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在材料科學(xué)、生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域,拉曼光譜技術(shù)已成為解析分子結(jié)構(gòu)的核心工具。然而,共聚焦拉曼光譜儀與普通的雖同屬拉曼光譜家族,卻在技術(shù)原理、性能表現(xiàn)及應(yīng)用場(chǎng)景上存在本質(zhì)差異,猶如“精準(zhǔn)探針”與“廣角鏡頭”的對(duì)比。一、技術(shù)原理:空間濾波的“光學(xué)革命”普通的基于拉曼散射效應(yīng),通過(guò)激光激發(fā)樣品后收集散射光,經(jīng)光柵分光后獲得分子振動(dòng)指紋譜。其光路設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,但無(wú)法區(qū)分焦點(diǎn)內(nèi)外的信號(hào),導(dǎo)致雜散光干擾嚴(yán)重。共聚焦的則引入共聚焦顯微技術(shù),通過(guò)“點(diǎn)照明-點(diǎn)探測(cè)”模式實(shí)現(xiàn)空間濾波:激光經(jīng)高數(shù)值孔徑物鏡...
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振動(dòng)(Vibration):振動(dòng)是指在基準(zhǔn)位置上產(chǎn)生的機(jī)械式搖動(dòng),也就是說(shuō),構(gòu)造物或地板等受動(dòng)態(tài)外力之后,隨著時(shí)間推移,開始從運(yùn)動(dòng)平衡位置產(chǎn)生重復(fù)運(yùn)動(dòng)的現(xiàn)象。振動(dòng)的分類:根據(jù)一定時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)的次數(shù)不同,振動(dòng)分為周期振動(dòng)和非周期振動(dòng)。周期振動(dòng)一般出現(xiàn)在旋轉(zhuǎn)的機(jī)器上,可通過(guò)振幅譜測(cè)量。除此之外的所有振動(dòng)則屬于非周期振動(dòng),該類振動(dòng)可通過(guò)振幅譜密度來(lái)測(cè)量。振動(dòng)源(VibrationSource):振動(dòng)的來(lái)源大體上有三種:1)地基振動(dòng):引發(fā)安裝臺(tái)面的地板搖動(dòng)的所有因素,比如步行、車輛的行...
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近期甘肅天水發(fā)生的兒童鉛中毒事件牽動(dòng)無(wú)數(shù)家長(zhǎng)的心。7月8日,甘肅天水市聯(lián)合調(diào)查組發(fā)布關(guān)于天水市麥積區(qū)培心幼兒園幼兒血鉛異常問(wèn)題調(diào)查處置情況的通報(bào)。根據(jù)通報(bào)內(nèi)容,涉案人員朱某琳、李某芳同意該園后廚人員通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)購(gòu)買彩繪顏料,稀釋后用于部分食品制作。經(jīng)檢驗(yàn),查獲顏料含鉛(包裝明確標(biāo)識(shí)不可食用)。經(jīng)對(duì)食品留樣等223份樣本進(jìn)行檢測(cè),221份樣本檢驗(yàn)合格,培心幼兒園2份樣本檢驗(yàn)不合格。一份為早餐留樣的三色紅棗發(fā)糕,一份為晚餐留樣的玉米卷腸包,兩份留樣鉛含量分別為1052毫克/千克、...
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在現(xiàn)代光學(xué)系統(tǒng)中,光學(xué)元件作為核心組成部分,廣泛應(yīng)用于科研、工業(yè)生產(chǎn)、醫(yī)療、天文觀測(cè)等多個(gè)領(lǐng)域,其性能的優(yōu)劣直接影響整個(gè)光學(xué)系統(tǒng)的功能。因此,掌握光學(xué)元件的正確使用方法和科學(xué)維護(hù)策略,不僅能夠確保光學(xué)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性,還能有效延長(zhǎng)光學(xué)元件的使用壽命,降低使用成本。本文將帶大家了解光學(xué)元件在使用過(guò)程中的操作規(guī)范,以及維護(hù)保養(yǎng)的具體措施。光學(xué)元件的使用:應(yīng)該盡量在潔凈、低粉塵的環(huán)境下使用光學(xué)元件。由于手中或皮膚上的油脂會(huì)污染光學(xué)元件,所以拿取光學(xué)元件時(shí),應(yīng)戴手套或者指套,并盡...
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卓立漢光全新推出自動(dòng)聚焦拉曼光譜系統(tǒng)。該系統(tǒng)通過(guò)智能化實(shí)時(shí)調(diào)焦技術(shù),顯著提升樣品檢測(cè)的可靠性和效率,有效解決樣品表面不平整等導(dǎo)致的聚焦困難、信號(hào)采集不穩(wěn)定等問(wèn)題,具備高穩(wěn)定、高分辨率、高速掃描等性能優(yōu)勢(shì),可實(shí)現(xiàn)三維化學(xué)組分的信息檢測(cè),其適用于材料科學(xué)、生物醫(yī)藥、半導(dǎo)體等領(lǐng)域的微區(qū)化學(xué)成分分析。引言拉曼光譜作為分子“指紋”識(shí)別技術(shù),在微區(qū)化學(xué)成分分析中不*或缺,但傳統(tǒng)拉曼圖像掃描模式面臨多重挑戰(zhàn):樣品厚度不均導(dǎo)致局部離焦、動(dòng)態(tài)環(huán)境下聚焦漂移、粗糙表面信號(hào)采集穩(wěn)定性差等,嚴(yán)重限制...
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精準(zhǔn)解析·三維呈現(xiàn)·無(wú)損檢測(cè)微觀世界的“空間化學(xué)地圖”為何重要?在材料科學(xué)、生命科學(xué)、地質(zhì)研究等領(lǐng)域,微觀結(jié)構(gòu)的化學(xué)成分與空間分布至關(guān)重要,地質(zhì)學(xué)家需要知曉礦物包裹體的三維形態(tài)與成分,以追溯遠(yuǎn)古流體演化;生物學(xué)家渴望觀察細(xì)胞內(nèi)細(xì)胞器的化學(xué)分布,揭示生命活動(dòng)規(guī)律;材料工程師則需解析復(fù)合材料的層間成分梯度,優(yōu)化產(chǎn)品性能。然而,傳統(tǒng)顯微技術(shù)往往陷入“平面局限”或“損傷困境”:光學(xué)顯微鏡能看清形貌卻無(wú)法識(shí)別成分,電子顯微鏡需真空環(huán)境且可能破壞樣品,普通拉曼成像僅能獲取二維信息,難以還...
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引言量子科技,作為21世紀(jì)*具顛*性的科技之一,正以前*未有的方式推動(dòng)著諸多領(lǐng)域的飛速發(fā)展。光電領(lǐng)域作為現(xiàn)代科技的重要組成部分,正積極擁抱量子科技帶來(lái)的革命性突破。從醫(yī)療成像到能源充電,從精準(zhǔn)的時(shí)頻測(cè)量到國(guó)防中的量子傳感,量子科技正在為這些領(lǐng)域中光電技術(shù)的應(yīng)用注入新的活力。本篇文章將詳細(xì)探討量子科技在光電領(lǐng)域的應(yīng)用,聚焦量子醫(yī)療成像、量子充電、原子鐘、量子測(cè)量以及量子傳感在國(guó)防中的潛力和前景。正文一、量子成像(醫(yī)療領(lǐng)域)量子科技對(duì)三個(gè)關(guān)鍵成像領(lǐng)域的深遠(yuǎn)影響:醫(yī)學(xué)成像、高*顯示...
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環(huán)境振動(dòng)如何影響芯片良率及系統(tǒng)性解決方案?半導(dǎo)體制造行業(yè)對(duì)于振動(dòng)有著極*要求,隨著芯片制程進(jìn)入3nm時(shí)代,環(huán)境振動(dòng)控制已成為決定工藝成敗的核心因素1.工藝精度的物理極限光刻精度需求:EUV光刻機(jī)需在硅片上繪制5nm線寬(相當(dāng)于頭發(fā)絲的萬(wàn)分之一),要求平臺(tái)振動(dòng)位移國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)等級(jí):SEMIS2/S8規(guī)定關(guān)鍵區(qū)域需滿足VC-E級(jí)振動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)(1-80Hz頻段振動(dòng)速度表一工藝環(huán)節(jié)振動(dòng)要求工藝環(huán)節(jié)容許振動(dòng)速度(μm/s)等效位移(nm)|EUV光刻≤1.5電子束檢測(cè)≤2.0原子層沉積(ALD...
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