检测原理:蛋白质分子中,酪氨酸、苯丙氨酸和色氨酸残基的苯环含有共扼双键,使蛋白质具有吸收紫外光的性质。吸收高峰在280nm处,其吸光度(即光密度值)与蛋白质含量成正比。此外,蛋白质溶液在238nm的光吸收值与肽键含量成正比。利用一定波长下,蛋白质溶镓敏光电致力于研发和生产基于新型宽禁带半导体材料的高性能紫外探测器。宽禁带半导体是近年来国内外重点研究和发展的新型第三代半导体材料,其**材料包括碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)半导体,具有禁带宽度大、导热性能好、电子饱和漂移速度高以及化学稳定性优等特点,用于耐高温、高效能的高频大功率器件以及工作于紫外波段的光探测器件,具有***的材料性能优势。液的光吸收值与蛋白质浓度的正比关系。3. 紫外光强传感器可以广泛应用于环境监测、紫外线灯管照度控制、医疗设备等领域。现代化紫外光传感器厂家现货
在公共卫生应用领域,紫外消毒技术的有效性和安全性必须得到保障。一方面,对于不同的细菌和病毒要满足足够的紫外辐照剂量和时间,否则不能灭活;另一方面,深紫外光不能直接照射裸露的皮肤、眼睛,如果使用不当反而会对人造成严重伤害。由于深紫外光肉眼完全不可见,对其使用的有效性和安全性必须严加管控。因此,理论上讲,紫外净化设备必须加装紫外传感器,对紫外光的强度和辐照剂量进行实时测量,确保消毒灭菌过程的彻底和可靠,否则就会给用户带来很大的卫生隐患。特殊紫外光传感器常用知识紫外探测器可以用于研究恒星的化学成分。
氮化镓(GaN)是第三代宽禁带半导体材料,禁带宽度为3.4eV,对应截至波长365nm,对可见光无响应,克服了硅基紫外传感器对可见光有强烈响应,且紫外灵敏度低的缺点,是制备紫外线传感器的理想材料。III-Ⅴ族氮化物化合物半导体具有带隙可调的优点,响应波段范围可覆盖可见-紫外波段。GaN紫外传感器具有体积小、灵敏度高、噪声低、抗可见光干扰能力强、功耗低、寿命长等优点。镓敏光电提供高性能SiC、GaN紫外传感器,产品性能成熟稳定,欢迎来电交流咨询。
紫外线火焰探测器是紫外火焰探测器的俗称。紫外火焰探测器是通过探测物质燃烧所产生的紫外线来探测火灾的,除了紫外火焰探测器之外,市场上还有红外火焰探测器,也就是术语是线型光束感烟火灾探测器。紫外火焰探测器适用于火灾发生时易发生明火的场所,对发生火灾时有强烈的火焰辐射或无阴燃阶段的场所均可采用紫外火焰探测器,火焰探测紫外线传感器需要传感器本身耐高温且灵敏度高。镓敏光电提供高性能SiC、GaN紫外传感器,已在国内外有诸多使用案例,详情请咨询。15. 紫外光强传感器的测量范围通常在几纳瓦特到几毫瓦之间。
该法利用臭氧对254nm波长的紫外线特征吸收的特性,依据朗伯一比尔定律测量紫外线,通过臭氧的光强变化来检测臭氧浓度。该法不但适用于检测气体中臭氧浓度,也可以检测水中溶存的臭氧浓度。该原理已被美国等国家作为臭氧标准分析方法。该公司采用镓敏团队紫外传感器制作的臭氧检测仪,采用紫外线吸收法的原理,用稳定的紫外灯光源产生紫外线,用光波过滤器过滤掉其它波长紫外光,只允许波长253.7nm通过。经过样品光电传感器,再经过臭氧吸收池后,到达采样光电传感器。通过样品光电传感器和采样光电传感器电信号比较,再经过数学模型的计算,得出臭氧浓度大小。24. 它们还可以用于制造业中的质量控制和质量监测。自动化紫外光传感器案例
紫外探测器可以用于科学研究中的实验测量和数据分析。现代化紫外光传感器厂家现货
采用镓敏团队紫外传感器设计成紫外荧光水质传感器,通过紫外荧光来测试微生物菌落,从而测试水质的情况。在生物细菌细胞中存在一种二核苷酸,对细胞生长增殖、信号传递、基因调控、线粒体保护等方面起着重要的作用。该二核苷酸是种强荧光物质,单位菌体胞内含量恒定,细菌菌数与该二核苷酸量呈正相关关系,故细菌菌数与荧光强度呈良好的线性相关。由此通过利用荧光强度可以测出微生物细菌总数的情况。欢迎咨询镓敏光电可靠性紫外传感器现代化紫外光传感器厂家现货