
- 2025-01-10 17:03:23基于多重擴散波譜的新光學技術
- 基于多重擴散波譜的新光學技術是一種前沿的光學分析方法,它利用多重散射光波譜的特性,對復雜介質內部的結構和動力學行為進行高精度探測。該技術通過測量散射光的時間、頻率和偏振等特性,可以揭示介質中微觀粒子的分布、運動和相互作用信息。這種技術具有非侵入性、高靈敏度和高分辨率等優點,在生物醫學、材料科學、環境監測等領域具有廣泛的應用前景,為科學研究和技術創新提供了強有力的支持。
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基于多重擴散波譜的新光學技術資訊
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- Coating-HT是法國formulaction公司開發的一款靈敏的光學儀器來分析干燥度的一個創新儀器。
基于多重擴散波譜的新光學技術產品
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基于多重擴散波譜的新光學技術問答
- 2023-06-25 10:22:01線上講座 | 交流阻抗技術新發展新應用
- 掃描上方二維碼免費看直播!了解交流阻抗技術新發展新應用錯過直播 歡迎蒞臨 國際阻抗譜大會展臺交流 !www.eis2023.cn由北京化工大學與清華大學聯合承辦的“第12屆國際電化學阻抗譜會議”(EIS 2023)將于2023年7月2-7日在北京舉行。在EIS 2023,普林斯頓輸力強將攜帶阻抗研究利器Enerylab與您見面,同時在7月6日14:30-14:45口頭報告題為"Towards Ultra-high Resolution and Localized EIS for Advanced Energy Research" 。普林斯頓輸力強期待您的蒞臨!
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- 2022-12-08 10:33:34基于海洋光學HR2進行牛血清白蛋白的吸光度測量
- 吸光度是用來衡量光被物質吸收程度的一個物理量。利用光譜技術測量吸光度簡便高效,因此被廣泛應用于液體和氣體的吸光度測量,用于科研分析,還可集成至工業測試系統中。為了評估新產品Ocean HR2吸光度測量性能,我們在蒸餾水中測量了近30種不同濃度的503mg牛血清白蛋白(BSA通常用作生化應用中的蛋白質濃度標準品)樣品。實驗配置本次實驗的配置包括海洋光學Ocean HR2高分辨率光譜儀(190-880 nm)、一個帶衰減器的氘鎢鹵素光源、一對400μm光纖和一個帶比色皿支架的石英比色皿以及OceanView操作軟件、 OceanDirect二次開發包。數據及分析為了確保最 佳的測量結果,我們首先將光譜儀和光源預熱30分鐘,使光源處于熱平衡狀態。此外,為了防止出現誤差,我們無需將比色皿從比色皿支架上取下,而是在比色皿中直接進行稀釋,使用一次性移液管加入部分樣品,然后再加入去離子水混合,并針對每個樣品重復該操作過程。圖1. 牛血清白蛋白樣品在280nm處吸收峰我們的測量集中在280nm處的BSA吸光度峰(圖1),其吸光度線性為0.999,極限值高達2.5 AU(圖2)。這種性能水平將有利于量化大多數類型的蛋白質濃度,所以非常適用于生物方面的應用,包括藥物配方的質量監測。圖2. 在近30個BSA樣品上測得的吸光度線性度高達0.999高速平均模式提高信噪比高速平均模式(HSAM)是通過OceanDirect二次開發包實現的一種基于硬件加強信號的功能,可提高海洋光學光譜儀的信噪比性能。信噪比越高,光譜質量越好,結果越準確。高速平均模式可以在給定時間段內進行更多次的平均,從而提供更高的信噪比,OceanDirect設備驅動程序可以在200毫秒內處理10,000個平均值,速度提高了10倍。這對于時間要求高的應用和實時應用非常重要,在這些應用中,必須非常快速、準確地做出判斷。總結高分辨率(
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- 2023-03-16 14:23:50基于共聚焦顯微技術的顯微鏡和熒光顯微鏡的區別
- 熒光顯微鏡主要應用在生物領域及醫學研究中,能得到細胞或組織內部微細結構的熒光圖像,在亞細胞水平上觀察諸如Ca2+ 、PH值,膜電位等生理信號及細胞形態的變化,是形態學,分子生物學,神經科學,藥理學,遺傳學等領域中新一代強有力的研究工具。以共聚焦技術為原理的共聚焦顯微鏡,是用于對各種精密器件及材料表面進行微納米級測量的檢測儀器。材料科學的目標是研究材料表面結構對于其表面特性的影響。因此,高分辨率分析表面形貌對確定表面粗糙度、反光特性、摩擦學性能及表面質量等相關參數具有重要意義。共焦技術能夠測量各種表面反射特性的材料并獲得有效的測量數據。VT6000共聚焦顯微鏡基于共聚焦顯微技術,結合精密Z向掃描模塊、3D 建模算法等,可以對器件表面進行非接觸式掃描并建立表面3D圖像,實現器件表面形貌3D測量。在材料生產檢測領域中能對各種產品、部件和材料表面的面形輪廓、表面缺陷、磨損情況、腐蝕情況、平面度、粗糙度、波紋度、孔隙間隙、臺階高度、彎曲變形情況、加工情況等表面形貌特征進行測量和分析。應用1.MEMS微米和亞微米級部件的尺寸測量,各種工藝(顯影,刻蝕,金屬化,CVD, PVD,CMP等)后表面形貌觀察,缺陷分析。2.精密機械部件,電子器件微米和亞微米級部件的尺寸測量,各種表面處理工藝,焊接工藝后的表面形 貌觀察,缺陷分析,顆粒分析。3.半導體/ LCD各種工藝(顯影,刻蝕,金屬化,CVD,PVD,CMP等)后表面形貌觀察, 缺陷分析 非接觸型的線寬,臺階深度等測量。4.摩擦學,腐蝕等表面工程磨痕的體積測量,粗糙度測量,表面形貌,腐蝕以及亞微米表面工程后的表面形貌。
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- 2022-10-24 16:32:25基于高光譜技術的陶瓷絕緣子污穢等級檢測
- 本研究應用了900-1700 nm的高光譜相機,可采用杭州彩譜科技有限公司產品FS15進行相關研究。包含可見光(400-700nm)、近紅外(400-1000nm)和短波近紅外(900-1700nm)3種光譜區域,廣泛應用于印刷,紡織等各種工業制品的表面顏色紋理檢測(顏色測量單像素重復性可達dE*ab
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- 2025-01-09 13:00:13電子順磁共振波譜儀作用是什么?
- 電子順磁共振波譜儀作用 電子順磁共振波譜儀(Electron Paramagnetic Resonance Spectrometer,簡稱EPR)是一種重要的科學儀器,廣泛應用于物理、化學、生物等多個領域,尤其在材料科學、環境監測以及醫學研究中發揮著至關重要的作用。它的主要功能是通過分析含有未配對電子的物質在外部磁場中吸收電磁輻射的特征,提供關于分子結構、電子狀態以及反應機制等方面的關鍵信息。本文將深入探討電子順磁共振波譜儀的基本原理、應用領域以及它在現代科研中的重要作用。 電子順磁共振波譜儀的基本原理 電子順磁共振波譜儀的核心原理基于電子的順磁性特征。順磁性物質含有未配對的電子,這些電子在外加磁場作用下會產生自旋的行為。當一個物質中的未配對電子暴露在外部磁場和電磁輻射的作用下時,電子會吸收特定頻率的電磁波,從而發生能級躍遷。通過精確測量這些躍遷頻率,研究人員可以獲取分子或原子的電子結構、化學環境及其與其他分子相互作用的信息。 EPR技術的關鍵在于其對未配對電子的敏感度,這使得其能夠在復雜的體系中地探測到微小的電子特性變化。通常,EPR譜圖能夠提供關于分子中電子分布、反應性和穩定性等方面的詳細信息,這對研究新材料、催化反應以及生物分子的行為至關重要。 電子順磁共振波譜儀的主要應用 材料科學 在材料科學領域,EPR波譜儀被廣泛用于研究材料中的缺陷、雜質以及化學鍵的狀態。比如,許多半導體材料和磁性材料含有缺陷或雜質,這些缺陷可能影響其導電性或磁性。EPR可以通過分析未配對電子的分布,幫助研究人員了解這些缺陷對材料性能的影響,從而為新型材料的設計提供理論支持。 生物醫學研究 在生物醫學研究中,電子順磁共振波譜儀的應用具有舉足輕重的地位。未配對電子的特性使EPR成為研究生物體內自由基、抗氧化物質以及金屬離子等物質的理想工具。自由基在人體內與多種疾病的發生相關,如癌癥、心血管疾病和神經退行性疾病等。通過EPR技術,研究人員能夠實時監測這些自由基的產生與變化,進而為相關疾病的診斷與提供理論依據。 環境監測 環境污染物,特別是某些有害化學物質或重金屬,往往會在環境中存在未配對電子的狀態。EPR技術能夠幫助檢測這些污染物在環境中的存在和遷移情況。EPR還可用于監測土壤、水體以及大氣中自由基的濃度,這對于環境保護和污染治理具有重要意義。 化學反應研究 電子順磁共振波譜儀在化學反應機制的研究中也扮演著重要角色。通過檢測反應中短壽命的中間體或自由基,EPR能夠為反應路徑提供詳細的定量和定性信息。尤其是在有機化學和催化劑研究中,EPR技術對于理解分子反應的機理和優化反應條件具有重要價值。 電子順磁共振波譜儀的優勢與挑戰 EPR技術在許多科學領域具有顯著優勢,尤其在檢測含有未配對電子的物質方面,其敏感性和特異性遠高于其他技術。EPR波譜儀的操作依賴于精密的實驗條件,例如穩定的磁場和低溫環境,且其在某些復雜體系中的解析度受限。因此,盡管其應用前景廣泛,EPR技術的使用仍然面臨一定的挑戰。 總結 電子順磁共振波譜儀作為一項高度專業的分析工具,不僅為科學家提供了強大的實驗支持,也推動了許多領域的研究與發展。從材料科學到生物醫學,從環境監測到化學反應機理研究,EPR的應用展現了其不可替代的獨特價值。隨著技術的不斷進步,電子順磁共振波譜儀的應用前景將更加廣闊,尤其是在精細化學分析和醫學等方面,EPR無疑將繼續發揮其重要作用。
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