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2025
05-08卓立漢光 LIBS-Mapping 系統(tǒng):全景調(diào)試開啟功能拓展新篇章
近期,卓立漢光研發(fā)的LIBS-Mapping系統(tǒng)緊張調(diào)試中。本套系統(tǒng)在自動聚焦的功能加持下使得2D和3DMapping都更加的精準(zhǔn),同時還可以升級RamanMapping與顯微共焦RamanMapping,實現(xiàn)原子光譜與分子光譜的雙模式測量,在半導(dǎo)體、礦石在線檢測,工業(yè)分選、考古等領(lǐng)域有著廣闊的應(yīng)用前景。圖1.系統(tǒng)架構(gòu)圖圖2.系統(tǒng)調(diào)試圖01什么是LIBS?LIBS(LaserInducedBreakdownSpectroscopy)即激光誘導(dǎo)擊穿光譜技術(shù),是一種先進(jìn)的原子發(fā)射光譜技術(shù),利用短激光2025
05-07標(biāo)準(zhǔn)溶液測試驗證:卓立SmartFluo-Pro三維熒光光譜儀的性能表現(xiàn)
導(dǎo)讀為貫徹《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國海洋環(huán)境保護(hù)法》,中華人民共和國環(huán)境部制定并于2024年12月28日發(fā)布了《HJ1407-2024入河入海排污口監(jiān)督管理技術(shù)指南水質(zhì)熒光指紋溯源方法》(以下簡稱HJ1407-2024),此標(biāo)準(zhǔn)于2025年2月1日開始正式實施。那么水質(zhì)熒光指紋究竟為何物,熒光指紋中又包含了水樣哪些重要的”身份信息”,我們應(yīng)該如何利用它來進(jìn)行污染物溯源?本文將帶您讀懂這篇標(biāo)準(zhǔn)中的水質(zhì)熒光指紋溯源方法。標(biāo)準(zhǔn)解讀——排污口監(jiān)管關(guān)鍵是溯源2025
04-272025
04-25供應(yīng)鏈自主可控!國產(chǎn) IsCMOS 相機(jī)打破科研相機(jī)長期進(jìn)口依賴
高*科研相機(jī)作為研究燃燒診斷、等離子體技術(shù)、量子技術(shù)等領(lǐng)域的關(guān)鍵儀器設(shè)備,其納秒級時間分辨、超高靈敏度及皮秒級光源的高技術(shù)壁壘,長期以來依賴歐美廠商。在中美關(guān)稅緊張的形勢下,卓立漢光新推出IsCMOS像增強(qiáng)型相機(jī),依托本土研發(fā)生產(chǎn)體系,實現(xiàn)供應(yīng)鏈自主可控。技術(shù)突破卓立漢光IsCMOS像增強(qiáng)型相機(jī)是一款國產(chǎn)科學(xué)級制冷型超快IsCMOS相機(jī),采用高效超快像增強(qiáng)器,使用光纖面板耦合工藝技術(shù),配合高量子效率的科研級制冷型sCMOS相機(jī),實現(xiàn)低噪聲、高速、超快門控拍照。具備以下特點:制冷型IsCMOS:-2025
04-25國產(chǎn)自主破局!卓立漢光 ZDH 氣浮隔振腿攻克貿(mào)易壁壘,賦能精密制造新高度
在國際貿(mào)易壁壘加劇的局勢下,卓立漢光作為國產(chǎn)品牌通過持續(xù)技術(shù)攻堅,自主研發(fā)并推出了一款高性能“ZDH系列獨立型氣浮隔振支撐腿”,該產(chǎn)品具有隔振性能較好,穩(wěn)定性優(yōu)異等特點,廣泛應(yīng)用于光學(xué)制造、半導(dǎo)體、激光測試、光電儀器研發(fā)與測試、生物醫(yī)療、精密機(jī)械制造等領(lǐng)域。ZDH系列獨立型氣浮隔振支撐腿穩(wěn)定|可靠|隔振主要特點ZDH系列獨立型氣浮隔振支撐腿具有以下幾個主要特點:1.結(jié)構(gòu)簡單:ZDH系列獨立型氣浮隔振支撐腿采用模塊化設(shè)計,結(jié)構(gòu)簡單、易于維護(hù)。同時,平臺的基礎(chǔ)部分、空氣源、氣動隔振元件和支撐調(diào)節(jié)系統(tǒng)2025
04-242025
04-23全光譜機(jī)載高光譜相機(jī)開啟空天地一體化監(jiān)測新時代
在資源勘探、環(huán)境監(jiān)測、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域,全光譜機(jī)載高光譜相機(jī)正以“上帝視角”重塑信息獲取方式。該設(shè)備通過融合航天級光譜傳感與航空影像技術(shù),突破傳統(tǒng)遙感的二維平面局限,實現(xiàn)三維空間內(nèi)物質(zhì)成分的精準(zhǔn)識別。從森林防火到海洋監(jiān)測,其技術(shù)革新正推動空天地一體化監(jiān)測進(jìn)入新高度。一、全光譜技術(shù)的核心突破傳統(tǒng)相機(jī)只能記錄可見光波段的灰度或彩色信息,而全光譜機(jī)載高光譜相機(jī)通過納米級光柵分光元件,可捕獲400-2500納米范圍內(nèi)的連續(xù)光譜曲線。以農(nóng)作物監(jiān)測為例,不同作物在760納米(近紅外)波段的反射率差異可揭示其健2025
04-23多次曝光 vs 單次曝光:超快光學(xué)成像技術(shù)的兩大技術(shù)路徑解析(下)
引言時間分辨光譜與成像技術(shù)是現(xiàn)代科學(xué)研究中不*或缺的分析工具,它們通過捕捉物質(zhì)在時間維度上的動態(tài)變化,為理解超快物理、化學(xué)和生物過程提供了獨*視角。瞬態(tài)時間分辨光學(xué)成像技術(shù)可為多次曝光和單次曝光兩種方式。一般情況下,多次曝光技術(shù)用于可以循環(huán)的超快過程,如飛秒化學(xué)用于液體中超快過程的研究。這些過程具有可重復(fù)性,通過多次曝光可以進(jìn)一步提高探測的靈敏度。對于不可重復(fù)的瞬態(tài)過程,通過單一成像系統(tǒng)進(jìn)行高速連續(xù)測量最終可以捕捉到瞬態(tài)事件的瞬態(tài)變化過程,并通過調(diào)整曝光時間和間隔來實現(xiàn)時間分辨率的控制,實現(xiàn)對瞬2025
04-23多次曝光 vs 單次曝光:超快光學(xué)成像技術(shù)的兩大技術(shù)路徑解析(上)
引言超快現(xiàn)象能夠反映物理學(xué)、化學(xué)和生物學(xué)中許多重要的機(jī)制,很多自然科學(xué)特別是基礎(chǔ)科學(xué)研究中都需要對超快現(xiàn)象進(jìn)行觀測,如激光誘導(dǎo)損傷中的沖擊波,不可逆晶體化學(xué)反應(yīng),生物組織中的光散射,熒光的激發(fā),飛行光(Lightinflight),激光誘導(dǎo)等離子體等等。對這些超快過程進(jìn)行有效的觀測具有不*或缺的科學(xué)意義和實用價值。本文介紹幾種常用的高速光譜與成像技術(shù)及其相關(guān)應(yīng)用,為您的研究提供參考。正文高速攝影技術(shù)的起源可以追溯到1878年,EadweardMuybridge使用連續(xù)攝影技術(shù)捕捉馬匹奔跑的瞬間。2025
04-14工業(yè)級光柵檢測:卓立四軸定位系統(tǒng)實現(xiàn)微米級精度與效率雙飛躍
當(dāng)你的VR眼鏡出現(xiàn)模糊時,問題可能藏在納米級光柵里消費者抱怨AR設(shè)備畫面不清晰?工業(yè)質(zhì)檢員反復(fù)校準(zhǔn)色度計?這些問題的根源往往指向光柵元件的微觀缺陷——?納米級的周期誤差可導(dǎo)致意想不到的光線傳輸?K矢量畸變引發(fā)光線傳播串?dāng)_,造成成像模糊、色偏?傳統(tǒng)接觸式測量劃傷鍍膜層、精度低、無法精確測試K矢量卓立光柵測試系統(tǒng),重新定義納米級光柵器件的質(zhì)量基線設(shè)備內(nèi)部實拍一、Littrow結(jié)構(gòu)+糾偏算法:破解衍射光柵的"基因密碼"Littrow結(jié)構(gòu)示意圖▌λ/10000--0.02nm級光柵周期解析精度基于Lit2025
04-11大理石臺面+主動隔振:破解10Hz以下微振動的雙重技術(shù)方案
在芯片制造的前道工藝中,設(shè)備的穩(wěn)定性和精度是決定產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素。無論是光刻機(jī)、刻蝕設(shè)備,還是薄膜沉積和檢測設(shè)備,微小的振動或臺面不平整都可能導(dǎo)致產(chǎn)品缺陷。本文將全面介紹主動隔振與被動隔振技術(shù)的工作原理、特點及應(yīng)用場景,并結(jié)合大理石臺面的優(yōu)勢,展示它們?nèi)绾螢樾酒圃鞄砀锩缘奶嵘?.隔振技術(shù):主動與被動隔振的對比與應(yīng)用1.1工作原理被動隔振原理:利用機(jī)械結(jié)構(gòu)或材料的固有特性(如彈性、阻尼)來隔離振動。關(guān)鍵元件:彈簧、阻尼器、橡膠墊、氣墊等。特點:無需外部能量輸入,通過物理隔離或吸收振動能量2025
04-08卓立全自動化拉曼光譜分析系統(tǒng)檢測揭示手性-磁異質(zhì)結(jié)構(gòu)低頻吸波機(jī)制
引言基于5G技術(shù)的電子設(shè)備為生活帶來極大便利,現(xiàn)有高性能微波吸收材料多集中于10-18GHz高頻段,但其低頻段(2-10GHz,尤其C波段4-8GHz)電磁輻射干擾問題日益凸顯,如何拓展低頻吸收帶寬成為關(guān)鍵挑戰(zhàn)。研究揭示磁性材料在低頻微波領(lǐng)域受Snoke極限制約,常通過幾何調(diào)控設(shè)計非對稱磁各向異性結(jié)構(gòu)及納米磁異質(zhì)界面突破該限制,顯著提升磁導(dǎo)率。碳納米線圈(CNCs)憑借其三維螺旋手性模板特性,既可通過適度導(dǎo)電性優(yōu)化阻抗匹配,又能誘導(dǎo)磁組分非對稱分布,為構(gòu)建輕量化寬頻5G電磁防護(hù)材料提供創(chuàng)新思路,2025
04-08OmniFluo900穩(wěn)態(tài)瞬態(tài)熒光光譜儀助力單激光激發(fā)納米顆粒實現(xiàn)全彩調(diào)控
近日,來自華南理工大學(xué)和廣東工業(yè)大學(xué)的科研團(tuán)隊在發(fā)光材料領(lǐng)域取得重要突破,相關(guān)成果“Full-colortuninginmulti-layercore-shellnanoparticlesfromsingle-wavelengthexcitation”發(fā)表于《NatureCommunications》。通信作者是華南理工大學(xué)發(fā)光材料與器件國家重點實驗室的周博教授。參與此項研究的機(jī)構(gòu)包括華南理工大學(xué)的發(fā)光材料與器件國家重點實驗室、廣東省光纖激光材料與應(yīng)用技術(shù)重點實驗室、物理與光電學(xué)院,以及廣東工業(yè)2025
03-31Sirius 300P型300W太陽光模擬器在光電化學(xué)特性研究方面的應(yīng)用
近日,西北大學(xué)苗慧課題組在原位生長構(gòu)筑Sb2S3@CdSexS1-x準(zhǔn)一維S型異質(zhì)結(jié)光陽極及其光電化學(xué)特性研究方面取得進(jìn)展,研究成果以“FabricatingS-schemeSb2S3@CdSexS1-xquasi-one-dimensionalheterojunctionphotoanodesbyin-situgrowthstrategytowardsphotoelectrochemicalwatersplitting”為題發(fā)表在國際期刊JournalofMaterialsScience&Te2025
03-272025
03-252025
03-21鈣鈦礦/聚合物的多模式反應(yīng)與鈣鈦礦太陽能電池中的深能級陷阱的關(guān)聯(lián)性
導(dǎo)言鈣鈦礦太陽能電池因其可調(diào)節(jié)的帶隙和*越的光電性能而備受關(guān)注。然而,p-i-n結(jié)構(gòu)的鈣鈦礦太陽能電池效率低于n-i-p結(jié)構(gòu),主要受限于表面少數(shù)載流子的深能級陷阱。近日,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)徐集賢教授團(tuán)隊通過研究聚乙烯亞胺(PEI)家族的胺基團(tuán)在不同配置和質(zhì)子化狀態(tài)下的反應(yīng),揭示了一種原位質(zhì)子化過程,并將其與少數(shù)載流子的深能級陷阱減少相關(guān)聯(lián)。這一發(fā)現(xiàn)為鈣鈦礦太陽能電池的表面鈍化提供了新的思路,實現(xiàn)了高達(dá)24.3%的光電轉(zhuǎn)換效率(PCE),并顯著提升了器件的運行穩(wěn)定性。相關(guān)成果以“鈣鈦礦/聚合物的多模2025
03-21傅里葉變換紅外光譜儀分析硅橡膠老化機(jī)理及檢測應(yīng)用
引言FTIR作為有機(jī)高分子材料常用的分析手段,是用于硅橡膠結(jié)構(gòu)和性能檢測的常用方法,可以用于檢測復(fù)合絕緣子硅橡膠材料老化引起化學(xué)鍵斷裂的情況,用于分析絕緣子硅橡膠老化情況,是評價絕緣子硅橡膠老化狀態(tài)的一種有效方法。正文硅橡膠(SiliconeRubber)是一種兼具無機(jī)和有機(jī)性質(zhì)的高分*彈性材料,其分子主鏈由硅原子和氧原子交替組成(—Si—O—Si—),側(cè)鏈?zhǔn)桥c硅原子相連接的碳?xì)浠蛉〈細(xì)溆袡C(jī)基團(tuán),這種基團(tuán)可以是甲基、不飽和乙烯基或其它有機(jī)基團(tuán)。這種低不飽和度的分子結(jié)構(gòu)使硅橡膠具有優(yōu)良的耐熱老化2025
03-06借卓立漢光 Sirius 300W 太陽光模擬器,深挖納米異質(zhì)結(jié)光電奧秘
近日,西北大學(xué)苗慧課題組在原位生長構(gòu)筑Sb2S3@CdSexS1-x準(zhǔn)一維S型異質(zhì)結(jié)光陽極及其光電化學(xué)特性研究方面取得進(jìn)展,研究成果以“FabricatingS-schemeSb2S3@CdSexS1-xquasi-one-dimensionalheterojunctionphotoanodesbyin-situgrowthstrategytowardsphotoelectrochemicalwatersplitting”為題發(fā)表在國際期刊JournalofMaterialsScience&Te2025
03-05光電探測器光譜響應(yīng)度標(biāo)定系統(tǒng)助力,實現(xiàn)高效寬禁帶鈣鈦礦太陽能電池新突破
導(dǎo)言近年來,單結(jié)鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)取得了顯著進(jìn)展,光電轉(zhuǎn)換效率(PCE)已超過26%。然而,為了進(jìn)一步提升效率并突破Shockley-Queisser(SQ)極限,寬禁帶鈣鈦礦太陽能電池(WBG-PSCs)作為疊層太陽能電池的頂電池,受到了廣泛關(guān)注。然而,目前大多數(shù)WBG-PSCs(Eg1.65eV)的開路電壓(VOC)損失較大,通常超過0.45V,這限制了疊層太陽能電池的效率提升。為了進(jìn)一步降低WBG-PSCs的VOC損失,研究人員致力于通過成分工程、缺陷鈍化和新型電荷選擇性材料的開以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
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