Millionenfache der Raman-Intensität. Außerdem ist die intrinsische Empfindlichkeit der traditionellen Raman-Spektroskopie sehr gering. Diese beiden Probleme sind in der Katalyseforschung besonders ausgeprägt. Daher sind die Eliminierung oder Vermeidung der Interferenz der Oberflächenfluoreszenz und die Verbesserung der Empfindlichkeit der Schlüssel für die erfolgreiche Anwendung der Raman-Spektroskopie in der In-situ-Katalyseforschung.
Um die beiden Probleme der Fluoreszenzinterferenz und der geringen Empfindlichkeit anzugehen, schlugen chinesische Wissenschaftler die Entwicklung eines UV-Raman-Spektrometers vor, das einen kontinuierlichen UV-Laser mit einem 248-nm-250-nm-UV-Bandpassfilter als Anregungslichtquelle verwendet. Nach der Überwindung einer Reihe experimenteller Schwierigkeiten wurde 1997 das erste UV-Raman-Spektrum-Instrument für die Katalyseforschung in China gebaut.
Theoretisch bietet das UV-Raman-Spektrometer folgende Vorteile:
- Die Fluoreszenz tritt hauptsächlich im sichtbaren Bereich auf; Durch Verschieben der Anregungswellenlänge in den ultravioletten Bereich kann die Fluoreszenz wirksam vermieden werden.
– Die Lichtstreuintensität ist umgekehrt proportional zur vierten Potenz der Wellenlänge; Durch Verschieben der Anregungswellenlänge in den ultravioletten Bereich kann die Empfindlichkeit verbessert werden.
- Die elektronischen Absorptionsbanden vieler Verbindungen liegen im ultravioletten Bereich, sodass ultraviolettes Resonanz-Raman-Licht erzeugt werden kann, was die Empfindlichkeit des Instruments um mehrere Größenordnungen verbessert.
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