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Ozaki教授:光谱发展中激动人心的几个领域

——纪念我国光谱事业30年,第十五届全国分子光谱学学术会议专家采访报道系列 在这个丰收的金秋季节,我国的光谱学界也迎来了属于自己的收获――第十五届全国分子光谱学学术会议在京隆重召开。此次会议的规模、参会人数以及期刊论文数堪称历届会议之最。在会议召开的间隙时间里,会务组、分析测试百科网、中国光谱网组成了宣传报道小组,并有幸采访了一系列光谱学学术届的专家、教授和研究员,整理出来的这些访谈稿,希望尽可能忠实地记录和纪念我国光谱事业的30年,并展现会议的盛况。 Ozaki教授:光谱发展中激动人心的几个领域 记者:请谈谈您个人的经历 Ozaki教授:我的主要工作是作拉曼光谱,已经有35年了。我从日本获得博士后,去了加拿大一年半, 然后回到东京Jikei大学医学院,那个时候开始做拉曼光谱在生物医学方面的应用研究;大概20~25年前,开始做中红外和近红外光谱研究。也就是说,20年前,我就开始研究现在的领域:做拉曼、红外......阅读全文

第十五届分子光谱学学术会议闭幕晚宴

     2008年10月19日晚,大会举办了闭幕式晚宴,庆祝第十五届分子光谱学学术会议胜利闭幕,以及李灿院士当选国际催化理事会主席。同时,还庆祝了Ozaki教授的59岁生日。英国雷尼绍公司(Renishaw)部分赞助了晚宴。      清华大学孙素琴教授宣读了第十五届分子光谱学学术会议组委会的贺

图片新闻:分子光谱会闭幕式大会报告

Ozaki 教授:《Mechanism of  Surface-Enhanced Raman Scattering and Its Application to Highly Sensitive Protein Detection》 译 Ozaki教授:《表面增强拉曼散射的机理及其在高灵敏

Ozaki教授:光谱发展中激动人心的几个领域

——纪念我国光谱事业30年,第十五届全国分子光谱学学术会议专家采访报道系列   在这个丰收的金秋季节,我国的光谱学界也迎来了属于自己的收获――第十五届全国分子光谱学学术会议在京隆重召开。此次会议的规模、参会人数以及期刊论文数堪称历届会议之最。在会议召开的间隙时间里,会务组、分析测试百科网、中国光

第十八届全国分子光谱学学术会议报告集锦(三)

  2014年11月1日,第十八届全国分子光谱学学术会议在素有“人间天堂”美称的苏州独墅湖畔盛大开幕。本届会议由中国光学会、中国化学会联合主办,苏州大学材料与化学化工学部承办,由苏州市化学化工学会、上海光谱仪器有限公司协办。近500位分子光谱科学工作者参加了此次光谱会议,盛况空前。厦门大学 田中群院

什么叫分子光谱

分子从一种能态改变到另一种能态时的吸收或发射光谱(可包括从紫外到远红外直至微波谱).分子光谱与分子绕轴的转动、分子中原子在平衡位置的振动和分子内电子的跃迁相对应.分子能级之间跃迁形成的发射光谱和吸收光谱.分子光谱非常丰富,可分为纯转动光谱、振动 - 转动光谱带和电子光谱带.

什么叫分子光谱?

  分子从一种能态改变到另一种能态时的吸收或发射光谱(可包括从紫外到远红外直至微波谱)。分子光谱与分子绕轴的转动、分子中原子在平衡位置的振动和分子内电子的跃迁相对应。   分子能级之间跃迁形成的发射光谱和吸收光谱。分子光谱非常丰富,可分为纯转动光谱、振动  -转动光谱带和电子光谱带。

什么叫分子光谱

分子从一种能态改变到另一种能态时的吸收或发射光谱(可包括从紫外到远红外直至微波谱).分子光谱与分子绕轴的转动、分子中原子在平衡位置的振动和分子内电子的跃迁相对应.分子能级之间跃迁形成的发射光谱和吸收光谱.分子光谱非常丰富,可分为纯转动光谱、振动 - 转动光谱带和电子光谱带.

分子光谱的作用

  分子光谱是提供分子内部信息的主要途径,根据分子光谱可以确定分子的 转动惯量、分子的 键长和 键强度以及分子 离解能等许多性质,从而可推测 分子的结构。  分子光谱学曾对物质结构的了解和量子力学的发展起了关键性作用;而现在,分子光谱学的成果对天体物理学、等离子体和激光物理学有着极重要的意义。光谱学

分子光谱的分类

  利用分子 能级 之间 跃迁 方向,可以将分子光谱分为 发射光谱 和 吸收光谱 。  发射光谱  发射光谱是指样品本身产生的光谱被检测器接收。样品本身被激发,然后回到基态,发射出特征光谱。发射光谱一般没有光源,如果有光源那也是作为波长确认之用。在测定时该光源也肯定处于关闭状态。  吸收光谱  吸收

分子光谱有哪些?

  前面我们已经分享了包括紫外、红外、拉曼等光谱,今天就说说分子光谱中最著名的四个分析方法“分子光谱F4!”  ”  作为光谱分析的一个重要分支,分子光谱是分析化学工作者常用的一种获得物质定量和定性信息的手段,因其测试简单且结构信息丰富,在生产加工和科研中发挥着举足轻重的作用。前面我们已经分享了包括