椭圆偏振光谱仪 薄膜表征的有效技术 椭圆偏振光谱是一种表面敏感、非破坏性、非侵入性的光学技术,应用于薄层和表面特征。它基于线偏振光经过薄膜样品反射后偏振状态发生的改变,通过模型拟合获得厚度以及光学常数等。根据薄膜材料的不同,可测量的厚度从几个Å到几十微米。椭圆偏振光谱是一种很好的多层膜测量技术。 椭圆偏振光谱仪可以表征薄膜的一系列特性,如膜厚、光学特性(n,k)、光学带隙、界面和粗糙度厚度,薄膜组成,膜层均一性,等等。 椭圆偏振光谱适合分析的材料包括半导体、电介质、聚合物、有机物和金属。也可用于研究固-液或液-液界面。 HORIBA椭圆偏振光谱仪采用新型高频偏振调制技术,测试过程中无任何机械旋转。与传统椭偏仪相比,更快的测试速度、更宽的测量范围以及更高的表征精度。使用HORIBA钠离子计检测的好处。pH标准溶液HORIBA代理
HORIBALAQUAWQ-300系列便携式水质分析仪存放于坚固的手提箱保障所有部件摆放有序、安全稳妥。文本存储空间存放说明手册及附件。隔间试剂瓶固定槽可存放8个60ml标准试剂瓶。试剂瓶底座校准时保证试剂瓶直立固定电极固定槽用于固定pH、电导率、以及溶解氧电极。线缆存放存放带有加长线缆的电极。线缆卷绕有序存放电极的线缆。溶氧电极保护壳。多语言选择提供多种语言——英语、日语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语及中文。多电极可同时校准或测量适用于双通道和三通道型号。NA-11HORIBA型号HORIBA广泛应用于科学研究、工业生产和环境监测等领域。
HORIBA LAQUAtwin Salt-11土壤盐分的测量方法 第一步土壤样品采集 选择果园中的代表性地点进行常规采样。 滴灌果园 从两个位置收集双把土壤 - 距离滴头 20 厘米和湿润区域的边缘〜约 距离滴头 60 厘米。土壤应从根区的两个或三个深度抽取 - 每 30 厘米至 1 米。将来自每个深度/位置的土壤样本放入袋中进行分析。 洒水灌溉果园 采样与滴灌果园的采样类似,不同之处在于采样了三个位置——2 米洒水器、1/3 对角线上的洒水器间距以及洒水器图案的中间。如果灌溉系统的设计和测量分布均匀度≥ 80%,或者 2 年或更长时间的盐度结果表明没有因地点而异,则可以减少地点的数量。
HORIBA多参数测量仪U-51/U-52/U-53 上海铭迹科技代理销售 Horiba多参数测量仪只需一个测量仪—即可同时测量多达11 个参数---pH/ORP/电导率/TDS/盐度/溶解氧/海水比重/温度/浊度/水深等 实验室水质分析仪器 品牌Horiba日版堀场 –– 自动校准特性可简化校准 pH、溶解氧、电导率、浊度和深度 ––坚固的外壳即防水,又耐振 ––存储多达 10,000 个读数,连接 USB 可将数据输出到 PC ––配有背光 LCD,可在黑暗和微光环境中使用 此款测量仪专为单手操作而设计。通过快速接头连接探头。自动校准特性便于执行测量仪调试程序。极谱 DO 传感器改善了稳定性、响应快且易维护。HORIBA具有先进的远程监控和控制功能,方便客户进行远程操作和管理。
HORIBA LAQUA WQ-310-K 手持式水质计 带背光的大型彩色图形 LCD 屏幕 (70 x 52 mm) 内置可折叠仪表架 IP67防水防尘 电池和 USB 供电 环保、防震、防刮、防滑 内置传感器支架 高效的传感器锁定机制 传感器的 LED 灯作为读数稳定性指示器 无需传感器适配器即可将多个传感器连接在一起 与具有 BNC 和 phono 连接器和长电缆的传统电极兼容 传感器状态指示灯 温度传感器指示器 °C 和 °F 温度单位 样品 ID 设置 详细的校准数据 自动稳定、自动保持和实时测量模式 可定制的仪表套件 - 多达 5 个仪表传感器套件组合 免提测试 人体工学设计 多语言选项 多功能通道和自适应显示 自动传感器识别功能 通过 USB 或无线通信进行数据传输 打印机通讯 3年米质保 有关详细信息,请参阅规格。中国哪里有HORIBA销售?pH标准溶液HORIBA参数
HORIBA具有高度可靠的质量控制和检验流程,确保产品的质量和性能。pH标准溶液HORIBA代理
使用LAQUAtwin NO3-11C/NO3-11S/NO3-11 HORIBA紧凑型仪表硝酸根袖珍水质计 上海铭迹科技授权代理销售结果和好处,可前往淘宝授权店铺 Antylia科尔帕默购买。 要以土壤中的 NO 3 -N mg/kg 表示结果,请使用以下公式:土壤中的 NO 3 -N mg/kg =(土壤提取物读数 - 方法空白)ppm NO 3 -N × 5。如果不同的比率是用于土壤提取物,用适当的比例替换“5”。 硝酸盐-氮 (NO 3 -N) 测量土壤中可被植物立即吸收的有效氮量。特定作物在土壤中所需的量因作物而异,但一般不应低于 10 mg/kg,也不应超过 50 mg/kg。然而,硝酸盐随土壤水的变化而变化,因此水平会根据土壤水的运动而大幅波动。 图 1:土壤硝酸盐氮值解释指南(来源:澳大利亚蔬菜生产的土壤健康——第 4 部分) 为了确定满足作物需求所需的氮肥量,从作物的氮需求中减去 NO 3 -N 浓度。pH标准溶液HORIBA代理