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  • 荧光光谱仪的两个主要你知道吗?

    荧光光谱仪主要包括光源、激发单色器、样品池、荧光单色器及检测器等主要部件。1.光源早期的荧光分光光度计,配有能发生很窄汞线的低压汞灯。使用高压汞灯,谱线被加宽,而且也存在高强度的连续带。然而,一个完整的激发光谱的测定需一种能发射从可见到紫外范围的较高强度的光辐射的灯。氙弧灯能适于此条件,因此,它是目前在荧光分光光度计中广泛使用的光源。2.单色器单色器的作用是把光源发出的连续光谱分解成单色光,并能准确方便地“取出”所需要的某一波长的光,它是光谱仪的心脏部分。单色器主要由狭缝、色散元件和透镜系统组成
  • 一文告诉你拉曼光谱仪的进化史

    *拉曼分析仪spectorRamanT"是一款功能强大的手提式拉曼光谱仪。此色散型光谱轻巧便携,既可在现场做快速鉴定之用,也可加配Nuscope"数字显微镜及XYZ三维载物台在实验室搭建简易的冠微拉曼。*至小的掌上拉曼光谱仪DeltaNu研制出了的掌上拉曼光谱仪ReporteR--其体积仅为手机大小,可独立工作,也可用USB连接电脑做实时谱图分析。台式拉曼光谱仪Advantage532是一台低价高性能的台式拉曼光谱仪。相对于Advantage系列的其他型号来说,它具有更高的信噪比。台式拉曼光谱仪
  • HORIBA | 学术简讯2020年第7期

    “学术简讯”栏目旨在帮助光谱技术使用者时时掌握*发表的科学研究前沿资讯。我们将每周给您推送新增学术论文:包括但不限于主流期刊Natureindex、ACS、RSC、Wiley、Elsevier等。帮助您了解范围用户使用HORIBA光谱技术的新动态,为您的科学研究提供新思路,激发学术灵感。如您对本栏目有任何建议,欢迎留言。本周我们*10篇前沿学术成果,分别针对材料、能源、发光材料、传感、催化、合成化学等应用领域,涉及拉曼光谱、荧光光谱、颗粒分析、光谱仪4种光谱技术。光谱仪拉曼光谱颗粒分析荧光光谱
  • 如何突破大气颗粒物检测瓶颈,陕科大有新思路!【在线讲座| 本周五】

    三维荧光光谱法(EEM)是鉴定环境中发色团物质的重要仪器分析方法,近年来已被频频应用到大气气溶胶研究领域中。然而,因为多数情况下样品的EEM谱图具有非常相似的形貌,限制了EEM方法的广泛应用,当前EEM方法在大气领域的应用也进入瓶颈期。前不久,我们曾报道过陕西科技大学陈庆彩研究团队利用三维荧光光谱(EEM),对大气颗粒物中发色物质的种类和来源进行了分析。这项工作突破了一定的方法瓶颈,对于EEM方法在气溶胶研究领域的应用起到了关键推动作用。那么,EEM法是如何应用于大气颗粒物中发色团的化学组成、来
  • HORIBA | 拉曼用户福音,这些仪器使用教学视频及手册赶紧收藏起来

    作为一名技术小白,初遇HORIBA拉曼仪器,面对这些问题,是否会感到手足无措:如何开、关机?如何准备固液气样品及如何有效聚焦样品如何进行自动或手动校准峰位置检查激光位置是否是真实拉曼测试位置如何设置拉曼谱图采集参数进行拉曼单谱采集如何进行面成像、深度成像、SWIFT成像及3D成像?……别害怕,针对这些常见使用问题,HORIBA已准备了全套教学视频及手册:总计21篇拉曼使用手册,27个教学视频,涉及光谱技术基础原理、仪器日常维护、软件操作、样品制备、数据分析等,帮助您快速掌握拉曼仪器操作知识要点,
  • HORIBA|实验仪器重启指南已备好

    对于每一位从事科研工作的老师同学来说,实验室的仪器设备怎么安置是个难题。为了给大家一颗*,我们特准备本篇《实验仪器重启指南》。从实验室维护到开机前注意事项,一篇搞定设备维护和重启难题,让您每个工作日都能顺利开启。指南如下,还请签收慢阅噢~1实验室维护需注意哪些问题?1、湿度:实验室是否*处于高温高湿状态?湿度会对仪器的电路部分有非常大的影响。*处于高湿状态,电子部件由于吸潮会造成部件的接触管脚氧化,绝缘下降,从而造成仪器的稳定性下降,甚至短路损坏。对于光学仪器来说,光学系统的状态可以直接影响到仪
  • 二维材料缺陷表征利器——针尖增强近场光谱技术

    继二维材料——石墨烯的研究浪潮之后,二维过渡金属硫属化合物(TMDs)材料因其纳米尺度的新特性,引发广泛关注,并在光电器件、催化、成像与治疗、传感等许多领域都表现出广泛的应用前景。TMDs材料较高的光学量子产率和*的激子效应让它备受关注,但材料缺陷问题(如晶界、褶皱、成分偏析、边缘等)也对其局域激子行为、晶格振动以及局域光电特性等产生了影响。为解决这一问题,科研人员们不断对TMDs材料的纳米结构进行表征探索。在这一过程中,超分辨针尖增强近场光谱技术在纳米尺度表征的优势,让它成为TMDs材料研究的
  • 钙钛矿太阳能电池距离市场还有多远?|前沿应用

    编辑:高明审核:chen钙钛矿太阳能电池作为第三代新概念太阳能电池代表,近年来备受关注,这得益于其具备的种种优势,譬如:它采用溶剂工艺,可以在常温下制备,生产成本大大下降;柔性好、可大面积印刷,在光伏产业的应用有着为可观的前景;清洁廉价无限制,可为能源供应难题提供有效方案等等。不仅如此,钙钛矿太阳能电池之所以成为代表,一个更加备受瞩目的优势就在于——它的原料多为液态,可以用来制备大面积柔性电池及设备,在未来或许可以应用于可穿戴智能设备上,边走路边发电!这种在电影中才出现的镜头将来会成为日常,想想
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