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紫外共振拉曼光譜儀是一種結(jié)合了紫外光源和拉曼散射技術(shù)的高靈敏度分析工具。由于其特殊的優(yōu)勢(shì),UV共振拉曼光譜在材料科學(xué)、化學(xué)、生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。本文將探討該技術(shù)的原理、優(yōu)勢(shì)及其在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用。一、基本原理拉曼光譜技術(shù)是基于拉曼散射現(xiàn)象而發(fā)展的。拉曼散射是指光與分子相互作用后,部分光子在頻率上發(fā)生變化的現(xiàn)象。這種頻率變化與分子的振動(dòng)模式密切相關(guān),因此可以用來(lái)分析物質(zhì)的分子結(jié)構(gòu)和成分。當(dāng)激發(fā)光源的波長(zhǎng)接近分子的吸收帶時(shí),拉曼信號(hào)會(huì)顯著增強(qiáng),這就是共振效應(yīng)。紫外共振拉曼...
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生物組織由細(xì)胞構(gòu)成,而細(xì)胞由蛋白質(zhì)、核酸、脂肪等拉曼信號(hào)較強(qiáng)的基本物質(zhì)構(gòu)成。疾病的產(chǎn)生往往伴隨組織和細(xì)胞的惡變,最早體現(xiàn)在蛋白質(zhì)、核酸、脂肪等基本構(gòu)成物分子結(jié)構(gòu)構(gòu)象或數(shù)量上的變化,但疾病初期這些變化的臨床癥狀和醫(yī)學(xué)影像表現(xiàn)往往并不明顯,因此對(duì)于初期癥狀不太明顯的病癥檢測(cè)仍需要尋求一些其他的技術(shù)手段和方法來(lái)實(shí)現(xiàn)早期診斷!拿腫瘤檢測(cè)舉例,腫瘤的三種主要檢測(cè)方法為腫瘤標(biāo)志檢測(cè)、組織病理學(xué)診斷和影像學(xué)診斷[1]。腫瘤標(biāo)志物檢測(cè)易受個(gè)體差異以及某些良性疾病的影響,一般只能作為輔助手段;...
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激光誘導(dǎo)等離子體光譜技術(shù)(LIPS)亦稱激光誘導(dǎo)擊穿光譜技術(shù)(LIBS),它利用激光擊穿產(chǎn)生等離子體,并根據(jù)元素特征光譜的波長(zhǎng)和強(qiáng)度分析樣品的元素種類和含量,在核材料、氣溶膠、放射性污染物、礦物探測(cè)等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。《名家專欄》激光等離子體光譜技術(shù)(LIPS)系列專欄第三篇文章,邀請(qǐng)中國(guó)原子能科學(xué)研究院高智星研究員及其團(tuán)隊(duì),分享LIPS在氣溶膠成份現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的應(yīng)用。數(shù)年前,霧霾事件曾經(jīng)一度覆蓋大半個(gè)中國(guó)(圖1),成為當(dāng)時(shí)的熱點(diǎn)話題。所謂的“霧霾”,就是一種典型的顆粒物氣溶膠。...
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閃爍體是一種當(dāng)被電離輻射激發(fā)之后會(huì)表現(xiàn)出發(fā)光特性的材料,是將高能轉(zhuǎn)換為可見(jiàn)光的一種典型光電轉(zhuǎn)換材料,可用于輻射探測(cè)和安全防護(hù)。在醫(yī)學(xué)上,閃爍體是核醫(yī)學(xué)影像設(shè)備比如X光、CT等檢查設(shè)備的核心部件。同時(shí),在行李安檢、集裝箱檢查、大型工業(yè)設(shè)備無(wú)損探傷、石油測(cè)井、放射性探測(cè)、環(huán)境監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域,閃爍體都發(fā)揮著不可替代的作用。北京卓立漢光儀器有限公司擁有中國(guó)人民共和國(guó)環(huán)境部核準(zhǔn)的輻射安全許可證(證書(shū)編號(hào):Q0121),可為用戶提供一系列安全可靠的X射線輻射發(fā)光多維測(cè)試解決方案。方案集成防護(hù)...
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《名家專欄》激光等離子體光譜技術(shù)(LIPS)系列專欄第二篇文章,邀請(qǐng)中國(guó)原子能科學(xué)研究院高智星研究員及其團(tuán)隊(duì),分享LIPS在核材料的檢測(cè)分析和安全查證等領(lǐng)域的應(yīng)用前景。圖1.LIPS裝置和原理示意圖(來(lái)自網(wǎng)絡(luò))核材料實(shí)驗(yàn)室分析目前,實(shí)驗(yàn)室LIPS技術(shù)在核材料化學(xué)元素成分和核素成分分析方面已經(jīng)取得了良好的效果。在實(shí)驗(yàn)室條件下,LIPS可以使用高性能激光設(shè)備,合適的氣體環(huán)境和高分辨率、高響應(yīng)效率的光譜儀進(jìn)行檢測(cè),以獲得最佳的光譜分析結(jié)果。對(duì)于鈾礦石、黃餅、核燃料、裂變產(chǎn)物、乏燃料...
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光學(xué)延遲線是一種引入光時(shí)間延遲的光學(xué)裝置,原理一般為通過(guò)改變光程來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)光傳播時(shí)間的控制。延遲線的搭建有一個(gè)很重要的參數(shù)就是掃描步長(zhǎng),和每一步延遲的準(zhǔn)確度,對(duì)于以位移臺(tái)為核心搭建的光學(xué)延遲線而言,這個(gè)精度取決于位移臺(tái)的步長(zhǎng)以及步進(jìn)的精度,因此采用高精度壓電位移臺(tái)是*好的選擇。實(shí)現(xiàn)方式如圖所示:入射光被安裝在壓電位移臺(tái)上的屋脊棱鏡反射兩次沿原方向回射,壓電位移臺(tái)可在水平方向左右移動(dòng),引入的光程差為移動(dòng)距離的兩倍,引入的時(shí)間延遲量為光程差除以光速。可以利用脈沖間的時(shí)間延遲來(lái)實(shí)現(xiàn)高...
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在航空航天領(lǐng)域中,隔振平臺(tái)對(duì)于保證精密設(shè)備和儀器的正常運(yùn)行至關(guān)重要。這是因?yàn)轱w行器在飛行過(guò)程中會(huì)經(jīng)歷各種類型的振動(dòng),這些振動(dòng)可能會(huì)對(duì)搭載的敏感設(shè)備造成不利影響。例如,衛(wèi)星上的傳感器、相機(jī)以及望遠(yuǎn)鏡等。在裝配標(biāo)定時(shí),往往需要高度穩(wěn)定的環(huán)境來(lái)確保數(shù)據(jù)采集的準(zhǔn)確性與可靠性。航空相機(jī)鏡頭的組裝中,因?yàn)樯婕暗降墓鈱W(xué)元件尺寸往往較大較重,且材料、面型、封裝方式等基于光學(xué)設(shè)計(jì),要求各不相同。并且考慮到實(shí)際使用時(shí)的復(fù)雜環(huán)境,所以對(duì)各個(gè)光學(xué)元件的標(biāo)定測(cè)試有著*高的要求,一種常用的方式是基于干涉...
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無(wú)磁光學(xué)平臺(tái)因其*特的無(wú)磁性和高穩(wěn)定性,為實(shí)驗(yàn)與檢測(cè)提供了穩(wěn)定且純凈的磁場(chǎng)環(huán)境。在多個(gè)專業(yè)領(lǐng)域發(fā)揮著至關(guān)重要的作用,例如航空航天、半導(dǎo)體制造、精密機(jī)械制造、生物醫(yī)學(xué)研究等多個(gè)領(lǐng)域。·航空航天:無(wú)磁光學(xué)平臺(tái)在衛(wèi)星和空間探測(cè)器的光學(xué)系統(tǒng)中,能夠有效降低地球磁場(chǎng)對(duì)光學(xué)傳感器的干擾,確保高精度導(dǎo)航與定位?!ぐ雽?dǎo)體制造:在光刻過(guò)程中,無(wú)磁光學(xué)平臺(tái)能夠減少磁場(chǎng)對(duì)光束的偏轉(zhuǎn),提高光刻的精度和重復(fù)性,從而優(yōu)化半導(dǎo)體器件性能。·精密機(jī)械制造:無(wú)磁光學(xué)平臺(tái)在微納米級(jí)加工中提供了一個(gè)無(wú)磁干擾的環(huán)境...
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