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      技術(shù)文章
      • 2025

        6-12

        顯微拉曼光譜是揭示材料微觀結(jié)構(gòu)的高精度工具

        顯微拉曼光譜技術(shù)是材料科學(xué)領(lǐng)域的關(guān)鍵表征手段,憑借其分子振動信息解析能力,為深入探究材料微觀結(jié)構(gòu)提供了高精度解決方案。拉曼散射效應(yīng)的本質(zhì)是光與分子振動模式的相互作用。當(dāng)單色激光作用于樣品時,大部分光子會發(fā)生彈性散射,但約有千分之一概率的光子會與分子振動或轉(zhuǎn)動能級發(fā)生非彈性碰撞,散射光的頻率因此產(chǎn)生微小偏移。這種被稱為"拉曼位移"的能量變化直接對應(yīng)材料的分子結(jié)構(gòu)特征,通過分析位移特征峰的位置、強(qiáng)度和線寬,可以精確解析材料中原子的化學(xué)鍵類型、分子構(gòu)型排列及晶格振動模式。與傳統(tǒng)光譜...
      • 2025

        6-5

        手持式拉曼光譜儀的工作原理與技術(shù)優(yōu)勢概述

        拉曼光譜技術(shù)作為一種快速、無損的分析手段,在化學(xué)、材料、生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。而手持式拉曼光譜儀的出現(xiàn),更是將這一技術(shù)的便捷性和實(shí)用性推向了新的高度。工作原理基于拉曼散射效應(yīng)。當(dāng)一束單色光照射到樣品上時,大部分光子會發(fā)生彈性散射,即瑞利散射,光子與樣品分子之間沒有能量交換,散射光的頻率與入射光相同。然而,還有一小部分光子會發(fā)生非彈性散射,即拉曼散射。在拉曼散射過程中,光子與樣品分子發(fā)生能量交換,光子的頻率會發(fā)生改變。頻率的變化與樣品分子的振動和轉(zhuǎn)動能級有關(guān),通過檢測和...
      • 2025

        5-30

        表界面張力儀故障排查指南:從數(shù)值異常到設(shè)備報警的解決方案

        表界面張力儀在使用過程中可能出現(xiàn)數(shù)值異常、讀數(shù)不穩(wěn)定、無法啟動或設(shè)備報警等故障。以下從常見問題出發(fā),提供系統(tǒng)性解決方案:一、數(shù)值異常或讀數(shù)不穩(wěn)定傳感器污染或校準(zhǔn)失效現(xiàn)象:測量值持續(xù)偏低、波動大或偏離標(biāo)準(zhǔn)值。原因:傳感器表面沾染油污、灰塵,或校準(zhǔn)參數(shù)未更新。解決方案:清潔傳感器:使用無塵布蘸取酒精輕拭鉑金環(huán)/板表面,避免劃傷。重新校準(zhǔn):按說明書步驟操作,使用標(biāo)準(zhǔn)液體(如純水)驗(yàn)證校準(zhǔn)結(jié)果。樣品污染或狀態(tài)異常現(xiàn)象:重復(fù)測量值差異大,或數(shù)值隨時間變化。原因:樣品容器殘留雜質(zhì)、氣泡,...
      • 2025

        5-30

        拉曼光譜鎖定病毒死穴,氮化硅陶瓷革新疾控消殺

        關(guān)注我們吧~流感病毒變異難測,傳統(tǒng)消殺手段遭遇瓶頸?公共衛(wèi)生防控迎來革命性突破!日本科研團(tuán)隊(duì)在《RSCChemicalBiology》發(fā)布重磅成果:一種基于氮化硅陶瓷的全新抗病毒策略,僅需10分鐘即可100%滅活A(yù)/B型流感病毒,且對人體零毒性!這項(xiàng)技術(shù)有望改寫呼吸道傳染病防控格局——從醫(yī)用防護(hù)裝備到公共場所消殺,“接觸即滅活”的疾控新時代即將開啟。流感病毒遇上氮化硅:一場分子級的“閃電戰(zhàn)”實(shí)驗(yàn)現(xiàn)場直擊:研究者將A型(H1N1、H3N2)和B型流感病毒浸泡在含2.5%氮化硅的...
      • 2025

        5-12

        專家型傅立葉變換紅外光譜儀的工作原理與技術(shù)優(yōu)勢概述

        專家型傅立葉變換紅外光譜儀在化學(xué)、材料科學(xué)、生物醫(yī)學(xué)等眾多領(lǐng)域有著廣泛應(yīng)用,更是以其更好的性能展現(xiàn)出魅力。??一、工作原理??專家型傅立葉變換紅外光譜儀基于紅外光的吸收特性和傅立葉變換原理工作。當(dāng)紅外光照射到樣品上時,樣品中的分子會吸收特定頻率的紅外光,引起分子振動和轉(zhuǎn)動能級的躍遷。不同的化學(xué)鍵和官能團(tuán)具有特定的振動吸收頻率,因此樣品對紅外光的吸收情況反映了其分子結(jié)構(gòu)信息。儀器通過干涉儀將紅外光進(jìn)行干涉調(diào)制,形成干涉圖。干涉圖包含了樣品吸收信息的時間域數(shù)據(jù),再通過傅立葉變換這...
      • 2025

        5-5

        探索手持拉曼光譜儀在環(huán)境監(jiān)測中的潛力

        手持拉曼光譜儀具有快速檢測的優(yōu)勢。在環(huán)境監(jiān)測現(xiàn)場,需要及時獲取大量的數(shù)據(jù)。傳統(tǒng)監(jiān)測方法往往需要繁瑣的樣品采集、運(yùn)輸和實(shí)驗(yàn)室分析過程,耗時較長。而手持拉曼光譜儀只需將探頭對準(zhǔn)待測樣品,就能在短時間內(nèi)獲取其光譜信息,快速識別出樣品中所含的物質(zhì)成分。其便攜性使得環(huán)境監(jiān)測更加靈活高效。監(jiān)測人員可以方便地攜帶它到各種復(fù)雜的環(huán)境現(xiàn)場,無論是偏遠(yuǎn)山區(qū)的河流、森林,還是城市的街道、建筑工地,都能隨時隨地開展監(jiān)測工作。與傳統(tǒng)大型監(jiān)測設(shè)備相比,不受場地限制,能夠到達(dá)那些難以獲取監(jiān)測數(shù)據(jù)的區(qū)域,填...
      • 2025

        4-23

        高溫光學(xué)接觸角測量儀在涂層與薄膜技術(shù)中的應(yīng)用

        在涂層與薄膜技術(shù)領(lǐng)域,高溫光學(xué)接觸角測量儀正發(fā)揮著至關(guān)重要的作用,為相關(guān)材料的研究、開發(fā)和質(zhì)量控制提供了有力的支持。涂層與薄膜技術(shù)在航空航天、電子器件、能源存儲等眾多領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用。在這些領(lǐng)域的應(yīng)用中,涂層和薄膜與基材之間的潤濕性是一個關(guān)鍵的性能指標(biāo)。能夠準(zhǔn)確測量在高溫條件下,涂層或薄膜與液體之間的接觸角,從而評估其潤濕性。在航空航天領(lǐng)域,飛行器的工作環(huán)境常常涉及到高溫條件。涂層和薄膜需要具備良好的高溫潤濕性和附著力,以保證其性能的穩(wěn)定。通過高溫光學(xué)接觸角測量儀,科研人員可...
      • 2025

        4-22

        高溫接觸角動態(tài)測量:液滴鋪展與收縮行為的實(shí)時捕捉技術(shù)

        高溫接觸角動態(tài)測量是研究材料在極端溫度下表面潤濕性、界面反應(yīng)及材料性能演化的核心技術(shù)。其核心在于通過實(shí)時捕捉液滴在高溫固體表面的鋪展與收縮行為,揭示溫度、材料屬性及環(huán)境因素對界面作用力的影響。以下從技術(shù)原理、測量方法、數(shù)據(jù)分析及應(yīng)用領(lǐng)域展開介紹。一、技術(shù)原理動態(tài)接觸角定義動態(tài)接觸角分為前進(jìn)接觸角(液滴鋪展時)和后退接觸角(液滴收縮時),反映液滴在固體表面的吸附與脫附行為。其測量依賴于液滴輪廓的實(shí)時捕捉與數(shù)學(xué)擬合。高溫環(huán)境模擬通過高溫爐膛(溫度范圍:-10℃至300℃,精度0....
      • 2025

        4-17

        超微量紫外分光光度計的性能優(yōu)化與應(yīng)用技巧分析

        超微量紫外分光光度計作為分析儀器領(lǐng)域的重要利器,在核酸、蛋白定量及微生物檢測等多個領(lǐng)域展現(xiàn)出了更好的性能。為了充分發(fā)揮其優(yōu)勢,性能優(yōu)化與應(yīng)用技巧至關(guān)重要。在性能優(yōu)化方面,先需關(guān)注儀器的校準(zhǔn)與維護(hù)。定期對分光光度計進(jìn)行波長校準(zhǔn)、吸光度校準(zhǔn)等,確保測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。同時,要嚴(yán)格按照儀器操作手冊進(jìn)行清潔和維護(hù),定期更換光源、濾光片等易損耗部件,以維持儀器的較佳工作狀態(tài)。提高儀器的穩(wěn)定性也是性能優(yōu)化的重要內(nèi)容。為減少環(huán)境因素對測量的影響,應(yīng)將儀器放置在恒溫、恒濕的環(huán)境中,避免...
      • 2025

        3-19

        應(yīng)用 | X射線衍射在半導(dǎo)體行業(yè)中的應(yīng)用

        引言X射線衍射(XRD)是一種強(qiáng)大的分析技術(shù),通過研究X射線與晶體材料相互作用的衍射模式,揭示材料的原子結(jié)構(gòu)。自1912年MaxvonLaue發(fā)現(xiàn)X射線可被晶體衍射以來,這一技術(shù)在材料科學(xué)中發(fā)揮了關(guān)鍵作用,尤其是在半導(dǎo)體行業(yè)。半導(dǎo)體是現(xiàn)代電子設(shè)備(如計算機(jī)、智能手機(jī)和LED)的核心,其性能高度依賴于晶體結(jié)構(gòu)的精確控制。XRD在半導(dǎo)體制造中用于表征材料結(jié)構(gòu)、檢測缺陷和優(yōu)化工藝,是確保器件性能和可靠性的重要工具。XRD的工作原理與歷史背景XRD基于X射線與晶體材料相互作用的衍射現(xiàn)...
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