在化学动力学、材料科学等前沿领域,短寿命中间体与瞬态反应过程的观测的是突破研究瓶颈的关键。LFP100激光闪光光解系统凭借双光谱仪协同设计与超高时间分辨率,为科研人员解锁微观反应的“慢镜头”,成为探究瞬态物种演化规律的核心装备,彰显了在超快光谱检测领域的技术突破。
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激光闪光光解系统双光谱仪架构是LFP100的核心竞争力,从源头保障测试精度与样品安全性。系统采用样品前光谱仪衰减探测光强度,避免强光对样品的损伤;样品后光谱仪二次分光,有效消除杂散光干扰,让检测数据更精准可靠。搭配500M高带宽示波器,其时间分辨率可达10ns,能捕捉到极短寿命瞬态物种的生成与衰减过程,为反应机理分析提供扎实数据支撑。
2.灵活的光源与探测配置,赋予系统广泛的应用适配能力。光源方面,DPSS纳秒OPO激光器可输出1064/532/355/266nm波长,OPO调谐范围覆盖210-2300nm,能匹配不同样品的激发需求。探测端采用透射模式,光谱探测范围250-900nm,探测灵敏度低至1mOD,可精准捕捉痕量瞬态物种的光谱信号,同时支持近红外、中红外模块拓展,进一步拓宽研究边界。
3.激光闪光光解系统全自动化智能设计,大幅提升实验效率与数据可靠性。系统搭载高度集成化软件,实现数据采集、分析与拟合全流程自动化,减少人工干预带来的误差。可选配IsCMOS探测器与3ns光学快门,实现快速光谱采集,配合精准的时间窗口控制,可高效完成批量样品的瞬态动力学测试,适配从基础科研到工业研发的多元场景。
4.从有机反应中间体的追踪,到光功能材料的激发态动力学研究,LFP100以精准探测能力助力科研突破。其融合双光谱仪抗干扰设计、超高时间分辨率与智能化操作优势,既延续了闪光光解技术“泵浦-探测”的经典原理,又通过技术优化打破传统仪器的性能局限,为化学、材料、环境等领域的瞬态过程研究提供了高效、可靠的解决方案。
