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随着新能源行业的蓬勃发展,对新能源材料的研究成为了近些年的热点,本报告将介绍赛默飞分子光谱技术在新能源锂电及光伏行业的相关应用。通过拉曼与红外光谱技术,在研发与质控过程中对材料的成分及性能进行表征,助力研发与生产的关键环节,为锂电池及光伏行业的材料分析检测提供较全面的解决方案。
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noncoincidence效应、davydov分裂以及费米共振是光谱学非常常见的现象。物质的某振动的红外光谱频率和拉曼频率不重合现象也是很常见的。本研究将从量子理论出发,详细分析产生这些现象的内在原因和联系,并提出了聚集诱导光谱分裂理论,从光谱学角度提出了分子间相互作用及形成的聚集体结构解析,为理解物质微观结构,分子间作用提供了新的视觉。该理论对溶液相光谱学研究,材料的光谱分析,生物分子的分子间作用研究具有非常重要意义。含极性键分子由于极性键的偶极偶极相互作用形成聚集体结构,相邻分子的极性键间的伸缩振动产生耦合作用,使得该伸缩振动分裂为同相伸缩振动和反相伸缩振动两种模式,导致光谱产生分裂现象。由于同相伸缩振动的对称性高,拥有较小的退偏比,而反相伸缩振动的对称性低因此具有较大的退偏比,频率差较小的这两种不同相位的伸缩振动,在偏振拉曼光谱中,利用退偏比的差别,分别得到垂直偏振拉曼光谱和平行偏振拉曼光谱,产生这两种光谱极性键伸缩振动的频率不重合现象,此即非重合现象,也即聚集诱导光谱分裂理论对非重合现象的解释。
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光谱学是当前农作物生理生化信息高效感知的重要手段之一,研究重点解决农田作物光谱学消噪难、空间分布检测匹配难、作物长势光谱学诊断模型精度不高等问题,开展农作物表型组参数信息探测与传感器关键技术研究,突破基于光谱、电磁和成像的作物表观和内部营养指标多参数快速获取装备,为智慧化感知与智能化管理提供支持。
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ICP-OES发射光谱技术的发射谱线众多,从160-900nm范围内的谱线多达20余万条,平均1纳米宽度内就容纳了近300条谱线,光谱干扰严重。本报告从提高ICP-OES光学分辨率的角度阐述在环境分析领域中,在土壤、水质等环境样品实际分析中,如何改善分析的检出限、灵敏度、稳定性,如何更加简单、灵活、经济的完善相应标准中规定的分析工作。
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总结了现行固废重金属检测的标准和方法,阐述了单波长激发能量色散X射线荧光的技术特点和优势,提出了单波长激发能量色散X射线荧光检测固废重金属检测方法,结果表明,方法检出限、准确度、精密度都能满足固废重金属检测要求,具操作简单、可现场分析和无损、快速、经济的特点。
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本报告简要阐述了透射光谱仪的基本光学原理、性能特点,以及相比传统的反射式光谱仪,在科研及工业检测中的应用优势。
本报告主要介绍了透射光谱仪在拉曼光谱检测中的一些重要应用,比如搭配多芯光纤拉曼探头进行较低浓度液体样品的探测;配合气体样品池及气体增强装置进行低浓度气体样品的检测;以及在化工在线检测中搭配多芯光纤完成多通道检测等。
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晶体药物的超分子结构(晶型)的差异对药物的溶解度、稳定性与药效等也具有显著影响。如何控制有效晶型的结晶以及探究不同晶型的晶型转变已经成为药物结晶领域中的研究热点和难点。本报告基于离线表征技术及原位过程分析技术,探究药物结晶过程的晶型调控理论基础及应用实践。
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近年来,布里渊散射光谱作为一种研究生物力学性质的光谱工具,在生命科学领域的研究中发挥了越来越重要的作用。布里渊散射是基于光子与热力学驱动的声学模式或声子相互作用引起的非弹性散射。生物医学的布里渊散射研究为临床诊断提供了一个强有力的工具。基于VIPA的光谱仪具有极高分辨率、快速采集全谱的优势,这些优势近年来引起了布里渊光谱研究者的极大兴趣。Lightmachinery的基于泵浦光过滤和超高分辨率光谱仪的布里渊散射光谱系统,采用全自动的光谱采集软件和共聚焦显微镜,为研究者提供出了完整的共聚焦显微布里渊成像光谱解决方案。
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元素形态分析的应用,砷形态方法的探讨。
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ICP-MS是用于元素检测强大的分析工具,近年来随着科技的发展,联用技术的引入拓展了ICP-MS的应用范围,迎来多样化的更高、更深层次的应用。基于ICP-MS联用拓展的多级联用技术在同位素分析、微区分析、颗粒物分析、形态分析等方面取得不断创新和突破,在多领域发挥重要作用。