Filtro de paso de banda UV de 248 nm y 250 nm para espectroscopia Raman
Filtro de paso de banda UV OEM y OED BP250nm alta transmitancia FWHM 20
- Delicatessen Rápida
- Garantía de calidad
- Servicio al cliente 24/7
Introducción del producto
Los filtros ópticos de paso de banda UV transmiten selectivamente una porción particular del espectro que varía de 10 a 400 nm mientras bloquean simultáneamente otras longitudes de onda. Esta propiedad de los filtros de paso de banda UV los hace muy deseables para diversas aplicaciones, que incluyen, entre otras, equipos de detección bioquímica, de enzimas y de ácidos nucleicos y para su uso en equipos láser e instrumentos de medición óptica.
Nuestro filtro de paso de banda UV de 248 nm y 250 nm presenta una longitud de onda central de alta precisión de 250 nm y un ancho completo personalizable a la mitad del máximo (FWHM) de 10 nm con una densidad óptica (OD) de 2-6. Estos filtros están hechos de vidrio óptico de alta calidad, UVFS, Sapphire, Si o Ge, con una calidad superficial de 60-40 o 40-20, y recubiertos con un proceso de recubrimiento duro IAD. Los filtros de paso de banda UV de UVWAVETEK tienen una alta tasa de transmisión y son altamente personalizables, con soporte OEM y ODM.
Características
- Paso de banda estrecho para 250nm
- Longitud de onda precisa
- Muy resistente a los arañazos
- Alta relación señal/ruido
- Profundamente personalizado
- Alta transmitancia
- Certificado ISO9001
Parámetros
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nombre del producto |
filtro de paso de banda de 250nm |
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Longitud de onda central (CWL) |
250nm |
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FWHM |
20nm o personalizado |
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Diámetro |
6.5-50mm o personalizado |
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Espesor |
1mm o personalizado |
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Velocidad de transmision |
>85 por ciento |
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Profundidad de bloqueo |
OD3 o personalizado |
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Revestimiento |
Recubrimiento de película dura |
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Tolerancia |
±0.01-0.1mm |
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Rango de onda: |
200-1100 nm |
Curva de transmisión del espectro

Aplicaciones
El vidrio de paso de banda UV de 248 nm y 250 nm tiene una variedad de aplicaciones para controlar y manipular la luz en los campos científico, industrial y médico. Algunas de las aplicaciones comunes son:
- Microscopio fluorescente
- Fotolitografía
- Esterilización en instalaciones médicas
- Purificación del agua
- Monitoreo ambiental
- Investigación científica en análisis de proteínas, secuenciación de ADN y fotobiología


¿Por qué no usamos la espectroscopia Raman tradicional hoy en día?
Inconvenientes de la espectroscopia Raman tradicional:
La espectroscopia Raman tradicional es muy fácil de producir fluorescencia en la región visible, y la intensidad de la fluorescencia suele ser decenas de miles o incluso millones de veces mayor que la intensidad Raman. Además, la sensibilidad intrínseca de la espectroscopia Raman tradicional es muy baja. Estos dos problemas son particularmente prominentes en la investigación de catálisis. Por lo tanto, eliminar o evitar la interferencia de la fluorescencia superficial y mejorar la sensibilidad son las claves para la aplicación exitosa de la espectroscopia Raman en la investigación de catálisis in situ.
Con el objetivo de abordar los dos problemas de la interferencia de la fluorescencia y la baja sensibilidad, los científicos chinos propusieron desarrollar un espectrómetro UV Raman utilizando un láser UV de onda continua con un filtro de paso de banda UV de 248 nm y 250 nm como fuente de luz de excitación. Después de superar una serie de dificultades experimentales, en 1997 se construyó el primer instrumento de espectro UV Raman aplicado a la investigación en catálisis en China.
Teóricamente, el espectrómetro UV Raman tiene las siguientes ventajas:
- La fluorescencia aparece principalmente en la región visible; cambiar la longitud de onda de excitación a la banda ultravioleta puede evitar efectivamente la fluorescencia;
- La intensidad de dispersión de la luz es inversamente proporcional a la cuarta potencia de la longitud de onda; cambiar la longitud de onda de excitación a la región ultravioleta puede mejorar la sensibilidad;
- Las bandas de absorción electrónica de muchos compuestos se encuentran en el área ultravioleta, por lo que se puede realizar la resonancia ultravioleta de la luz Raman, lo que mejora la sensibilidad del instrumento en varios órdenes de magnitud.
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