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2020
11-12HORIBA | 學(xué)術(shù)簡訊2020年第3期
“學(xué)術(shù)簡訊”欄目旨在幫助光譜技術(shù)使用者時時掌握科學(xué)研究前沿資訊。我們將每周給您推送新增學(xué)術(shù)論文:包括但不限于主流期刊Natureindex、ACS、RSC、Wiley、Elsevier等。幫助您了解用戶使用HORIBA光譜技術(shù)的新動態(tài),為您的科學(xué)研究提供新思路,激發(fā)學(xué)術(shù)靈感。如您對本欄目有任何建議,歡迎留言。本周我們推薦了9篇前沿學(xué)術(shù)成果,分別針對材料、電化學(xué)、痕量檢測、環(huán)境、食品、水質(zhì)環(huán)境等應(yīng)用領(lǐng)域,涉及拉曼、熒光、顆粒表征3種光譜技術(shù)。學(xué)術(shù)簡訊將按照技術(shù)主題分別展開,每篇學(xué)術(shù)簡訊信息附有原文2020
11-09HORIBA | 10分鐘,Dr. JY 帶你“看” 懂TERS!
同學(xué)們好!我是Dr.JY,又見面啦!大家還好嗎?去年我為大家做了4期有關(guān)光譜知識的入門系列課程講解,為您系統(tǒng)介紹了光譜儀的3大核心部件(光柵、探測器、單色儀)以及他們的工作原理和搭建光譜儀的注意事項。這是每個想要掌握光譜技術(shù)小伙伴兒*的入門知識,歡迎大家訪問之前的課程鏈接(本文末尾處)復(fù)習(xí)一下我們的課程“溫故而知新”。因為這一次,我將為您揭秘更高階的技術(shù)組合,當“拉曼“遇上另外一項顯微技術(shù)“掃描探針顯微鏡SPM”,將會碰撞出怎樣的火花,為研究工作帶來哪些重要的突破。我將用10分鐘,2期課程,帶你2020
10-21HORIBA | 一種非線性關(guān)系的發(fā)現(xiàn)——有望實現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換材料性能提升
編輯|朱瑩潤色|Norah、Sophie校閱|孫平、Lucy、Joanna近來,納米光電轉(zhuǎn)換材料成為研究熱點。相比于傳統(tǒng)的硅基太陽能電池,它具有吸收光譜范圍可調(diào)節(jié)、理論上更高的能量轉(zhuǎn)換效率、更長的使用壽命等等優(yōu)勢。因此納米光電轉(zhuǎn)換材料不僅常用在一些光電器件如晶體管、LED燈中,也被用于太陽能電池中以提高電池的光電轉(zhuǎn)換效率。然而,納米光電轉(zhuǎn)換材料的物理、化學(xué)、電子學(xué)性質(zhì)對總體功能的影響目前尚不*清楚,這限制了其在太陽能領(lǐng)域的應(yīng)用。好在目前學(xué)界對納米光電材料的研究頗多,賈斯汀·桑伯(JustinSa2020
10-202020
07-01【專訪】關(guān)于微塑料:我們正在研究些什么 |前沿應(yīng)用
我們的生活中已經(jīng)離不開塑料,抬頭環(huán)顧四周,塑料吸管、方便袋、包裝瓶等等遍布生活的每個角落。在前不久的推送文章——《正在流進人體的微塑料》,我們已經(jīng)見識到微塑料*的本領(lǐng),哪怕你躲在家,不吃海鮮,也難以躲過微塑料的魔爪,因為微塑料已經(jīng)存在于水中、土壤中、甚至空氣中。*的微塑料,對環(huán)境都有哪些危害?我們還能做些什么?不久前,HORIBA科學(xué)儀器事業(yè)部特別采訪了多倫多大學(xué)生態(tài)與進化生物學(xué)系的ChelseaRochma教授,以及馬里蘭大學(xué)環(huán)境化學(xué)系的AlterraSachez博士。在這場采訪中,我們就什么2020
06-102020
06-052020
05-282020
05-282020
05-28【即刻下載】TERS技術(shù)新應(yīng)用——病毒檢測
距離2020年大公共衛(wèi)生事件——新冠病毒的爆發(fā)已接近半年,病毒仍在肆虐并在蔓延,感染人數(shù)也持續(xù)攀升。盡管歐美一些國家的新增死亡病例有所下降,然而的新增確診人數(shù)卻在急速上升。疫情何時能控制住仍未可知,但我們有理由期待一個更美好的明天。在醫(yī)護人員都為抗擊疫情奮戰(zhàn)的同時,專家們的病毒研究也在緊鑼密鼓地進行。從發(fā)現(xiàn)2019-nCoV病毒至今,各界研究人員不斷產(chǎn)出新的研究成果,而這一切都依賴于現(xiàn)如今發(fā)達的病毒檢測技術(shù)。今天編輯就將為大家介紹一篇論文——利用針尖增強拉曼光譜(TERS)技術(shù)分析病毒。圖片來源2020
05-26如何突破大氣顆粒物檢測瓶頸,陜科大有新思路!【在線講座| 本周五】
三維熒光光譜法(EEM)是鑒定環(huán)境中發(fā)色團物質(zhì)的重要儀器分析方法,近年來已被頻頻應(yīng)用到大氣氣溶膠研究領(lǐng)域中。然而,因為多數(shù)情況下樣品的EEM譜圖具有非常相似的形貌,限制了EEM方法的廣泛應(yīng)用,當前EEM方法在大氣領(lǐng)域的應(yīng)用也進入瓶頸期。前不久,我們曾報道過陜西科技大學(xué)陳慶彩研究團隊利用三維熒光光譜(EEM),對大氣顆粒物中發(fā)色物質(zhì)的種類和來源進行了分析。這項工作突破了一定的方法瓶頸,對于EEM方法在氣溶膠研究領(lǐng)域的應(yīng)用起到了關(guān)鍵推動作用。那么,EEM法是如何應(yīng)用于大氣顆粒物中發(fā)色團的化學(xué)組成、來2020
05-25新突破!鄭州大學(xué)實現(xiàn)環(huán)境友好型黃光LED |前沿用戶報道
供稿:馬壯壯編輯:chen新型金屬鹵化物鈣鈦礦材料具有熒光量子產(chǎn)率高、發(fā)射光譜可調(diào)、色域覆蓋范圍廣,以及發(fā)光純度高等優(yōu)異的光學(xué)性能,在照明和高性能顯示等領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景,并有望應(yīng)用于大尺寸超清顯示和照明等領(lǐng)域。以往報道的鈣鈦礦LED,盡管具有較大優(yōu)勢,也存在兩大問題。一方面,發(fā)光層多采用含有重金屬鉛鹵化物鈣鈦礦,而鉛離子的毒性不可避免地會對人體和環(huán)境帶來較大危害,并限制其未來大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的應(yīng)用。另一方面,這些材料開發(fā)出的鈣鈦礦LED器件工作穩(wěn)定性較差,尤其是黃光波段的鈣鈦礦LED長時間工作2020
05-07華理田禾、馬驤團隊:凝心聚力尋突破,室溫磷光材料前景可期|前沿用戶報道
供稿:張婷編輯:chen磷光材料是一種應(yīng)用廣泛、具前景的發(fā)光材料,我們所熟知的夜明珠就是一種磷光材料。雖然與熒光同屬于光致發(fā)冷光現(xiàn)象,但磷光的發(fā)光壽命遠長于熒光,且具有較大的斯托克斯位移,這些特點使得其成為發(fā)光材料領(lǐng)域的研究熱點。雖具備種種優(yōu)勢,但磷光的發(fā)光強度易受溫度和氧氣的影響,高溫及高濃度氧氣都會猝滅磷光。因此,能在室溫條件下就可以發(fā)出磷光的材料——室溫磷光材料的開發(fā)應(yīng)用,就顯得為重要。室溫磷光材料的基礎(chǔ)設(shè)計在近年來已經(jīng)取得了很大的進展,但目前已報道的多數(shù)室溫磷光材料仍然不夠理想。一方面,2020
04-16火眼金睛!拉曼光譜讓藥品造假原形畢露 |前沿應(yīng)用
2018年,一部電影《我不是藥神》,令許多人潸然淚下,雖然電影中的印度仿制藥“格列寧”并不是害人的假藥,但在現(xiàn)實生活中,假藥泛濫卻早已成為一個世界性問題。今年疫情期間,就有一些不法分子為獲取利潤,用所謂的“抗疫神藥”進行詐騙,2月份時,福建省檢察機關(guān)就曾披露過一起相關(guān)案件。而這樣的案例每年還有很多。假藥的危害不必多說,杜絕藥品造假的工作也已迫在眉睫。慶幸的是,越來越普及的分析儀器讓假藥鑒定愈加便捷。那么哪些藥品容易成為造假者的目標?科研人員和有關(guān)部門又是如何利用科技手段應(yīng)對的?本文將帶大家一窺究2020
04-16*!鄭州大學(xué)成功制備出無鉛紫外窄帶光電探測器 |前沿用戶報道
金屬鹵化物鈣鈦礦材料(以下簡稱無鉛鈣鈦礦)具備優(yōu)良的熒光以及優(yōu)異的光電特性,包括較大的光吸收系數(shù)、較高且平衡的載流子傳輸能力、較長的壽命等等。這些優(yōu)勢使其在高效率光伏電池、發(fā)光二管領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的應(yīng)用潛力。不僅如此,巨大的優(yōu)勢也正使其成為制備高性能窄帶探測器的重要候選材料。以往制備光電探測器多采用硅、鹵化鉛鈣鈦礦等材料,無鉛鈣鈦礦雖具備不少優(yōu)勢,但在這方面的應(yīng)用仍處于初期階段,具體表現(xiàn)為:利用無鉛鈣鈦礦制備的窄帶光電探測器,均工作在可見和近紅外波段,針對紫外光的應(yīng)用還未能實現(xiàn)。但實際上,隨著近年2020
04-16三維熒光光譜法(EEM)鑒定大氣顆粒物中發(fā)色團物質(zhì)的種類和來源
大氣發(fā)色團是氣溶膠中可以吸收太陽光的一類有機物質(zhì),可能對氣候產(chǎn)生影響。大氣發(fā)色團也可能通過形成三線態(tài)進而催化產(chǎn)生活性氧物質(zhì),因此對大氣氣溶膠的老化過程也具有重要潛在貢獻。充分的了解大氣發(fā)色團的理化性質(zhì)和來源是掌握它們對環(huán)境的影響的本質(zhì)要求。三維熒光光譜法(EEM)是鑒定環(huán)境中發(fā)色團物質(zhì)的重要儀器分析方法,近年來已被頻頻的應(yīng)用到大氣氣溶膠研究領(lǐng)域中。然而,當前EEM方法應(yīng)用于大氣領(lǐng)域進入了瓶頸時期。隨著EEM方法廣泛應(yīng)用和深入研究,研究者們開始懷疑EEM方法是否具有區(qū)別氣溶膠來源和物質(zhì)種類的能力,2020
03-26如何實現(xiàn)毫秒級長壽命發(fā)光?山大新成果告訴你!|前沿用戶報道
編輯:chen2014年山東大學(xué)宋鋒玲教授團隊曾開發(fā)出一款TADF熒光染料,由于解決了一般染料疏水性問題,因此被廣泛用于生物成像,尤其是活細胞的時間分辨熒光成像中。但這種一代TADF染料(Ⅰ)的發(fā)光信號,在大氣和水環(huán)境中很容易被氧氣和水猝滅,導(dǎo)致成像信號強度發(fā)生損失,這一點也成為宋教授團隊一直以來的攻克重點。近日,好消息傳來,宋教授團隊巧妙采用納米封裝法對一代TADF染料進行升級,成功制備出新型熒光材料——TADF染料Ⅱ,解決了信號猝滅問題。讓我們跟隨課題組看看研究是如何進行的~納米封裝法助力T2020
01-072019
12-31新加坡國立大學(xué)合成新型近紅外發(fā)光量子點,光致發(fā)光量子效率可達25%
作者:Sophie編輯:Joanna對于太陽能轉(zhuǎn)換器件和生物成像應(yīng)用程序來說,使用發(fā)射近紅外光、具有顯著斯托克斯位移且再吸收損失小的材料非常重要。近期新加坡國立大學(xué)化學(xué)系便合成了這樣一種新型材料——四元混合巨殼型量子點(InAs?In(Zn)P?ZnSe?ZnS)。這種新型量子點可以實現(xiàn)顯著斯托克斯位移,且光致發(fā)光量子效率可達25%,非常適合應(yīng)用于太陽能及生物領(lǐng)域。Tips:斯托克斯位移是指熒光光譜較相應(yīng)的吸收光譜紅移(斯托克斯位移=發(fā)射波長-吸收波長)。斯托克斯位移越大,熒光太陽能光電轉(zhuǎn)換效率2019
12-23拉曼 · XGT 強強聯(lián)手——探秘楚墓出土“蜻蜓眼珠”丨前沿用戶報道
原創(chuàng):HORIBAHORIBA科學(xué)儀器事業(yè)部供稿:董俊卿編輯:JoannaTips:蜻蜓眼珠是一種帶眼紋裝飾的玻璃飾物俗稱,早見于埃及,于春秋末戰(zhàn)國初傳入我國內(nèi)地,深受當時王公貴族們的喜愛。由于貴族們的大量需求,中國工匠們開始紛紛仿制這一源自西方的蜻蜓眼珠,這直接刺激了本土玻璃的生產(chǎn)。今天,研究這些蜻蜓眼珠可為探討先秦時期中西方文化交流,以及我國古代玻璃的起源提供重要信息。圖1河南淅川徐家?guī)X楚墓M10出土鈉鈣蜻蜓眼玻璃珠在現(xiàn)代材料學(xué)研究工作中,物相分析和化學(xué)成分分析是兩個重要課題,對于文物研究來以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責(zé)任。
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