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拉曼光譜是散射光譜,它是電磁波譜中出現的一種現象,是一種激光測量技術。當激光照射在樣品(固、液、氣)上時,光子與分子碰撞發生散射,由于分子的轉動振動,拉曼散射光的頻率較入射光頻率發生偏移,這個偏移稱拉曼位移,拉曼位移是分子的特征體現,由拉曼位移做出的拉曼光譜圖反映分子的指紋訊息。通過分析拉曼光譜圖實現對物質分子的定性鑒定。顯微拉曼光譜儀可實現多種測量功能:顯微熒光光譜測量、顯微拉曼光譜測量、顯微反射光譜測量、便攜式光譜測量;模塊化集成設計,可以選擇不同光譜儀、激光器,可以擴展...
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拉曼光譜儀的原理非常簡單,當光打到樣品上時候,樣品分子會使入射光發生散射。大部分散射的光頻率沒變,我們這種散射稱為瑞利散射,部分散射光的頻率變了,稱為拉曼散射。散射光與入射光之間的頻率差稱為拉曼位移。激光拉曼光譜儀的基本組成有激光光源,樣品池、單色器和檢測記錄系統四部分,現代新型儀器具有計算機控制和數據處理功能。由激光光源發出的光經反射鏡和透鏡照射在樣品上,產生的散射光再經分光器后射至檢測器上。激光光源多用連續式氣體激光器,如He-Ne激光器,Ar離子激光器和Kr離子激光器等...
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普通相機只能拍攝目標的形影圖像,而光譜成像儀可以看到各種物質的化學、物理性質。1666年牛頓發現太陽光通過玻璃棱鏡可以分解成紅光到紫光各種顏色的光譜。300多年后,科學家利用光譜成像技術可以觀測到的原子發射的光譜線已有百萬條。“實際上,光譜相機就是幫助我們找到物質指紋信息的慧眼。高光譜成像儀像傳統彩色相機一樣產生圖像,但檢測數百種顏色而不是普通相機檢測到的三種顏色。高光譜圖像的每個像素包含覆蓋整個可見光譜的信息,提供可用于例如自動檢測和分類對象或測量海洋顏色以映射有害藻類花朵...
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從1947年*一只晶體管的誕生,到1958年*一塊集成電路的出現,微電子技術歷經了半個多世紀的發展,現如今給人類社會發展帶來了方便。作為信息產業基礎的半導體材料是微電子、光電子及太陽能等工業的基石,對我國的工業、科技以及國防事業發展都有至關重要的意義。石墨烯作為典型的二維納米材料材料,具備化學、光、電、機械等一系列優良的特性而得到廣泛應用,但石墨烯存在零帶隙、光吸收率低等缺點限制了其更廣泛的應用,與此同時類石墨烯材料應運而生,過渡金屬硫族化合物(TransitionMetal...
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LED測試儀與積分球、校準定標系統等組成光色快速測試系統,采用三刺激值積分原理的新型探頭,滿足LED生產廠家在線檢測和銷售門市對光色特性的快速檢測要求,儀器自帶光譜校正功能,可快速準確測量LED相關色溫、色品坐標、光通量(配積分球)等相關光色參數。適合于生產線使用,原理上*CIE標準對LED的測量要求。LED檢測儀設計非常精巧,大大減輕工作人員的操作負擔,與其他類似產品相比,它更容易使用:1、裝配RS232和USB兩種接口,而USB接口可以與筆記本電腦快速連接,快速初始化使用...
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介紹亞硝酸鹽(NO2-)被非法用于腌制食品保鮮的添加劑,然而被證明具有致癌風險。因此,開發一種簡單的方法來確且有針對性地監測在飲用水和腌制食品中的亞硝酸鹽含量是十分必要的。迄今為止,已開發出許多用于測定亞硝酸鹽的技術,包括色譜法,化學發光法,分光光度法和電化學測試技術。在這些方法中,電化學技術因其操作簡便、成本低、響應速度快、靈敏度高和選擇性好等特點而受到廣泛歡迎。近十年來,基于新型納米材料構建用于檢測亞硝酸鹽的超靈敏電化學傳感器取得了重大進展,但仍需要高精度且可靠的分析結果...
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鈣鈦礦太陽能電池簡介鈣鈦礦太陽能電池是一種新結構的產品,是利用鈣鈦礦型的有機金屬鹵化物半導體作為吸光材料的太陽能電池,其發展極為迅速,光電轉換效率在短短的10年間從3.8%到25%,更有各個領域的專家推出鈣鈦礦/硅基疊層太陽能電池,鈣鈦礦/銅基薄膜疊層電池以及全無機鈣鈦礦型太陽能電池等多元化的基于“鈣鈦礦”概念的太陽能電池,有望成為下一代太陽能電池的主力產品。鈣鈦礦太陽能電池的PL及TRPL表征意義1)對于半導體薄膜太陽能電池,熒光壽命的表征有助于研究載流子擴散長度/距離,而...
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表面增強拉曼散射(Surface-enchancedRamanscattering,SERS)技術由于具有高靈敏度,甚至可達到單分子檢測水平,作為一種有效的分析技術已被廣泛應用于分析化學、環境監測、生物診斷和國土安全等領域的痕量物質檢測。金屬納米顆粒團簇(二聚體,三聚體,四聚體和線性鏈)由于結構簡單,已經成為廣泛用于SERS增強的結構之一。當納米顆粒間隙<10nm時,局部電磁場會極地增強,引起拉曼信號增強,稱為“熱點”。目前制備金屬納米團簇的方法主要有以下兩類:(1)化學改性...