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導言對于單線態氧,可能很多人都感到很陌生。但是對于我們賴以生存的氧氣,卻再也熟悉不過。單線態氧是激發態的氧氣分子,參與生物體內很多重要的生物化學反應,它猶如一把雙*劍,既可以導致疾病的發生,又可以被人類應用在醫學治療、環境治理等領域??茖W家們正在積極研究單線態氧在各種生物化學反應中的動力學過程及機理,試圖發掘出更多單線態氧可用于造福人類的潛能。單線態氧是什么?通常我們呼吸的氧氣分子性質穩定,屬于三線態氧分子3O2,如果我們從微觀角度去看,氧氣分子中兩個自旋平行的電子分別占據兩...
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鑭系(Ln3+)稀土發光材料具備優異的光物理特性,在照明、顯示、安全防偽、輻射探測等領域具有廣泛應用。Tb3+在VUV/UV光激發下可產生藍、綠光,選擇合適的基質并調節摻雜Tb3+濃度,有望在同一材料體系中實現從藍光到綠光的系列調控。Tb3+發光調控對開發面向白光LED的照明材料及光學防偽材料均有一定研究意義。天津城建大學張守超副教授及其團隊選擇YVO4與YPO4作為基質,研究Tb3+在釩磷酸鹽體系中的發光規律及基質組分對發光性能影響,可以深入理解此類發光材料的發光機制和性能...
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紫外共振拉曼光譜儀是一種結合了紫外光源和拉曼散射技術的高靈敏度分析工具。由于其特殊的優勢,UV共振拉曼光譜在材料科學、化學、生物醫學等領域得到了廣泛應用。本文將探討該技術的原理、優勢及其在各個領域的應用。一、基本原理拉曼光譜技術是基于拉曼散射現象而發展的。拉曼散射是指光與分子相互作用后,部分光子在頻率上發生變化的現象。這種頻率變化與分子的振動模式密切相關,因此可以用來分析物質的分子結構和成分。當激發光源的波長接近分子的吸收帶時,拉曼信號會顯著增強,這就是共振效應。紫外共振拉曼...
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生物組織由細胞構成,而細胞由蛋白質、核酸、脂肪等拉曼信號較強的基本物質構成。疾病的產生往往伴隨組織和細胞的惡變,最早體現在蛋白質、核酸、脂肪等基本構成物分子結構構象或數量上的變化,但疾病初期這些變化的臨床癥狀和醫學影像表現往往并不明顯,因此對于初期癥狀不太明顯的病癥檢測仍需要尋求一些其他的技術手段和方法來實現早期診斷!拿腫瘤檢測舉例,腫瘤的三種主要檢測方法為腫瘤標志檢測、組織病理學診斷和影像學診斷[1]。腫瘤標志物檢測易受個體差異以及某些良性疾病的影響,一般只能作為輔助手段;...
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激光誘導等離子體光譜技術(LIPS)亦稱激光誘導擊穿光譜技術(LIBS),它利用激光擊穿產生等離子體,并根據元素特征光譜的波長和強度分析樣品的元素種類和含量,在核材料、氣溶膠、放射性污染物、礦物探測等領域應用廣泛?!睹覍凇芳す獾入x子體光譜技術(LIPS)系列專欄第三篇文章,邀請中國原子能科學研究院高智星研究員及其團隊,分享LIPS在氣溶膠成份現場實時監測的應用。數年前,霧霾事件曾經一度覆蓋大半個中國(圖1),成為當時的熱點話題。所謂的“霧霾”,就是一種典型的顆粒物氣溶膠。...
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閃爍體是一種當被電離輻射激發之后會表現出發光特性的材料,是將高能轉換為可見光的一種典型光電轉換材料,可用于輻射探測和安全防護。在醫學上,閃爍體是核醫學影像設備比如X光、CT等檢查設備的核心部件。同時,在行李安檢、集裝箱檢查、大型工業設備無損探傷、石油測井、放射性探測、環境監測等領域,閃爍體都發揮著不可替代的作用。北京卓立漢光儀器有限公司擁有中國人民共和國環境部核準的輻射安全許可證(證書編號:Q0121),可為用戶提供一系列安全可靠的X射線輻射發光多維測試解決方案。方案集成防護...
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《名家專欄》激光等離子體光譜技術(LIPS)系列專欄第二篇文章,邀請中國原子能科學研究院高智星研究員及其團隊,分享LIPS在核材料的檢測分析和安全查證等領域的應用前景。圖1.LIPS裝置和原理示意圖(來自網絡)核材料實驗室分析目前,實驗室LIPS技術在核材料化學元素成分和核素成分分析方面已經取得了良好的效果。在實驗室條件下,LIPS可以使用高性能激光設備,合適的氣體環境和高分辨率、高響應效率的光譜儀進行檢測,以獲得最佳的光譜分析結果。對于鈾礦石、黃餅、核燃料、裂變產物、乏燃料...
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光學延遲線是一種引入光時間延遲的光學裝置,原理一般為通過改變光程來實現對光傳播時間的控制。延遲線的搭建有一個很重要的參數就是掃描步長,和每一步延遲的準確度,對于以位移臺為核心搭建的光學延遲線而言,這個精度取決于位移臺的步長以及步進的精度,因此采用高精度壓電位移臺是*好的選擇。實現方式如圖所示:入射光被安裝在壓電位移臺上的屋脊棱鏡反射兩次沿原方向回射,壓電位移臺可在水平方向左右移動,引入的光程差為移動距離的兩倍,引入的時間延遲量為光程差除以光速。可以利用脈沖間的時間延遲來實現高...