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在化學(xué)、材料科學(xué)、環(huán)境科學(xué)等眾多領(lǐng)域,深入理解光與物質(zhì)的相互作用機制至關(guān)重要。而激光閃光光解光譜儀,猶如一個敏銳的時空探測者,能夠捕捉到這一過程中極其短暫、瞬態(tài)的微觀現(xiàn)象,為科研人員揭示微觀世界的奧秘提供了強大的工具。激光閃光光解光譜儀的工作原理基于超快激光技術(shù)。當(dāng)一束高強度的激光脈沖照射到樣品上時,樣品中的分子或原子會吸收光能,從而發(fā)生光解反應(yīng),產(chǎn)生一系列瞬態(tài)物種,如自由基、激發(fā)態(tài)分子等。這些瞬態(tài)物種的存在時間極短,通常在納秒甚至皮秒量級。該儀器利用快速探測技術(shù),能夠在這些...
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拉曼光譜儀作為精密分析儀器,其性能穩(wěn)定性直接影響檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性。以下從日常維護(hù)、關(guān)鍵部件保養(yǎng)及長期存放注意事項三方面展開說明。一、日常維護(hù)要點光學(xué)系統(tǒng)清潔激光窗口:用無塵布蘸取70%異丙醇或?qū)S霉鈱W(xué)清潔劑,沿同一方向輕擦表面,避免劃傷。樣品池:每次使用后立即清理殘留物,防止腐蝕或污染透鏡。濾光片/光柵:定期檢查是否有灰塵或指紋,使用壓縮空氣或鏡頭紙輕拭。激光器狀態(tài)監(jiān)測記錄激光器使用時長,避免連續(xù)工作超過建議時長(如532nm激光器建議≤4小時/次)。觀察激光輸出功率穩(wěn)定性,...
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超快光譜Z掃描技術(shù)是一種結(jié)合超快激光脈沖和非線性光學(xué)效應(yīng)的實驗方法,常用于表征材料的光學(xué)非線性特性及其動態(tài)過程。導(dǎo)語在納米材料的世界里,量子點因其獨*的光電特性被譽為“未來光電子技術(shù)的基石”??蒲袌F(tuán)隊在《TheJournalofPhysicalChemistry》發(fā)表的研究中,通過Z掃描技術(shù)精準(zhǔn)“解碼”了不同溶劑對硫化鉛(PbS)量子點非線性光學(xué)性質(zhì)的調(diào)控機制,為高性能光子器件的設(shè)計開辟新思路!研究亮點1.溶劑的“隱形之手”甲苯、正己烷、四氯化碳三種分散劑中,甲苯分散的PbS...
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超快光譜Z掃描技術(shù)是一種結(jié)合超快激光脈沖和非線性光學(xué)效應(yīng)的實驗方法,常用于表征材料的光學(xué)非線性特性及其動態(tài)過程。導(dǎo)語在高速光通信時代,如何實現(xiàn)高效的光信號控制?中國科研團(tuán)隊在《OpticsExpress》發(fā)表的研究給出了新答案——金三角納米棱柱結(jié)合Z掃描技術(shù),在紅外波段展現(xiàn)出卓*的非線性光學(xué)特性,為下一代全光開關(guān)器件鋪平道路。研究亮點1.等離子體共振“熱點”金三角納米棱柱在1240nm波長處產(chǎn)生強偶極等離子體共振,尖*電場增強超55倍,局部態(tài)密度(LDOS)提升千倍,為非線性...
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引言在光通信和光子器件領(lǐng)域,如何實現(xiàn)高效的非線性光學(xué)響應(yīng)和快速光開關(guān)一直是科研與工業(yè)界關(guān)注的焦點。近期,華中科技大學(xué)韓俊波課題組采用Z掃描和光克爾技術(shù),系統(tǒng)表征了玻璃基底隨機分布金納米棒陣列(R-GNRA)的三階非線性光學(xué)特性與熱電子弛豫時間(τ),其展現(xiàn)出的巨大三階非線性光學(xué)效應(yīng)和超長熱電子弛豫時間,這種非線性增強與弛豫延緩效應(yīng)源于納米棒二聚體間隙誘導(dǎo)的局域場增強,該突破性發(fā)現(xiàn)為等離子體納米結(jié)構(gòu)在光子器件和光催化領(lǐng)域的應(yīng)用開辟了新途徑。研究亮點1.金納米棒陣列的獨*性能?通...
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在材料科學(xué)、生物醫(yī)學(xué)及半導(dǎo)體制造領(lǐng)域,微區(qū)成分與結(jié)構(gòu)分析是突破技術(shù)瓶頸的關(guān)鍵??蒲屑壭⌒屠庾V儀憑借其非破壞性、高分辨率及快速響應(yīng)能力,成為微觀世界探索的“顯微鏡”。本文將從技術(shù)原理、核心性能及應(yīng)用案例三方面,揭示其微區(qū)檢測能力的核心價值。一、技術(shù)內(nèi)核:納米級分辨率的原理突破拉曼光譜儀通過激光激發(fā)樣品分子振動,利用散射光頻率變化(拉曼位移)解析分子結(jié)構(gòu)。科研級小型設(shè)備通過三大技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)微區(qū)檢測:1.共焦光路設(shè)計采用針孔濾波技術(shù),僅允許焦點處信號通過,空間分辨率提升至1μm...
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在上一期《名家專欄》中,我們初探超寬帶極紫外光源在半導(dǎo)體量檢測中的應(yīng)用,從先進(jìn)高*芯片制造需求入手,對相干X射線衍射成像技術(shù)的原理及在半導(dǎo)體領(lǐng)域應(yīng)用做了重點分享,本期將介紹基于超寬帶極紫外工藝的散射測量技術(shù)的應(yīng)用情況。人工智能、云計算等領(lǐng)域?qū)ο冗M(jìn)高*芯片需求極其強烈,而先進(jìn)高*芯片制造的核心步驟是光刻。目前最*進(jìn)的極紫外光刻機采用13.5nm(2%帶寬)的極紫外(Extremeultraviolet,EUV)光,已應(yīng)用于5nm及以下工藝節(jié)點的芯片量產(chǎn)。在半導(dǎo)體生產(chǎn)過程中,每一...
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近年來,隨著全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展使得能源需求劇增,傳統(tǒng)能源因其不*再生、污染等問題逐漸被新型能源所替代,太陽能作為一種清潔、可再生能源倍受研究人員的關(guān)注。鈣鈦礦太陽能電池、硅基太陽能電池等作為當(dāng)下的研究熱點,其工藝已經(jīng)相當(dāng)成熟且在商用市場上占據(jù)主導(dǎo)地位。在該領(lǐng)域中,目前的研究主要集中在提高光子-電子轉(zhuǎn)化效率(monochromaticIncidentPhoton-to-electronConversionEfficiency,即IPCE)、降低成本和提升長期穩(wěn)定性上。例如,通過改進(jìn)電...
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