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北京卓立漢光儀器有限公司

16
  • 2024

    12-30

    DSR300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

    12-30

    LIBS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

    12-21

    Tb3+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

    12-19

    AA-9000原子吸收光譜儀應用案例:測定水中鉛、鎘含量

    測定水中鉛、鎘的含量對于保障人類健康和環(huán)境安全具有極其重要的意義。鉛和鎘是兩種對人體有害的重金屬元素,它們可以通過工業(yè)廢水、采礦活動、以及含鉛油漆的剝落等多種途徑進入水體。一旦這些重金屬污染了水源,它們不僅會對水生生態(tài)系統(tǒng)造成破壞,還可能通過飲用水或食物鏈進入人體,對人類健康構(gòu)成嚴重威脅。為了保障水質(zhì)安全,各國及地區(qū)均已制定了一系列嚴格的水質(zhì)標準及監(jiān)測規(guī)程,明確規(guī)定需對飲用水及環(huán)境水體中的鉛、鎘等有害物質(zhì)含量進行定期檢測。這一過程中,可借助精密的檢測儀器,如原子吸收光譜儀、電感耦合等離子體質(zhì)譜儀
  • 2024

    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

    12-06

    深入探討激光損傷閾值測試及其相關儀器設備

    激光損傷閾值檢測的英文名稱是Laser-InducedDamageThreshold(LIDT),損傷閾值是高等級光學器件的一個關鍵參數(shù),常見的標注方式是連續(xù)激光輻射下的損傷閾值單位W/cm2,以及脈沖激光輻射下的損傷閾值單位J/cm2。以激光損傷的簡單原因來看:對于連續(xù)波激光輻射誘導的激光損傷,一般是激光誘導的熱累積在光學基片內(nèi)部,或者在表面鍍膜,在光學鏡片間的膠結(jié)劑層等等,當熱累積到一定程度且來不及傳導出去時會發(fā)生的損傷。而脈沖激光輻射誘導的激光損傷,相對而言就會復雜一些,對于納秒或更短的短
  • 2024

    11-23

    輻射度學 | 光色測量原理

    光色測量原理在討論這個問題之前,我們需要弄明白幾個問題:1、什么是光色?2、為什么要測量光色?3、如何測量光色?1.什么是光色?什么是光?人們想盡各種辦法去解釋這個問題。早期有各種淳樸的解釋,有人解釋為“神的眼睛”,有人解釋為“人類眼睛里的火焰與太陽的火焰交織的產(chǎn)物”,更有人解釋為“眼睛發(fā)出視覺光線,就像觸角一樣,接觸到物體,從而在大腦中產(chǎn)生視覺感覺”。總之,這種奇奇怪怪的解釋都是古人對光的本質(zhì)的探索。近現(xiàn)代,科學家曾經(jīng)提出過關于光的性質(zhì)的不同理論,*具影響力的有:牛頓的微粒理論、惠更斯波動理論
  • 2024

    11-22

    探討太赫茲領域的隔振標準與要求

    背景:太赫茲(THz)波是指頻率在0.1~10THz(波長為3000~30μm)范圍內(nèi)的電磁波,在長波段與毫米波相重合,在短波段與紅外光相重合,是宏觀經(jīng)典理論向微觀量子理論的過渡區(qū),也是電子學向光子學的過渡區(qū),稱為電磁波譜的“太赫茲空隙(THzgap)”。正文:太赫茲波段相比于傳統(tǒng)的輻射源,太赫茲有很多優(yōu)勢。其中一個就是它的穿透性好。這個穿透性是和誰相比呢?是指和可見光相比,太赫茲對某些介質(zhì)的穿透性更強。具體來說,太赫茲對非極性介質(zhì)具有很好的穿透性。比如我們身上穿的這些衣物、桌上的紙張、快遞盒子
  • 2024

    11-22

    在超純環(huán)境下進行顯微熒光及光電流的原位觀測

    很多對于空氣敏感的樣品,需要進行惰性氣體的保護。如金屬有機框架材料(MOFs)、鈣鈦礦、近紅外量子點等。這些材料一旦接觸空氣,就會迅速發(fā)生氧化還原、水解或其他化學反應,從而破壞其性能。手套箱是可以在一個相對封閉的空間內(nèi),創(chuàng)造出特定的氣體氛圍,如低氧、無水、高純度惰性氣體等環(huán)境,以便進行對空氣敏感的材料處理、實驗操作等。同樣,為了保證樣品測試過程中的穩(wěn)定性,*理想的情況是把所用的測試儀器安裝在手套箱內(nèi),在手套箱中完成樣品的測試過程。卓立漢光針對以上需求推出了與手套箱聯(lián)用的顯微原位穩(wěn)態(tài)瞬態(tài)熒光及光電
  • 2024

    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、Spi
  • 2024

    11-21

    確保光學平臺性能的環(huán)境要求及維護技巧

    批量平臺的安裝環(huán)境要求及日常維護光學平臺主要為科學實驗提供水平、穩(wěn)定的臺面,消除平臺上任意兩個以上部件之間的相對位移,一般平臺都需要進行隔振措施,保證其不受外界因素干擾,使科學實驗正常進行。隔振措施有主動與被動兩大類,而被動又有橡膠與氣浮兩大類。本文主要介紹被動光學平臺的安裝及日常維護注意事項安裝環(huán)境要求?主要包括以下幾點:1.?環(huán)境溫度與濕度?:室內(nèi)環(huán)境溫度應保持在15°C至30°C,相對濕度不超過75%,以確保光學平臺的穩(wěn)定性和儀器的正常運作?。2.?無強磁場干擾?:安裝環(huán)境應避免強磁場干擾
  • 2024

    11-21

    探索氮化鋁(AlN)在光致發(fā)光譜中的應用

    我司合作研制的深紫外共焦光致發(fā)光(PL)譜儀迎來新的里程碑——在客戶處安裝調(diào)試過程中,在低溫下測試到了氮化鋁(AlN)的帶邊發(fā)光。突破了長期以來對于AlN的帶邊峰,到底是樣品不好發(fā)不出光來還是設備不好測不出來的羅生門。如圖1所示,在同一變溫樣品臺上同時就近擺放一塊AlN樣品和一塊Al0.7Ga0.3N樣品作為對比。以194.5nm的深紫外飛秒激光器激發(fā),在-190℃的低溫下,AlN樣品在約198nm的位置處顯示出了明顯的帶邊發(fā)光峰,經(jīng)過擬合峰位為198.3nm,而在對比樣品上在這一段光譜區(qū)間沒有
  • 2024

    11-20

    拉曼光譜儀在醫(yī)學領域的革命性應用

    拉曼光譜是一種基于光散射原理的光譜技術(shù),其在醫(yī)學領域中的應用正逐漸引起人們的關注和重視。隨著技術(shù)的不斷進步和發(fā)展,拉曼光譜儀在醫(yī)學行業(yè)中的重要性日益凸顯,為醫(yī)學診斷、治療和研究帶來了全新的可能性和機遇。首先,拉曼光譜儀在醫(yī)學診斷領域中發(fā)揮著關鍵作用。通過對生物組織、細胞和體液等樣本進行拉曼光譜分析,可以獲取它們的化學成分和分子結(jié)構(gòu)信息,從而實現(xiàn)對各種疾病的早期診斷和監(jiān)測。臨床醫(yī)生可以利用儀器對患者的生物樣本進行快速、準確的分析,幫助他們及時發(fā)現(xiàn)患者體內(nèi)的異常情況,提高疾病的診斷準確性和治療效果。
  • 2024

    11-15

    陳峰老師:揭示鈣鈦礦材料領域的新進展與前景

    近期,北京卓立漢光儀器有限公司董磊副總經(jīng)理攜團隊前往南京工業(yè)大學專訪陳峰老師,陳峰老師在鈣鈦礦、鈣鈦礦-PVDF復合膜等新材料研究領域均取得豐富的科研成果。今天,讓我們一起走進陳老師實驗室,了解團隊研究工作以及在鈣鈦礦領域取得的突破性進展。研究成果展示:創(chuàng)新技術(shù)穩(wěn)定鈣鈦礦材料陳峰老師于2019年加入南京工業(yè)大學,2021年開始研究生招生,為團隊注入了新鮮血液。團隊主要聚焦于鈣鈦礦發(fā)光與激光領域,專注于鈣鈦礦材料的合成,以及其核心性能表征。為了提升研究效率與準確性,團隊還特意引進了卓立漢光的熒光光
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