當前位置:北京卓立漢光儀器有限公司>>技術(shù)文章展示
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當前位置:北京卓立漢光儀器有限公司>>技術(shù)文章展示
2024
12-30DSR300微納器件光譜響應度測試系統(tǒng)在光探測器中的應用
導言α-Ga2O3因其寬帶隙以及卓*化學和物理特性,在光探測器領域受到了越來越多的關注。作者通過經(jīng)濟實惠且基于非真空的霧化學氣相沉積(Mist-CVD)技術(shù),成功在藍寶石基底上沉積了硅摻雜α-Ga2O3單晶外延薄膜。利用這種薄膜制備了一個性能出色的指狀金屬-半導體-金屬(MSM)光探測器。在254納米光照和20伏偏壓下,該光探測器具有高亮暗電流比、高響應度、高探測度以及高外部量子效率。這些結(jié)果表明,硅摻雜α-Ga2O3薄膜在高性能光探測器應用中具有巨大的潛力。分享一篇來自山東大學馮華鈺老師的新研2024
12-30LIBS系統(tǒng):光譜儀與IsCMOS相機的應用案例
激光誘導擊穿光譜(Laser-inducedbreakdownspectroscopy,簡稱LIBS)作為一種近年來隨著激光及光譜學技術(shù)的發(fā)展而快速興起的新型光學元素分析技術(shù),具有快速實時、可原位檢測及可遠程測量等優(yōu)勢,被譽為“未來化學分析之星”。其基本原理為當高能量的激光脈沖聚焦到樣品表面時,會使樣品表面的物質(zhì)瞬間蒸發(fā)、電離,形成高溫、高密度的等離子體。這個等離子體包含了樣品中各種元素的離子和電子,這些離子和電子會在極短的時間內(nèi)(一般在微秒級)發(fā)生復合和躍遷等過程,從而發(fā)射出具有特定波長的光子2024
12-30光學斬波器占空比的數(shù)字控制:原理與實現(xiàn)
摘要光學斬波器的斬波片通常以50%的占空比調(diào)制光束。這篇文章主要討論的是:可以通過層疊兩個相同的斬波片或使用特殊斬波片來實現(xiàn)改變占空比的意義:大多數(shù)光學斬波器的斬波片制造是為了產(chǎn)生具有50%占空比的光學波形:在光學周期內(nèi),斬波片的“通光”、“阻擋”交替進行從而阻擋了50%的光束。然而,某些實驗的待測樣品對輸入光的光功率較為敏感(例如非線性效應、光漂白、熱效應等對樣品產(chǎn)生的破壞)參考文獻【1-4】。在其他情況下,您可能需要為時間分辨或泵浦探測成像對激發(fā)脈沖進行門控【5,6】。對于這些實驗,能夠輕松2024
12-21Tb3+摻雜釩磷酸鹽中藍綠發(fā)光的調(diào)節(jié)及發(fā)光機制解析
鑭系(Ln3+)稀土發(fā)光材料具備優(yōu)異的光物理特性,在照明、顯示、安全防偽、輻射探測等領域具有廣泛應用。Tb3+在VUV/UV光激發(fā)下可產(chǎn)生藍、綠光,選擇合適的基質(zhì)并調(diào)節(jié)摻雜Tb3+濃度,有望在同一材料體系中實現(xiàn)從藍光到綠光的系列調(diào)控。Tb3+發(fā)光調(diào)控對開發(fā)面向白光LED的照明材料及光學防偽材料均有一定研究意義。天津城建大學張守超副教授及其團隊選擇YVO4與YPO4作為基質(zhì),研究Tb3+在釩磷酸鹽體系中的發(fā)光規(guī)律及基質(zhì)組分對發(fā)光性能影響,可以深入理解此類發(fā)光材料的發(fā)光機制和性能優(yōu)化途徑,改善發(fā)光材2024
12-19牙科醫(yī)療耗材:卓立漢光的AA-2000 原子吸收光譜法的應用探索
隨著現(xiàn)代醫(yī)療技術(shù)的不斷發(fā)展,牙科醫(yī)療耗材的種類和用途也在不斷增加。這些耗材中包含的元素種類和含量對于其質(zhì)量和安全性至關重要。常見的牙科醫(yī)療耗材包括牙科填充材料、牙科粘合劑、牙科印模材料、牙科器械等。這些耗材中可能包含的元素有金屬元素(如銀、汞、鈦等)、非金屬元素(如碳、氫、氧等)以及放射性元素(如鍶、鋯等)。通過測定牙科醫(yī)療耗材中的元素含量,我們可以了解耗材的性能和安全性,為臨床使用提供科學依據(jù)。同時,這也有助于推動牙科醫(yī)療耗材的研發(fā)和生產(chǎn),提高產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性。為確保牙科醫(yī)療耗材中元素含量的2024
12-19卓立漢光 AA-5000 原子吸收光譜儀在無磷無鈉水處理劑中的應用
無磷無鈉水處理劑是一種環(huán)保型的水處理化學品,主要用于工業(yè)和生活用水的凈化處理。這種水處理劑不含磷和鈉成分,避免了傳統(tǒng)水處理劑中可能帶來的環(huán)境污染和人體健康風險。測定無磷無鈉水處理劑中鐵(Fe)、鈣(Ca)硅(Si)和鎂(Mg)元素的含量是非常重要的,這些元素的存在和濃度直接影響到水處理劑的效能和適用范圍。通過精確測定這些元素的含量,可以確保水處理劑在實際應用中的效果,避免因元素含量過高或過低而影響水質(zhì)處理的效果。此外,了解這些元素的具體含量也有助于優(yōu)化水處理劑的配方,提高其性能和經(jīng)濟性。隨著科技2024
12-192024
12-18應用方案▕ 原子吸收法測定礦渣中Fe,Au,Ag,Cu,As,Pb,Zn等元素
鐵是制造鋼鐵產(chǎn)品的重要原料之一。而對于金、銀等貴金屬的測定,不僅關系到礦產(chǎn)資源的開發(fā)利用,還直接影響到貴金屬的市場供應和價格波動。砷是一種有毒元素,若礦渣中砷含量過高,可能會對土壤和地下水造成污染,對生態(tài)環(huán)境和人類健康構(gòu)成威脅。測定礦渣中的鐵(Fe)、金(Au)、銀(Ag)、銅(Cu)、砷(As)、鉛(Pb)和鋅(Zn)等元素的含量,不僅關系到資源的合理利用,也對環(huán)境保護和人類健康具有重要意義。通過對礦渣中有害元素和有益元素的準確測定,可以為我國礦產(chǎn)資源的綜合利用和環(huán)境保護提供科學依據(jù)。測定礦渣2024
12-16紅外光譜:利用紅外光與物質(zhì)相互作用實現(xiàn)物質(zhì)光譜特征的測量
概述紅外光譜技術(shù)利用紅外光與物質(zhì)相互作用實現(xiàn)物質(zhì)光譜特征的測量。紅外光通常所指的是波長在780nm~1mm之間光譜范圍很寬的電磁波。1800年左右,英國天文學家威廉-赫歇爾因紅外光的熱效應發(fā)現(xiàn)了紅外光,從此開啟了紅外光譜的征程。日常的紅外熱成像儀就是利用紅外相機對人體發(fā)出的紅外光進行成像,只是沒有光譜分辨。根據(jù)紅外光與化學物相互作用的特點,進一步分為近紅外光(NIR,12500~4000cm-1)、中紅外(MIR,4000~400cm-1)以及遠紅外波段(FIR,400~10cm-1)光譜測量。2024
12-11卓立漢光-Finder 930系列全自動化拉曼光譜分析系統(tǒng)的實際應用案例
近年來,第五代(5G)無線技術(shù)加速了全球信息的傳輸,但也造成了嚴重的電磁污染。研制高效的電磁波吸收材料對人體健康保護和抗電磁干擾具有重要意義。一般來說,5G信號落在微波頻段,特別是在低頻區(qū)域。因此,如何提高其低頻微波吸收性能成為當前研究的關鍵問題之一。基于碳納米線圈(CNC)的手性-介電-磁性三位一體復合材料的制備在低頻微波吸收領域具有潛力。然而,不同的磁系統(tǒng)對復合材料的磁響應和頻率響應的影響尚不清楚。分享一篇來自大連理工大學潘路軍教授課題組在低頻微波吸收復合材料的相關研究,希望對您的科學研究或2024
12-10利用卓立漢光光譜儀與IsCMOS相機測量等離子體電子密度的斯塔克展寬方法
技術(shù)介紹:等離子體是一種內(nèi)部包括大量電子、離子、原子、分子的混合物,呈現(xiàn)電導性,被看作是除固態(tài)、液態(tài)和氣態(tài)三種物質(zhì)形態(tài)外的第四種形態(tài),其性質(zhì)與其他三種物質(zhì)存在形態(tài)有很大差異。氣體溫度、電子密度是表征等離子體的基本參數(shù)。對這些參數(shù)的測量,是研究等離子體的重要過程。氣體溫度的確定通常使用分子譜帶擬合的方法[1-2]。該方法主要基于分子轉(zhuǎn)動能級的數(shù)量分布與周圍重粒子熱運動(由氣體溫度決定)直接相關的原理,當分子轉(zhuǎn)動能級的數(shù)量分布達到熱平衡狀態(tài)時,分子轉(zhuǎn)動溫度與等離子體的氣體溫度一致。通過對分子的轉(zhuǎn)動輻2024
12-062024
11-232024
11-222024
11-222024
11-21深入探討:長春應化所秦川江研究員的手性準二維單結(jié)自旋發(fā)光二極管研究
近日,長春應化所秦川江研員團隊在手性準二維發(fā)光二極管方面取得重要進展,研究成果以“Chiralquasi-2Dperovskitesbasedsinglejunctionspin-light-emittingdiodes”為題發(fā)表在國際著名期刊AdvancedFunctionalMaterials上。長春應用化學研究所為該論文第一單位,李彬和博士為第一作者,秦川江研究員、王愷教授為共同通訊作者。今天小卓為大家分享該研究成果,希望對您的科學研究或工業(yè)生產(chǎn)帶來一些靈感和啟發(fā)。應用方向:鈣鈦礦、Spi2024
11-212024
11-212024
11-202024
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