同温层红外线观测台再次在火星大气中探测到原子氧

同温层红外线观测台(SOFIA)再次在火星大气层中探测到了原子氧。上一次,也是人类首次做出这一发现是在40年前。 SOFIA是美国国家航空航天局(NASA)和德国航空航天中心(DLR)合作开展的项目。据NASA官网消息,科学家此次探测到的原子氧出现在火星大气上部被称为中间层的区域。原子氧会影响其他气体逃离火星的方式,因此对火星大气具有重要意义。他们探测到的原子氧仅仅是预期中的一半,这可能与火星大气的变化多端有关。研究人员将继续使用SOFIA来研究火星多变的大气。 SOFIA项目科学家帕姆拉·马尔科姆表示,火星大气中的原子氧很难测量,为了观测远红外波来探测原子氧,观测仪器必须位于绝大部分地球大气之上,而且精度要非常高,而SOFIA恰恰是二者的结合。 上世纪70年代的“维京人任务”和“水手号计划”首次在火星大气中探测到原子氧。这次探测到火星中的原子氧得益于SOFIA是个空中观测台。它的飞行高度为3.7万到4.5万英尺,超过......阅读全文

红外线消毒是什么

红外线灭菌器就是(红外线接种环灭菌器)采用红外线热能灭菌,因其使用方便、操作简单、对环境无污染,无明火、不怕风、使用安全,可广泛应用于生物安全柜、净化工作台、抽风机旁、流动车上等环境。接种环或针消毒灭菌完全替代酒精灯,清洁卫生,安全、方便。红外线灭菌器工作时不消耗氧,可以用于厌氧室中。灭菌彻底,膛内

红外线快速水分仪

  红外线快速水分仪,采用热解重量原理设计,是一种快速的水分检测仪器。水分测定仪在测量样品重量的同时,红外加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,红外加热可以短时间内达到大加热功

红外线消毒是什么

红外线灭菌器就是(红外线接种环灭菌器)采用红外线热能灭菌,因其使用方便、操作简单、对环境无污染,无明火、不怕风、使用安全,可广泛应用于生物安全柜、净化工作台、抽风机旁、流动车上等环境。接种环或针消毒灭菌完全替代酒精灯,清洁卫生,安全、方便。红外线灭菌器工作时不消耗氧,可以用于厌氧室中。灭菌彻底,膛内

红外线波长是多少

760nm至1mm之间。红外线(英语:Infrared,简称IR)是波长介乎微波与可见光之间的电磁波,其波长在760奈米(nm)至1毫米(mm)之间,是波长比红光长的非可见光,对应频率约是在430 THz到300 GHz的范围内。室温下物体所发出的热辐射多都在此波段。红外线于1800年由威廉·赫歇尔

红外线消毒是什么

红外线灭菌器就是(红外线接种环灭菌器)采用红外线热能灭菌,因其使用方便、操作简单、对环境无污染,无明火、不怕风、使用安全,可广泛应用于生物安全柜、净化工作台、抽风机旁、流动车上等环境。接种环或针消毒灭菌完全替代酒精灯,清洁卫生,安全、方便。红外线灭菌器工作时不消耗氧,可以用于厌氧室中。灭菌彻底,膛内

红外线有什么作用

1、医用红外线治疗作用的基础是温热效应。在红外线照射下,组织温度升高,毛细血管扩张,血流加快,物质代谢增强,组织细胞活力及再生能力提高。红外线治疗慢性炎症时,改善血液循环,增加细胞的吞噬功能,消除肿胀,促进炎症消散。红外线可降低神经系统的兴奋性,有镇痛、解除横纹肌和平滑肌痉挛以及促进神经功能恢复等作

红外线热成像原理

红外热成像是利用温度进行成像,温度高于绝对零度,即-273℃的物体,都会不断向外辐射红外线。红外热成像可以将物体表面人肉眼不可见的这部分红外辐射转换成可见图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。红外热成像不受可见光影响、可24小时清晰成像、进行非接触测温、穿烟透雾等优势。

破解红外线的奥秘

近期,黄志明和团队采用窄禁带半导体成功实现0.3—3.0太赫兹高灵敏度快速响应的太赫兹探测器件,相关研究结果发表在著名期刊“先进材料”上。   黄志明这样形容这项成果,提出了通过光子的波动性产生新型光电效应独特理论,这证明了室温太赫兹光电探测的可行性,这一研究成果为太赫兹探测技术的突破提供了重要理论

红外线波长是多少

760nm至1mm之间。红外线(英语:Infrared,简称IR)是波长介乎微波与可见光之间的电磁波,其波长在760奈米(nm)至1毫米(mm)之间,是波长比红光长的非可见光,对应频率约是在430 THz到300 GHz的范围内。室温下物体所发出的热辐射多都在此波段。红外线于1800年由威廉·赫歇尔

科研人员发现氧掺杂可以引发层间Pt原子的重构

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/506770.shtm近日,来自西北工业大学和西安交通大学的学者使用具有明确晶体结构和原子厚度的二维 PtTe2 范德华材料作为模型催化剂,观察到适度的煅烧策略可以促进二维晶体 PtTe2 纳米片(c-Pt

红外线水分测定仪

  红外线水分测定仪,采用热解重量原理设计的,是一种新型快速水分检测仪器。水分测定仪在测量样品重量的同时,红外加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,红外加热可以最短时间内达

红外线水分测定仪

红外线水分测定仪,采用热解重量原理设计的,是一种新型快速水分检测仪器。水分测定仪在测量样品重量的同时,红外加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,红外加热可以最短时间内达到最

红外线检测仪简介

  红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。

怎么判断红外线的强弱

傅里叶变换红外光谱仪简称为傅里叶红外光谱仪。它不同于色散型红外分光的原理,是基于对干涉后的红外光进行傅里叶变换的原理而开发的红外光谱仪,主要由红外光源、光阑、干涉仪(分束器、动镜、定镜)、样品室、检测器以及各种红外反射镜、激光器、控制电路板和电源组成。可以对样品进行定性和定量分析,广泛应用于医药化工

怎么判断红外线的强弱

傅里叶变换红外光谱仪简称为傅里叶红外光谱仪。它不同于色散型红外分光的原理,是基于对干涉后的红外光进行傅里叶变换的原理而开发的红外光谱仪,主要由红外光源、光阑、干涉仪(分束器、动镜、定镜)、样品室、检测器以及各种红外反射镜、激光器、控制电路板和电源组成。可以对样品进行定性和定量分析,广泛应用于医药化工

红外线传感器简介

  红外线传感器是利用红外线来进行数据处理的一种传感器,有灵敏度高等优点,红外线传感器可以控制驱动装置的运行。  红外线传感器常用于无接触温度测量,气体成分分析和无损探伤,在医学、军事、空间技术和环境工程等领域得到广泛应用。例如采用红外线传感器远距离测量人体表面温度的热像图,可以发现温度异常的部位。

红外线报警器原理

  红外线报警器能探测人体发出的红外线,由红外线传感器、信号放大电路、电压比较器、延时电路和报警指示电路等组成。当人进入报警器的监视区域内,即可发出报警信号,适用于家庭、办公室、仓库、实验室等比较重要场合防盗报警。   红外线报警器原理:   1、红外报警器分主动式和被动式两种。主动式红外线报警

怎么判断红外线的强弱

傅里叶变换红外光谱仪简称为傅里叶红外光谱仪。它不同于色散型红外分光的原理,是基于对干涉后的红外光进行傅里叶变换的原理而开发的红外光谱仪,主要由红外光源、光阑、干涉仪(分束器、动镜、定镜)、样品室、检测器以及各种红外反射镜、激光器、控制电路板和电源组成。可以对样品进行定性和定量分析,广泛应用于医药化工

红外线感应器原理

首先明确一个概念,什么是红外线:在光谱中波长自0.76至400微米的一段称为红外线,红外线是不可见光线。所有高于绝对零度(-273.15℃)的物质都可以产生红外线。现代物理学称之为热射线。红外线感应器是通过红外线反射原理,当人体的手或身体的某一部分在红外线区域内,红外线发射管发出的红外线由于人体手或

红外线气体分析器

  工作原理  该仪器属于不分光式红外线气体分析器,其工作原理是基于某些气体对红外线的选择性吸收。仪器采用单光源、单管隔半气室及先进的检测器,工艺精湛、分析精度高、稳定性好。采用先进的数字处理技术,全新的液晶显示画面。  应用范围  红外线气体分析器用于连续分析CO、CO2、SO2、CH4、NH3等

红外线与气体分析浅谈

红外线是人们按照波长划定的一段光谱范围。红外线本身也是属于光的范畴,只是它的波长大于人眼能够感知的光波长,所以在我们生活中看不到红外线,但是我们可以感觉得到,如离的很远就能感觉发热物体的热量,这就是发热物体发出的红外线照射到我们身体上产生的效果。物质对光的吸收现象很早就受到了科学家的注意并进行了研究

红外线水平仪原理

  水平仪系检验机器安装面或平板是否水平,及测知倾斜方向与角度大小的测量仪器,其外形系用高级钢料制造架座,经精密加工后,其架座底座必须平整,座面中央装有纵长圆曲形状的玻璃管,也有在左端附加横向小型水平玻璃管,管内充满醚或酒精,并留有一小气泡,它在管中永远位于最高点。玻璃筒上在气泡两端均有刻度分划。通

红外线的主要特征

红外线能使被照射的物体发热,具有热效应,太阳的热量主要就是以红外线的形式传送到地球上的。一切物体都在不停的发射红外线,同时也在吸收红外线,物体的温度越高,辐射出的红外线越强。1.红外线的主要特征是热作用强。2.红外线穿透云雾的能力比较强。3.红外线可用来遥感。

新大气模型有助宜居星球探索

  据美国国家航空航天局(NASA)官网消息,戈达德空间研究所(GISS)和日本东京工业大学地球生命科学研究所,日前联合发表在《天体物理学》杂志上的论文称,使用更现实的模拟大气条件模型,有助于在未来研究中发现地外行星可居住性,并进一步确定候选星球。  新研究使用新模型计算目标星球的三维条件,可模拟一

科学家制备系列高效单原子氧还原电催化剂

燃料电池作为一种新型洁净能源的转换设备,因具有装置简单、体积小、携带方便、能量密度高等优势而受到广泛关注。然而,燃料电池阴极氧还原反应动力学缓慢以及高Pt价格和低铂利用率,严重阻碍了其大规模应用的商业化进程。中科院长春应化所徐维林课题组从成本和性能的角度出发,制备了一系列高效、低成本单原子非铂和单原

科学家制备系列高效单原子氧还原电催化剂

   燃料电池作为一种新型洁净能源的转换设备,因具有装置简单、体积小、携带方便、能量密度高等优势而受到广泛关注。然而,燃料电池阴极氧还原反应动力学缓慢以及高Pt价格和低铂利用率,严重阻碍了其大规模应用的商业化进程。中科院长春应化所徐维林课题组从成本和性能的角度出发,制备了一系列高效、低成本单原子非铂

化学所在铑原子活化氧物种转化惰性小分子研究中获进展

  氧化铝负载的痕量金属铑可有效活化Al2O3中的晶格氧直接参与化学反应,然而氧化铝具有高的热稳定性和化学惰性,在温和条件下,氧化铝中的氧原子很难直接参与化学转化。  为了认识痕量金属铑活化惰性晶格氧参与化学反应的本质,中国科学院化学研究所科研人员使用自行研制的团簇科学仪器,将单个Rh原子制备到氧化

11月29日《自然》杂志内容精选

    关于同温层温度趋势的冲突数据  对流层变暖和同温层变冷是由人类活动造成的全球变暖的两大特征。虽然对较低同温层的变冷已有很好的文献记录,但此前对中上同温层所发生的变化一直只能通过一个卫星数据集来估计。现在,David Thompson及其同事比较了两个可以获得的观测数据集和气候

缺氧、厌氧、好氧

  厌氧生物处理是在厌氧条件下,形成了厌氧微生物所需要的营养条件和环境条件,利用这类微生物分解废水中的有机物并产生甲烷和二氧化碳的过程。  高分子有机物的厌氧降解过程可以被分为四个阶段:水解阶段、发酵(或酸化)阶段、产乙酸阶段和产甲烷阶段。  (1)水解阶段 水解可定义为复杂的非溶解性的聚合物被转化

厌氧+好氧与缺氧+好氧应用区别

厌氧+好氧与缺氧+好氧在应用上主要有功能作用和应用过程等方面的区别,具体如下:一、功能作用的不同1、厌氧+好氧的主要功能作用:生物除磷。2、缺氧+好氧的主要功能作用:生物脱氮。二、应用过程的不同1、厌氧+好氧的应用过程:溶解氧在0.2mg/L及以下时,聚磷菌释放磷,在好氧段溶解氧2mg/L及以上时多