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石墨烯等超薄层状材料可同时具有丰富的力、热、光、电、磁等物理属性,使它们非常适合纳光机电器件并且已经表现出超高的性能。本报告将首先介绍石墨烯构成的纳机电器件,详细地阐述如何通过显微光谱技术表征石墨烯纳米机械振子的位移量,并进一步揭示出宏观机械振动诱导的动态应力对层状材料微观量子态的动态调控。
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聚合物材料在日常生活等领域应用广泛。聚合物老化会导致聚合物的结构变化、功能失效,甚至会造成严重的事故,威胁人们的生命财产安全。然而,目前对聚合物老化的检测方法灵敏度差、仅能在材料严重老化时从宏观尺度上提供统计学检测结果。为解决这一问题,我们提出了一种基于荧光识别的聚合物老化早期可视化研究方法。通过三维荧光成像实现了对聚合物老化的早期、无损监测,为多维度分析聚合物老化过程提供了有力依据,为进一步设计和构筑抗老化材料提供了重要参考。
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岛津ICP-MS及SP-ICP-MS、SC-ICP-MS、LA-ICP-MS等技术在生命科学领域的典型应用。
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拉曼光谱作为一种无损的快速分析手段,可以从分子水平上研究生物样品的物质组成与代谢功能,近年来生物医学领域引起了极大的关注。拉曼光谱是研究分子振动的一种方法,可以对样品进行快速、实时检测,它可以提供细胞、组织或与各种病理变化相关的化学特征。通过分析正常组织和病变组织之间指纹峰相对强度或峰位的差异,可以检测出生物体的异常状态。此外,结合大数据开发多维校准和聚类分类算法,拉曼光谱可以为生物医疗应用提供一种定性和定量分析方法,包括疾病筛查诊断、体外活检分子表征,术中肿瘤边缘评估、病原体和抗菌素耐药性细菌鉴定等。
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报告针对不同行业用户在拉曼光谱检测过程中重点关注的检测难题,比如样品荧光干扰、包装干扰等,对不同拉曼技术进行了分析对比和实验测试。针对用户在设备实际使用过程中遇到的痛点问题,运用了创新性的技术手段进行解决,最终将这些成果应用在新款1064nm手持拉曼光谱仪中。
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HORIBA Scientific(Jobin Yvon光谱技术)作为荧光光谱仪的全球领导者,基于五十年的荧光系统研发和生产经验,全新推出第四代荧光光谱---Fluorolog-QM , 融合了经典模块化科研级Fluorolog®-3和PTI QuantaMaster 8000荧光光谱仪的优越性能,如:全反射聚焦光学系统,全套寿命采集技术(TCSPC,MCS,门控和SSTD),整机开放式结构设计,专属应用的个性化配置方案,树立了研究级荧光光谱仪新标杆。
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随着前沿科技、新能源等新兴领域的快速发展,研发人员得到很多传统材料所不具备的优异性能和特殊功能的材料的新型材料;例如高性能稀土发光材料、 高容量稀土储能材料、高性能稀土抛光材料、高强高韧稀土轻合金材料等,都是通过添加稀土元素,助力材料能力得到极大提升;在新能源方面,储能电池中的正负极新材料、新能电解液等也不断涌现;其他领域亦是。随着而来的是对材料中的成分准确分析的检测要求也越来越高,提高分析检测能力变得迫在眉睫。针对于ICPOES的分析,如何克服复杂基体带来的光谱干扰?如果得到更低的检出限呢?本次报告将就以上问题,分享超高光学分辨率ICPOES在新型材料中的应用。
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从等离子体时空演化的角度揭示了LIBS不确定性及误差产生的机理,并提出了空间限制、光束整形等一系列等离子体调制技术,提高了等离子体空间形状稳定性,显著改善了原始信号可重复性;进一步发展了光谱标准化、自适应数据库辨识、基体匹配等一系列数据处理方法,形成了一整套高精度定量化技术;应用于煤质分析、水泥分析等领域。
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随着科研的深入,科研人员对于拉曼光谱技术的要求越来越高,包括成像技术、联用技术等等。并且随着拉曼光谱逐渐应用到不同行业,面对不同的客户及样品类型的要求,雷尼绍发展了不同模式的拉曼光谱系统以适用于越来越广的工作环境。本次报告介绍雷尼绍最新发展的一些谱仪功能、新产品及其相关的一些应用。