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日MasatoshiKajita博士访问武汉物数所

3月3日至4日,应中科院武汉物理与数学研究所囚禁离子研究组之邀,日本通讯信息技术研究所(NICT)Masatoshi Kajita博士来所交流访问,并作了两场题为Precise measurement of vibrational transition frequencies of molecules 和Introduction about frequency standards of NICT(Japan)的报告。 Masatoshi Kajita博士在报告中主要介绍了利用线形离子阱中囚禁的XH+分子离子和光阱中囚禁的XLi分子精确测量振动跃迁频率的实验方案,测量不确定度可达到 10-16量级,从而能精确测量质子-电子的质量比及α常数随时间的变化。同时,他还介绍了日本NICT钙离子光频标和锶原子频标的最新比对结果以及铯喷泉频标的实验进展。 报告后,Masatoshi Kajita博士参观了该所原......阅读全文

冷镱原子精密光谱的研究进展

20 世纪末,科学家们利用激光实现了原子的冷却和囚禁,并因此荣获1997 年诺贝尔物理学奖。将冷原子应用于光谱测量可极大提高光谱的精度和分辨率,非常适合用来精确研究原子的内部结构和物理性质,检验基础物理规律和探索新的物理。一方面,原子经过激光冷却后运动速度减小,可冷却至μK、nK甚至pK的温度,原子

冷镱原子精密光谱的研究进展

  1 引言  20 世纪末,科学家们利用激光实现了原子的冷却和囚禁,并因此荣获1997 年诺贝尔物理学奖。将冷原子应用于光谱测量可极大提高光谱的精度和分辨率,非常适合用来精确研究原子的内部结构和物理性质,检验基础物理规律和探索新的物理。一方面,原子经过激光冷却后运动速度减小,可冷却至μK、nK甚至

冷镱原子精密光谱的研究进展(一)

  1 引言  20 世纪末,科学家们利用激光实现了原子的冷却和囚禁,并因此荣获1997 年诺贝尔物理学奖。将冷原子应用于光谱测量可极大提高光谱的精度和分辨率,非常适合用来精确研究原子的内部结构和物理性质,检验基础物理规律和探索新的物理。一方面,原子经过激光冷却后运动速度减小,可冷却

蒋士强:食品安全对检验、检测科学仪器的需求

        原题目:构建食品安全保障体系中对检验、检测科学仪器设备的需求   说明:此文在《食品安全导刊》2009年第4、5、6期上连载过   (中国仪器仪表学会 北京 100101,中国农业科学院 北

武汉物数所在囚禁冷却钙离子的精密光谱研究中取得进展

  近日,中国科学院武汉物理与数学研究所囚禁离子物理研究组和原子分子外场理论组合作,在囚禁冷却钙离子的精密光谱研究方面取得新的进展,研究结果发表在《物理评论快报》上(Phys. Rev. Lett. 114, 223001 (2015))。  原子在特定波长的激光作用下,会导致特定的光频跃迁的两能级

原子吸收光谱仪实验室200问答

  八十一、我使用的仪器是美析的AA-1800配置标准溶0.5ug/ml,1.0,1.5,2.0,ph值在1-1.7之间,用的硝酸,一次蒸馏水,可是吸收度总是上不去,相邻的吸收度才0.015左右,数据间隔太小了,使用的普线是2138,狭缝为0.4,请问怎样调整才能提高吸

我国首台“光钟”研制成功

  近日,中国科学院武汉物理与数学研究所高克林研究员领导的囚禁离子研究组,经过10年努力,突破了系列关键技术,成功研制出我国首台基于单个囚禁钙离子的“光钟”,成为世界上少数几个掌握此项技术的国家。   时间频率标准是人类生产和科学活动的基本条件。高克林介绍说,每一次时频精度的提高,都使人们在更深的

必收藏丨超全面拉曼光谱、红外光谱、XPS的原理及应用干货

  拉曼光谱的原理及应用  拉曼光谱由于近几年来以下几项技术的集中发展而有了更广泛的应用。这些技术是:CCD检测系统在近红外区域的高灵敏性,体积小而功率大的二极管激光器,与激发激光及信号过滤整合的光纤探头。这些产品连同高口径短焦距的分光光度计,提供了低荧光本底而高质量的拉曼光谱以及体积小、容易使用的

《环球科学》2011年十大科学新闻评选

  “十大科学新闻”评选是《环球科学》(《科学美国人》杂志中文版)每年一度的重头戏,也是本年度全球各大科学领域的重大事件进行的一次全面盘点。经过专业编辑和专家团队的商讨,《环球科学》初步挑选出了30条候选新闻,接受网友的点评和投票。  1、超光速粒子挑战爱因斯坦相对论  9月23日,欧洲核子研究中心

973项目“光频标关键物理问题和技术实现”启动

启动会议现场   1月4日,由中国科学院武汉物理与数学研究所高克林研究员作为首席科学家申请承担的国家重点基础研究计划(973)项目“光频标关键物理问题和技术实现”项目正式启动。科技部、国家自然科学基金委、湖北省科技厅、中科院基础局的领导参加了会议并分别讲话。参会人员还包括项目责任专家、项目组专

中科院原子频标重点实验室评估会在武汉物数所举行

  6月15日,中国科学院原子频标重点实验室现场评估会议在依托单位武汉物理与数学研究所召开。院高技术局及武汉物数所相关领导、重点实验室全体在职人员、学生参加了会议。会议由中国科学院高技术局主持。   评估专家组听取了实验室主任梅刚华研究员作的“2006-2010年实验室工作报告”和祁峰博士、黄学人

1E-16星载原子钟课题窄线宽激光器稳频技术达到国际水平

  精度为1E-16的星载原子钟项目的研究开展对我国将来提高授时精度和卫星导航自主运行能力,提升对地观测以及地球重力等势面的测量精度具有非常重要的意义;对未来开展空间科学实验和提高空间科学整体发展水平意义重大。   “十二五”863计划地球观测与导航技术领域主题项目下设课题“1E-16星载原子钟关

锶原子光钟钟跃迁谱线探测中的程序控制(一)

任洁1, 刘辉1, 2, 卢本全1, 2, 常宏1, 张首刚1    摘要: 为了实现中国科学院国家授时中心研制的锶原子光晶格钟钟跃迁的自动化探测,设计了完整的自动控制系统。该系统主要由延迟精度与同步精度在μs 量级的时序控制系统和满足要求的激光频率扫

ICP_与_原子吸收的主要区别及各自的优势

ICP可以检测的元素范围B~U,原子吸收同样是这个范围,请教二者各自的优势在哪些元素的检测上?ICP-MS、ICP-AES 及AAS的比较(本资料来自仪器信息网)诱人的ICP-AES的流行使很多的分析家在问购买一台ICP-AES是否是明智之举,还是留在原来可信赖的AAS上。现在一个新技术ICP-MS

原子吸收光谱和ICP光谱比较

  浅谈原子吸收光谱和ICP光谱  原子吸收光谱法和原子发射光谱法都属于原子光谱分析技术。不同之处在于原子发射光谱分析技术是通过测量被测元素的发射谱线的波长与强度进行定性与定量分析的一种原子光谱技术;而原子吸收光谱则是依据被测元素对锐线光源的吸收程度进行定量分析的一种原子光谱技术。下面对两种技术简单

翻译后修饰蛋白质的定性和定量实验(五)

六、CID、ECD和 ETD的对比基于质谱的蛋白质组学分析依赖于气相中肽段在低碰撞能量下断裂, 在质量谱图中形成峰。进而通过峰图确定肽段序列,再推断出相关蛋白质。完成肽段断裂最主要的方法就是碰撞诱导解离(collision induced dissociation,C I D ) ( S w

2019-2020年质谱新品概览 洞悉未来技术和市场趋势

  分析测试百科网讯 此前我们已经介绍,质谱具有“3S+3A”的所有特征,这是基金委的庄乾坤教授对质谱优势的高度概括。分析检测手段,但凡满足“3S+3A”中的1-2条,就有存在的价值,而质谱是六项全能。质谱的通用性更是出类拔萃,宏观上我们知道所有物体的质量都可以用“秤”来称量,这要感谢牛顿祖师爷发现

长知识哦,实验员逃不过的104个问题!

  实验室人员经常为实验检测方法分类而头疼,掌握了这104条你就可以熟练成为一名实验经理人啦!  1 色谱分析法 :  色谱法是一种分离分析方法。它利用样品中各组分与流动相和固定相的作用力不同(吸附、分配、交换等性能上的差异),先将它们分离,后按一定顺序检测各组分及其含量的方法。

实验猿的苦恼你别猜!记住这些,你是真正的分析实验员

  分离分析法导论  1 色谱分析法 :  色谱法是一种分离分析方法。它利用样品中各组分与流动相和固定相的作用力不同(吸附、分配、交换等性能上的差异),先将它们分离,后按一定顺序检测各组分及其含量的方法。  2 色谱法的分离原理 :  当混合物随流动相流经色谱柱时,就会与柱中固定相发生作用(溶解、吸

大咖云集贵阳 共同探讨无机及同位素质谱新技术

  分析测试百科网讯 2019年9月21日,2019中国质谱学会无机及同位素质谱学术会议在贵阳召开。(相关报道:2019无机及同位素质谱会召开 庆祝中国质谱学会成立40周年)在开幕式之后,中科院生态环境研究中心、中科院院士江桂斌,苏州大学、中科院院士柴之芳,加拿大阿尔伯塔大学乐晓春院士等多位业内大咖

原子发射光谱常用光源原理及维护

光源作为原子发射光谱仪主要部件之一,是决定光谱分析灵敏度和准确度的重要因素,它分为电弧光源、火花光源以及近年发展的电感耦合等离子体光源和辉光放电光源。各光源的原理和特点又是什么呢?   原子发射光谱仪由光源、分光系统、检测系统和数据处理系统四个部分组成。而光源是光谱仪检测主要的部分之一,光源的

原子发射光谱常用的5大光源

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原子发射光谱常用光源原理

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原子发射光谱常用光源原理及维护

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光合作用水解放氧的结构基础

光合作用过程中,光系统II核心复合体接受来自外围捕光复合体II(LHCII),次要捕光复合物叶绿素结合蛋白(CP29、CP26和CP24))的激发能,以诱导称为P680的特殊叶绿素发生电荷分离,实现光能到电能的转化。这一复杂的光物理过程是由PSII的许多蛋白质亚基和各种辅助因子,包括叶绿素、类胡萝卜

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原子发射光谱的5大光源特点及原理(一)

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拉曼光谱仪知识

  拉曼(Sir Chandrasekhara Venkata Raman, 1888(戊子年)-1970)。印度物理学家,又译喇曼。因光散射方面的研究工作和拉曼效应的发现,获得了1930年度的诺贝尔物理学奖。1921 年,印度物理学家拉曼(C. V. Raman)从英国搭船回国,在途中他思考着为什

砝码生产不再需要许可证

中华人民共和国依法管理的计量器具目录(型式批准部分)  国家质检总局公告     2005年第145号    为进一步贯彻实施《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国行政许可法》,我局组织制定了“中华人民共和国依法管理