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FITC Fluoreszenzfilter Fluoreszenzfilter Würfel 532nm Für Olympus Mikroskop
  • FITC Fluoreszenzfilter Fluoreszenzfilter Würfel 532nm Für Olympus Mikroskop
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FITC Fluoreszenzfilter Fluoreszenzfilter Würfel 532nm Für Olympus Mikroskop

Herkunftsort Shanghai
Markenname Honghui Guanglian
Zertifizierung ISO9001:2015/ISO14001:2015/ ISO45001:2018/ISO27001:2013
Modellnummer Fluoreszierend
Document Fluorescence Filters.docx
Einzelheiten zum Produkt
Tiefe der Montagegewinde:
3,0 mm
Dicke:
2,0 mm
Einfallswinkel:
Befestigung von Faden:
M25 x 0,5
Substrat:
Borofloat
Wellenlängenbereich:
532 Nanometer
Durchmesser:
25 mm
Filter-Form:
Runden
Hervorheben: 

FITC-Fluoreszenzfilter

,

Fluoreszenzfilter 532 nm

,

Olympus Mikroskop Fluoreszenzfilter Würfel

Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge
10
Preis
negotiable
Verpackung Informationen
Spezifizierte Kunststoffbox
Lieferzeit
14 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen
T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit
10K
Produktbeschreibung

FITC Fluoreszenzfilter für Olympus-Mikroskop

 

I. Design mit hoher Übertragbarkeit, 50% erhöhte Signalstärke

Diese Serie von Fluoreszenzfiltern verwendet ein optisches Design mit hoher Durchlässigkeit und erreicht eine Durchlässigkeit von mehr als 98%.Dies reduziert effektiv den Lichtverlust und erhöht die Leuchtstoffsignalstärke im Vergleich zu herkömmlichen Filtern um etwa 50%Diese effiziente Nutzung der Lichtenergie verbessert nicht nur die Bildhelligkeit, sondern auch das Signal-Rausch-Verhältnis.die eine klarere und stabilere Erkennung schwach fluoreszierender Proben ermöglichtDurch strenge Spektral-Einheitlichkeitstests wird eine hervorragende Stabilität und Wiederholbarkeit über den gesamten Wellenlängenbereich gewährleistet, was es ideal für Hochempfindlichkeits-Fluoreszenzdetektionsanwendungen macht.

II. Produktspezifikationen
Parameterpunkt Technische Spezifikation
Spektralbereich 350 ∼ 750 nm
Spitzenübertragbarkeit ≥ 98%
Abgrenzungstiefe OD6 (10−6)
Grenzbandbreite < 1%
Zentrumwellenlänge  
Wellenfrontverzerrung < λ/10
Oberflächenqualität 40 bis 20
Dimensionelle Toleranz ±0,1 mm
Stärke 1.0 mm ±0.05 mm
Material Fusionssilikon
Beschichtungsart Mehrschicht-dilektrische Beschichtung
III. Beschichtungstechnologie durch Ionstrahlsputtering (IBS)

Die Filter verwenden eine fortschrittliche Ionenstrahlsputtering (IBS) -Beschichtungstechnologie, was zu einer extrem hohen Filmmenge und Haftung führt.mit einem schärferen Schneidrand und einem glatteren ÜbertragungsbandIm Vergleich zu herkömmlichen Verdunstungsbeschichtungstechnologien bieten IBS-Beschichtungen eine überlegene Temperaturstabilität und Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Hitze.Aufrechterhaltung hoher Leistungsfähigkeit ohne Abbau im Laufe der Zeit, um stabile und reproduzierbare Versuchsdaten sicherzustellen.

FITC Fluoreszenzfilter Fluoreszenzfilter Würfel 532nm Für Olympus Mikroskop 0

IV. Geeignet für Fluoreszenzmikroskopie-Systeme

Diese Serie von Fluoreszenzfiltern ist speziell für Fluoreszenzmikroskopie-Systeme entwickelt und passt perfekt zu gängigen Fluoreszenzproben wie FITC, TRITC, DAPI und Cy5.Die hohe optische Präzision der Filter und ihre ausgezeichnete Blockierleistung tragen dazu bei, eine kontrastreiche Bildgebung zu erzielen und die Hintergrundlichtstörungen in Mikroskopsystemen zu reduzierenEgal, ob sie für Biowissenschaftsforschung, Zellbildgebung oder Mehrkanal-Fluoreszenzanalyse verwendet werden, diese Filter bieten eine stabile und zuverlässige optische Leistung.

FITC Fluoreszenzfilter Fluoreszenzfilter Würfel 532nm Für Olympus Mikroskop 1

VI. Anpassung nach Mittelwellenlänge (CW)

Um den Bedürfnissen verschiedener wissenschaftlicher und industrieller Anwendungen gerecht zu werden, können diese Filter anhand der Mittelwellenlänge (CW) angepasst werden.Benutzer können die gewünschte Wellenlänge des Zentrums und die Bandbreite wählen, basierend auf ihren spezifischen Aufregungslichtquellen und Fluoreszenzfarben- kundenspezifische Filter sind präzise konzipiert und spektral optimiert, um eine optimale Übereinstimmung und Systemkompatibilität zu gewährleisten,Dies führt zu einer höheren Bildwirksamkeit und Signallauflösung.

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