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北京卓立漢光儀器有限公司

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  • 2024

    08-07

    拉曼光譜儀和紅外光譜儀的區(qū)別

    在化學(xué)分析、材料科學(xué)及生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域,光譜儀作為重要的分析工具,扮演著至關(guān)重要的角色。其中,拉曼光譜儀與紅外光譜儀因其特殊的原理與廣泛的應(yīng)用,成為科研人員和企業(yè)質(zhì)檢部門的常用設(shè)備。本文旨在探討兩者之間的技術(shù)差異及應(yīng)用互補性。1.技術(shù)差異拉曼光譜儀與紅外光譜儀在原理上存在顯著差異。拉曼是基于拉曼散射效應(yīng),當(dāng)激光照射樣品時,部分光子與樣品分子發(fā)生非彈性散射,散射光波長與入射光相比發(fā)生微小位移(拉曼位移),這一位移反映了樣品分子的振動和轉(zhuǎn)動信息。而紅外光譜儀則利用物質(zhì)對不同波長的紅外輻射的吸收特性,通
  • 2024

    08-06

    如何在眾多產(chǎn)品中挑選適合的四極桿氣體分析儀?

    現(xiàn)代氣相工藝的污染控制要求不斷推動四極氣體分析儀的性能極限。四極子技術(shù)正在迅速發(fā)展,并適應(yīng)較低污染水平的規(guī)格。在選擇特定應(yīng)用的傳感器時,充分了解影響目前不同氣體分析系統(tǒng)的檢測能力的各種因素是一個必要的工具。與通常的情況一樣,大多數(shù)選擇都涉及到妥協(xié),而充分了解與不同檢測器配置相關(guān)的基本權(quán)衡將使錯誤最小化并*大化生產(chǎn)力。所有的氣相處理裝置都可以受益于添加一個四極氣體分析儀。由匹配良好的探測器提供的信息迅速成為該過程中不可分割的組成部分,大大減少了傳統(tǒng)上屬于大多數(shù)真空故障排除程序的估算測量。隨著四極桿
  • 2024

    08-05

    浙江大學(xué)葉志鎮(zhèn)院士團隊: 減少混合鹵素鈣鈦礦中的氯缺陷實現(xiàn)高效藍光發(fā)光二極管

    近日,浙江大學(xué)材料學(xué)院葉志鎮(zhèn)院士團隊在藍光發(fā)光二極管效率提升方面取得重要進展,研究成果以“Highlyefficientbluelight-emittingdiodesbasedonmixed-halideperovskiteswithreducedchlorinedefects”為題發(fā)表在國際著名期刊ScienceAdvances(doi:10.1126/sciadv.ado5645)上。浙江大學(xué)為該論文第一單位,高贇博士與蔡秋婷博士為共同第一作者,葉志鎮(zhèn)院士、戴興良研究員、狄大衛(wèi)教授為共同通
  • 2024

    08-05

    利用拉曼光譜精確量化微晶硅薄膜的晶化率

    引言微晶硅薄膜是納米晶硅、晶粒間界、空洞和非晶硅共存的混合相無序材料,具有穩(wěn)定性好、摻雜效率高、長波敏感性較強、可低溫大面積沉積、原材料消耗少以及能在各種廉價襯底材料上制備的優(yōu)點,為了使太陽能電池能夠大規(guī)模連續(xù)化生產(chǎn)并且具有更高的效率,硅異質(zhì)結(jié)太陽能電池開始使用微晶硅薄膜替代非晶硅層。升級后的硅異質(zhì)結(jié)太陽能電池的光電轉(zhuǎn)換效率與微晶硅薄膜的結(jié)晶度密切相關(guān)。其中,結(jié)晶率指晶態(tài)硅與晶界占非晶態(tài)、晶態(tài)、晶界總和的質(zhì)量百分比或體積百分比,是評價結(jié)晶硅薄膜晶化效果的一項重要指標(biāo)。在行業(yè)內(nèi)通常使用拉曼光譜分析
  • 2024

    07-29

    突破性飛秒時間分辨瞬態(tài)吸收光譜技術(shù):西交大自研樣機測試服務(wù)驚艷登場

    在科研探索的征途中,北京卓立漢光儀器有限公司深感榮幸能與西安交通大學(xué)電子科學(xué)與工程學(xué)院司金海教授及閆理賀教授團隊并肩前行。經(jīng)過他們多年的潛心鉆研,團隊在穩(wěn)定超連續(xù)白光探測光產(chǎn)生、啁啾脈沖壓縮以及微區(qū)弱信號高靈敏度檢測等關(guān)鍵領(lǐng)域取得了令人矚目的突破,并成功研發(fā)出飛秒時間分辨瞬態(tài)吸收光譜顯微測量系統(tǒng),這一成就不僅標(biāo)志著我國在該領(lǐng)域的技術(shù)*先,更為科研界注入了新的活力。為了回饋科研界的支持與厚愛,并助力更多科研工作者深入了解與高效利用這一先進設(shè)備,司金海教授與閆理賀教授團隊決定在特定時段內(nèi),為校內(nèi)外用
  • 2024

    07-26

    油品安全新利器:拉曼光譜助力,科技護航!

    近期,兩起關(guān)于食用油安全的嚴(yán)重事件,涉兩家國內(nèi)知*企業(yè)在未經(jīng)清洗的情況下,直接由裝載煤制油轉(zhuǎn)為裝載食用大豆油。這一亂象迅速引發(fā)了社會各界的廣泛關(guān)注和強烈反響,食品安全問題再次被推到了風(fēng)口浪尖。在此背景下,拉曼光譜檢測技術(shù)作為食品安全檢測的新興檢測手段,其重要性和應(yīng)用價值得到了進一步的凸顯。面對食用油安全亂象,拉曼光譜通過激發(fā)光和物質(zhì)化學(xué)鍵的相互作用,形成具有*特性的光譜指紋,能夠精確區(qū)分不同物質(zhì)及其混合物的成分,拉曼光譜作為分子指紋光譜以其*特優(yōu)勢,成為了保障食用油安全的重要工具。Finder9
  • 2024

    07-26

    三維熒光光譜儀 : 關(guān)于摻雜礦物油的食用油樣品檢測

    近日,罐車化工油食用油混裝現(xiàn)象被報道,一些油罐車既承接糖漿、大豆油等可食用液體,也運送煤制油等礦物油,兩家涉事企業(yè)均為國內(nèi)知*企業(yè)。此次曝光再次將食品安全這一重大民生問題推向了公眾視野的前沿。世界衛(wèi)生組織將礦物油定義為“未處理或低級處理的工業(yè)品形態(tài)”,作為1號致癌物的一類,其可能有潛在致癌危險。基于安全性和工藝必要性的最新評估結(jié)果,并結(jié)合行業(yè)實際使用情況,2024年3月份發(fā)布的GB2760-2024《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》,對部分食品工業(yè)用加工助劑(下稱“加工助劑”)品種和/或使用
  • 2024

    07-26

    AFM : 應(yīng)用中的主被動隔振方案

    主被動隔振方案針對ParkAFM的應(yīng)用簡述背景隨著國內(nèi)外儀器發(fā)展對于精密化要求越來越高,特別是光學(xué)行業(yè)的蓬勃發(fā)展,無論是工業(yè)生產(chǎn)還是科學(xué)實驗對于隔振的要求越來越高,基于此我們卓立特別聯(lián)合韓國Park公司向大家重點推出主動隔振平臺系列,對于Park大家應(yīng)該比較熟悉,在AFM領(lǐng)域中屬于領(lǐng)*羊的存在,那么關(guān)于Park的AFM的隔振方案中到底是如何實現(xiàn)的呢?接下來將為大家一一解密和剖析。簡單介紹一下AFM的應(yīng)用:原子力顯微鏡(AtomicForceMicroscope,AFM)以下用AFM代替,是一種可
  • 2024

    07-23

    如何通過測量抖動來選擇光斬波器產(chǎn)品?

    光學(xué)斬波器相位抖動特性分析摘要:光學(xué)斬波器用于向光源引入穩(wěn)定的調(diào)制。該調(diào)制的穩(wěn)定性可以通過抖動來表征,既斬波波形的邊沿時序相對于理想時鐘的變化。抖動可以以時間(秒)或相位(度)為單位表示,因此有時稱為“周期抖動”或“相位抖動”。在本技術(shù)說明中,我們定義了光學(xué)斬波實驗背景下的抖動,并提供了使用該定義的測量協(xié)議和結(jié)果。引言:顧名思義,光學(xué)斬波器用于將連續(xù)波光源轉(zhuǎn)換為用戶定義頻率的斬波波形。斬波周期的變化稱為抖動。通常,斬波周期的高度可重復(fù)性至關(guān)重要,因此抖動是光學(xué)斬波器的關(guān)鍵品質(zhì)因數(shù)。因此,了解如何
  • 2024

    07-23

    【聚焦科技前沿】超寬帶極紫外相干光源--高次諧波

    超寬帶極紫外相干光源--高次諧波在首篇《名家專欄》中,我們深入探討了阿秒超快光學(xué)的奇妙世界,揭示了其在追蹤電子動態(tài)、探索凝聚態(tài)物質(zhì)深層物理以及電子信號處理等領(lǐng)域的無限潛力。而今,我們踏入第二期,將焦點對準(zhǔn)超寬帶極紫外相干光源的核心技術(shù)——高次諧波(High-OrderHarmonicGeneration,HHG)現(xiàn)象,這一技術(shù)不僅極大地豐富了超快光學(xué)的工具箱,更為科學(xué)研究開辟了新的視野。自1987年*次發(fā)現(xiàn)高次諧波(HHG)以來,極紫外高次諧波由于其高相干性、短脈沖及光子能量高等優(yōu)點,在物理、化
  • 2024

    07-17

    用戶速遞 | Angew.:WS2-WO3電催化氮還原合成綠色氨

    電催化氮還原反應(yīng)(ENRR)作為一種在環(huán)境條件下合成綠色氨(NH3)的前途方法,近年來受到了廣泛關(guān)注。特別地,鎢(W)基材料已被證實為中**效的催化劑之一。在ENRR過程中,中間體的質(zhì)子化決定了整個反應(yīng)的速率(RDS,Rate-DeterminingStep)。因此,如何增強中間體的吸附從而促進其質(zhì)子化,成為提升催化劑整體性能的關(guān)鍵。北京化工大學(xué)嚴(yán)乙銘教授、楊志宇副教授成功地在WS2-WO3異質(zhì)結(jié)構(gòu)中構(gòu)建了一個強界面電場,通過提高W的d帶中心來增強中間體的吸附,從而加速了ENRR動力學(xué)。結(jié)果顯示
  • 2024

    07-16

    聚焦科技前沿|AEM:消除Mn 3d軌道簡并,抑制J-T畸變制備穩(wěn)定MnO2陰極

    超級電容器(SCs)作為一種具有高功率密度和長循環(huán)壽命的儲能器件,越來越受到研究人員的關(guān)注。陰極材料包括過渡金屬基化合物、聚陰離子和普魯士藍類似物,是SCs能量輸出的關(guān)鍵決定因素之一。其中,錳基氧化物因其高天然豐度、高理論容量與環(huán)境相容性而備受關(guān)注。然而,由于在連續(xù)循環(huán)過程中Mn4+的還原,[MnO6]八面體發(fā)生Jahn-Teller(J-T)畸變導(dǎo)致容量衰減,限制了它們在SCs中的應(yīng)用。北京化工大學(xué)嚴(yán)乙銘教授,楊志宇副教授通過Mg2+離子在過渡金屬(TM)層之間的限域來壓縮[MnO6]八面體,
  • 2024

    07-10

    穩(wěn)態(tài)瞬態(tài)熒光光譜儀應(yīng)用案例|界面能量傳遞時空調(diào)控上轉(zhuǎn)換發(fā)光

    光子上轉(zhuǎn)換動態(tài)調(diào)控為稀土摻雜上轉(zhuǎn)換發(fā)光材料的光色輸出提供了一種新的解決方案,在稀土發(fā)光材料應(yīng)用基礎(chǔ)研究方面具有重要意義。然而,目前具備動態(tài)調(diào)控上轉(zhuǎn)換發(fā)光顏色的材料體系通常通過交叉弛豫等過程實現(xiàn),由于上述光色轉(zhuǎn)變過程中伴隨著稀土離子的發(fā)光猝滅過程,會無可避免地抑制發(fā)光強度及量子效率。另一方面,雖然多層核殼結(jié)構(gòu)納米粒子也能實現(xiàn)光色動態(tài)調(diào)節(jié),但是其復(fù)雜的結(jié)構(gòu)設(shè)計、激發(fā)模式設(shè)計以及不同發(fā)光中心之間復(fù)雜的能量過程等問題增加了材料制備以及實際應(yīng)用的難度。因此,如何實現(xiàn)單發(fā)光中心的高效上轉(zhuǎn)換發(fā)光顏色動態(tài)調(diào)控是
  • 2024

    07-08

    研究分享|北京化工大學(xué)楊志宇教授AEM:高儲鈉性能超級電容器

    北京化工大學(xué)楊志宇教授AEM:高儲鈉性能超級電容器研究分享超級電容器因其良好倍率性能、循環(huán)性能的可再生能源存儲設(shè)備,已成為熱門的電化學(xué)可再生設(shè)備。然而,超級電容器的實際應(yīng)用仍面臨能力密度低、性能提升依賴于先進電極材料開發(fā)等困難。目前常采用法拉第電極材料,包括過渡金屬氧化物、過渡金屬氮化物和過渡金屬二硫化物等提高超級電容器的能量密度。其中,過渡金屬氧化物因具有高理論電容,低成本,環(huán)境友好等優(yōu)勢,作為潛力巨大的電極材料應(yīng)用在超級電容器中。然而半導(dǎo)體性質(zhì)的過渡金屬氧化物仍有固有電子電導(dǎo)率低,充放電過程
  • 2024

    07-05

    Desalination:異質(zhì)結(jié)構(gòu)界面電子橋?qū)崿F(xiàn)高效HCDI

    北化工嚴(yán)乙銘教授、楊志宇研究員Desalination:異質(zhì)結(jié)構(gòu)界面電子橋?qū)崿F(xiàn)高效HCDI北京化工大學(xué)的嚴(yán)乙銘教授、楊志宇研究員課題組在Desalination期刊發(fā)表了題為“EfficienthybridcapacitivedeionizationwithMnO2/g-C3N4heterostructure:EnhancingMndz2electronoccupancybyinterfacialelectronbridgeforfastchargetransfer”的論文。本文通過在MnO2/
  • 2024

    07-04

    應(yīng)用方案分享:表面光電壓譜測試系統(tǒng)

    表面光電壓譜測試系統(tǒng)應(yīng)用方案概述光生電荷特性的研究對很多光電材料與器件的應(yīng)用開發(fā)具有重要意義,如各種新型太陽能電池、新型高速光電探測器,以及新型光催化與光電催化材料中光誘導(dǎo)載流子的傳輸、復(fù)合、電荷轉(zhuǎn)移特性的研究等。表面光電壓技術(shù)是基于表面光伏效應(yīng)進行測量的方法,稱之為表面光伏技術(shù)(SurfacePhotovoltaicTechnique,簡稱SPV技術(shù))或表面光電壓譜(SurfacePhotovoltaicSpectroscopy,縮寫為SPS),被廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體光生電荷的壽命、表面電勢、導(dǎo)電
  • 2024

    06-25

    熒光光譜儀:解鎖微觀世界的神秘鑰匙

    在科技日新月異的今天,我們不斷向微觀世界探索,尋求那些隱藏在原子和分子層面的秘密。而熒光光譜儀,正是這樣一把開啟微觀世界奧秘的鑰匙。一、簡介熒光光譜儀是一種利用物質(zhì)受光激發(fā)后發(fā)射熒光進行分析的儀器。當(dāng)物質(zhì)受到光照射時,其中的原子或分子會吸收光能并躍遷到較高的能級,當(dāng)這些原子或分子回到基態(tài)時,會發(fā)射出熒光。該儀器通過分析這些熒光的波長、強度和壽命等參數(shù),可以了解物質(zhì)的組成、結(jié)構(gòu)和性質(zhì)。二、工作原理熒光光譜儀的工作原理基于物質(zhì)對光的吸收和發(fā)射過程。當(dāng)一束光照射到樣品上時,樣品中的原子或分子會吸收光能
  • 2024

    06-23

    激光閃光光解光譜儀:揭示分子動力學(xué)的前沿工具

    隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進步,研究分子動力學(xué)和化學(xué)反應(yīng)機制的方法不斷推陳出新。激光閃光光解光譜儀作為一種先進的分析工具,因其高時間分辨率和精確探測能力,成為解析分子過程的重要手段。本文將詳細介紹儀器的工作原理、應(yīng)用領(lǐng)域以及其在科學(xué)研究中的重要貢獻。一、工作原理激光閃光光解光譜儀主要通過激光脈沖照射樣品,誘導(dǎo)快速光化學(xué)反應(yīng),并利用探測系統(tǒng)記錄反應(yīng)過程中產(chǎn)生的瞬態(tài)物種及其動態(tài)變化。主要步驟包括以下幾個部分:1.激光脈沖激發(fā):高強度的激光脈沖(通常為納秒至皮秒級)照射樣品,激發(fā)分子進入激發(fā)態(tài)或引發(fā)光化學(xué)反應(yīng)
  • 2024

    06-06

    LBIC微納光電流成像測試系統(tǒng)丨基于MoS2場效應(yīng)晶體管模擬人類的觸覺和視覺多感官行為

    分享一篇來自西安電子科技大學(xué)王利明課題組的新研究成果,本文以“SimulatingtactileandvisualmultisensorybehaviourinhumansbasedonanMoS2fieldeffecttransistor”為題發(fā)表于期刊NanoResearch,原文鏈接:doi.org/10.1007/s12274-023-5467-7。希望對您的科學(xué)研究或工業(yè)生產(chǎn)帶來一些靈感和啟發(fā)。關(guān)鍵詞:視覺,觸覺,多感官系統(tǒng),運動場景正文生物感官知覺能夠檢測外部環(huán)境信息,包括視覺、觸覺
  • 2024

    05-28

    拉曼光譜分析儀:揭示物質(zhì)世界的神奇工具

    拉曼光譜分析儀,作為一種強大的分析工具,已經(jīng)深入到科研、工業(yè)、環(huán)境監(jiān)測以及生物醫(yī)學(xué)等多個領(lǐng)域,成為揭示物質(zhì)世界微觀結(jié)構(gòu)和化學(xué)性質(zhì)的重要工具。本文將探討該儀器在這些領(lǐng)域的應(yīng)用,以及它所帶來的科技突破和發(fā)展前景。一、科研領(lǐng)域在科研領(lǐng)域,拉曼光譜分析儀以其特殊的非侵入性和非破壞性特點,成為研究物質(zhì)結(jié)構(gòu)和化學(xué)性質(zhì)的重要工具。通過測量物質(zhì)對光的散射效應(yīng),該儀器能夠獲取物質(zhì)的分子振動、轉(zhuǎn)動等信息,從而實現(xiàn)對物質(zhì)成分和結(jié)構(gòu)的準(zhǔn)確鑒定。這使得它在物理、化學(xué)、材料科學(xué)等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。二、工業(yè)領(lǐng)域在工業(yè)領(lǐng)
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