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蓝光激光器

LASER470nm-1W 蓝光激光器

LASER470nm-1W 科研级蓝光激光器1. 产品概述型号:LASER470-1W 波长:470nm 3nm(蓝光波段,光子能量2.64eV) 功率:1W

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产品详情

LASER470nm-1W 科研级蓝光激光器

LASER450.jpg

1. 产品概述

型号:LASER470-1W
波长:470nm ± 3nm(蓝光波段,光子能量2.64eV)
功率:1W(连续波输出,支持0~100%功率连续可调)
核心定位:低功率高精度蓝光激光器,专为实验室基础科研设计,具备高稳定性与低噪声特性,适合荧光激发、光谱分析等对光源质量敏感的实验场景。

2. 产品特点

  • 超窄线宽输出:光谱线宽<0.6nm,波长稳定性±0.2nm/℃,确保实验光源的单色性与可重复性(如荧光光谱实验中避免杂散光干扰)。
  • 低噪声长寿命:功率波动<±0.4%@24小时,激光二极管寿命>10,000小时,适合长期连续实验(如光催化反应动力学研究)。
  • 模块化光路接口:支持自由空间输出(配准直镜,光斑直径1.5mm)或光纤耦合输出(SMA905接口,50μm芯径光纤),兼容光学面包板与显微镜集成。
  • 智能安全控制:内置过温/过流保护,配套软件可实时监控功率(精度±0.01W),支持TTL调制(0~5kHz)与外部触发。

技术参数

型号

LASER470-1W

波长精度

470+/-5 nm

激光模式

Near TEM00

激光功率

1000mW

操作模式

CW or Modulation

光束高度

29mm

光束大小

4.5x4mm

光束发散角

1.2x0.5mrad

功率稳定度

<3% per 4 hrs

制冷方式

TEC

预热时间

<1 minute

使用寿命

10,000 hr

激光头尺寸

114(L)x44(W)x65(H)mm3

可调电源

 

Lab Adjustable type

179(W)x148(D)x56(H)mm3

85~265V 50/60Hz   input

调制频率

0~30khz Analog or TTL

应用范围

470nm激光器一种发射波长为470纳米(蓝色光)的激光设备,广泛应用于科研、工业、医疗和消费电子等领域。

光固化与3D打印:用于固化树脂(如牙科修复、微纳加工)。

荧光激发:在生物显微镜(如共聚焦、荧光成像)中激发绿色荧光蛋白(GFP)或染料。

激光显示与照明:蓝色激光与荧光粉结合可生成白光(如激光投影仪、汽车大灯)。

水下通信:蓝光在水中衰减较小,适合短距离水下传输。

科研与计量:冷原子实验、光谱学、光学校准等。

科研应用

1 生物医学与荧光成像

  • 荧光显微镜光源
    • 典型实验:活细胞GFP标记成像
            用1W激光激发转染GFP的HeLa细胞,搭配倒置荧光显微镜(488nm滤光片),成像分辨率达0.5μm,可观察细胞骨架动态变化(曝光时间10~50ms)。
    • 优势:相比传统汞灯,激光光源亮度高且无汞污染,荧光信号信噪比提升3倍。
  • 流式细胞术检测
    • 典型实验:细胞凋亡Annexin V-FITC染色分析
            激光激发FITC荧光(发射波长525nm),通过流式细胞仪计数凋亡细胞比例,样本处理速度达10
      cells/s,检测灵敏度0.1%(低表达样本适用)。

2光化学与催化反应

  • 可见光驱动光催化
    • 典型实验:TiO纳米片光催化降解罗丹明B
            以1W激光为光源(功率密度100 mW/cm²),照射TiO
      悬浮液,通过紫外-可见光谱监测554nm处罗丹明B特征峰衰减,降解率达90%@3小时(相比LED光源速率提升2倍)。
  • 光致变色材料性能测试
    • 典型实验:偶氮苯衍生物光异构化动力学
            激光循环照射偶氮苯溶液(浓度10
      ⁻⁵       mol/L),通过瞬态吸收光谱监测反式→顺式异构化过程,反应半衰期<100ms,可评估材料光响应速度。

3 光谱分析与传感

  • 激光诱导荧光光谱(LIF)
    • 典型实验:水体中多环芳烃(PAHs)检测
            激光激发蒽溶液(λ
      ₑₓ=470nm,λₑₘ=400~500nm),通过荧光光谱强度定量分析,检测限低至0.1       ppb(适配环境监测实验室快速筛查)。
  • 拉曼光谱辅助光源
    • 典型实验:石墨烯缺陷态表征
            作为辅助激发光源,与785nm拉曼激光联用,增强石墨烯D峰(1350 cm
      ¹)信号,提升缺陷密度检测精度(误差<5%)。

4 基础物理与光学研究

  • 光镊技术
    • 典型实验:微米颗粒捕获与操控
            聚焦激光形成光阱(光斑直径1μm),捕获聚苯乙烯微球(直径5μm),通过压电平台控制微球移动,研究布朗运动与光阱刚度(适用于胶体物理实验)。


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选配光纤、准直器

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