Комбинированные спектрометры и спектрометрические системы5 товаров

ГОСТы и методики

Настольный ЭПР-спектрометр ZT6500

ZT6500 — настольный спектрометр электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) нового поколения. Обладая высокой чувствительностью и стабильностью, он обеспечивает экономичное, не требующее особого обслуживания, простое и удобное решение для научны..

Микроскоп с зондами LIBS-RAMAN-Microscope

Производитель: Lasertechnik Berlin

LIBS-RAMAN-Microscope. Микроскоп с зондами LIBS и ИК-КР. Модульная система анализа для качественного и количественного определения элементов и компонентного состава с помощью лазерной-искровой эмиссионной спектроскопии (LIBS) и спектроск..

Многофункциональный планшетный анализатор Varioskan Flash

Производитель: Thermo Fisher Scientific

Спектральный сканирующий многофункциональный анализатор микропланшетного формата Thermo Scientific Varioskan Flash значительно ускоряет обработку данных, полученных в результате различных видов исследований. Этот прибор практически не ограничивает во..

Планшетный ридер для измерения поляризации флуоресценции POLARstar

Производитель: BMG Labtech

Серия Omega – это многорежимные высокочувствительные ридеры, предназначенные для биохимических исследований. Многорежимный высокопроизводительный ридер для биохимических исследований. Данный прибор отличается высокой производительностью и гибкость..

Планшетный ридер для определения люминесценции LUMIstar Omega

Производитель: BMG Labtech

Серия Omega – это многорежимные высокочувствительные ридеры, предназначенные для биохимических исследований. LUMIstar Омега специализирован для измерения люминесценции (LUM, BRET), однако при необходимости может быть расширен до мультимодального риде..

Комбинированные спектрометры и спектрометрические системы представляют собой точно рассчитанные решения для применения в различных областях науки и техники, без привлечения объемного штата лаборантов и технологов, которые будут являться узловым соединением между теми, кто понимает физику наблюдаемых процессов и теми, кто способен произвести наблюдение за этими процессами. Разделяя современную промышленность на типы производств, применяемого сырья или по типу преобразования энергии можно выделить шаблонные производства и конвертирующие производства, а в этих самых шаблонных структурах можно выделить типы основных процессов, за которыми требуется установить наблюдение и контроль, и настроить соответствующие комбинированные спектрометры и спектрометрические системы на работу в определенной области. 

Так, к примеру, наблюдения в сфере ядерной энергетики за состоянием и качеством воды по отношению к уровню содержащихся в ней примесей веществ, способных в условиях критических температур корродировать важные элементы турбин дает возможность осуществлять квазинаблюдения в непрерывном режиме с применением контуров обратно связи, то есть происходит включение спектрометрического оборудования в цикл наблюдения и контроля за протекающими процессами с возможностью внесения управляющих корректив в проходящие процессы. 

Непрерывное наблюдение в этом отношении является важным моментом, так как исключается воздействие человеческого фактора, снижается риск погрешности в проводимых измерениях. На сегодняшний день выпускается достаточное количество различных вариантов в компоновке различного спектрометрического оборудования, а вычислительные мощности позволяют учесть абсолютно все преследуемые параметры в наблюдениях и анализах. Комбинированное спектрометрическое оборудование в этом качестве на порядок превосходит способности отдельно применяемого оборудования, но в случае применения в единичных опытах по широким параметрам наблюдения уже не столь эффективно.

Именно комбинированные спектрометры и спектрометрические системы способны в ближайшем будущем полностью перекрыть потребности производственных направлений в обеспечении полностью автоматизированных систем для наблюдения, измерения, фиксации предварительно заложенных параметров в минимальных временных рамках, а в некоторых случаях и в режиме реального времени.