氙灯光源出光口最大输出光功率密度可达2100 mW/cm²以上,这一数值对于大部分光催化/光电催化研究需将氙灯光源输出光功率密度是较大的,在实验研究中通常使用的光功率密度为100 mW/cm²,此时需要使用衰减片将较大的光功率密度值减小到实验所需数值。 氙灯光源的衰减片可实现在光谱全波段范围内的强度衰减,加装衰减...
氙灯光源的光谱主要包含在可见光和紫外光区域,其中可见光区域的主要发射线为黄色(587.56nm)、绿色(546.07nm)、蓝色(491.6nm)和红色(690.7nm)。在紫外光区域中,氙灯光源主要发射线为253.7nm和365nm。氙灯光源光谱具有较高的稳定性和可重复性,因此被广泛应用于光谱仪的校准和光谱测量中。
要改变氙灯光源的光谱,我们可以从多个角度入手。首先,可以考虑改变氙灯内的气体成分。氙气本身虽然能发出特定的光谱,但添加其他气体,如氩、氪等,可能会引发新的光谱线,从而改变整体光谱特性。其次,调整放电参数,如电流、电压和频率,也能直接影响氙灯的光谱输出。这些参数的改变会影响氙气分子的能级跃迁,从而改变其发出的...
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氙灯是利用高气压或超高气压氙气的放电而发光的电光源,其发出的光为连续光谱,从200 nm~2000 nm都有能量分布,也就是说从紫外光到红外光的能量输出都是不间断的,尤其在可见光谱区,氙灯的能量分布特性和太阳光谱的能量分布特性极为相似。 因此国内外的学者常将氙灯作为太阳光的模拟光源,比如在光催化分解水制氢/氧/...
改变电流和电压:通过改变氙灯的工作电流和电压,可以调整氙气放电产生的辐射能量分布,从而改变光谱。 需要指出的是,改变氙灯光源的光谱是一个相对复杂的过程,需要一定的专业知识和技术支持。在选择改变光谱的方法时,需要考虑到实际需求、预算限制、技术可行性等因素。
氙灯光源作为一种常见的光源,在光谱分析和材料研究中具有广泛的应用。其特定波长的光线可以用于光谱仪校准、光谱分析、荧光光谱等领域。同时,在材料研究中,光源可用于材料表征、光致发光实验、表面分析等方面。通过选择适当的波长和光学实验设计,可以深入研究样品的性质和结构。
以前判断氙灯的好坏,以往的方法是直接对比氙灯的亮度,随着经济和科技的发展,对氙灯的质量的要求变高。其中一个重要的指标是:氙灯光源辐射度的各波长辐射度分布 氙灯光源辐射度的各波长辐射度分布测试的配置:光谱仪、标准光源、光纤和颜色测量软件(或配合余弦接受器或积分球一起使用),如下图所示相关...
一、氙灯的概述 氙灯是一种常见的光源类型,其光谱特点是连续光谱,包含了可见光和紫外线波段。氙灯的原理是通过电压激发氙气分子,使其发射光线,从而产生光源。 二、氙灯的光谱特点 氙灯是一种连续光源,其光谱特点是在紫外线和可见光范围内均有较强的发射强度。在可见光范围内,氙灯主要发射黄色、...
奥谱天成,由20多年光电行业的专家筹建,公司聚焦于光谱分析仪器领域,专注于(显微)拉曼光谱仪、双波长拉曼光谱仪、光纤光谱仪、光谱分析解决方案、荧光光谱仪、激光测距仪等产品,公司注重质量管理,全程借鉴安捷伦的质量控制历练。在拉曼光谱、光纤光谱等多个领域,取得