微型红外光谱集成到手机?相变材料和元面可帮助实现
分析测试百科网讯 中红外线是电磁光谱的一个有趣部分,它由人眼无法看到的颜色组成。许多化学分子在被红外光照射时产生共振。这种红外共振可以用来识别或“指纹”分子。因此,红外线可用于一系列应用,包括大气污染监测、爆炸物和毒品检测、食品质量测量等等。但是,红外光学元件往往很大,昂贵且不可调。 元面与气体分子相互作用图示。由SUTD提供。 新加坡科技与设计大学(SUTD)与大连理工大学(DUT)和新加坡中色光源(SSLS)合作的研究人员已经证明,可调相变材料(更常见于数据存储设备中)可用于调整微型红外透射“元面”滤波器的响应。滤波器可以在中红外光谱中的宽频带上进行调谐,在这个频谱范围中许多污染气体会产生振动。 SUTD首席研究员Robert Simpson助理教授说:“这些红外滤波器非常小,可以将它们集成到智能手机中。这将允许您测量用于油炸食物的油的质量,测量您呼吸的空气或测量从您身体排出的液体以检查您的健康状况。” 该研究发......阅读全文
微型红外光谱集成到手机?相变材料和元面可帮助实现
分析测试百科网讯 中红外线是电磁光谱的一个有趣部分,它由人眼无法看到的颜色组成。许多化学分子在被红外光照射时产生共振。这种红外共振可以用来识别或“指纹”分子。因此,红外线可用于一系列应用,包括大气污染监测、爆炸物和毒品检测、食品质量测量等等。但是,红外光学元件往往很大,昂贵且不可调。 元面与气
微型近红外光谱仪的应用
微型近红外光谱仪的应用: 1.用于弱光检测,如拉曼光谱检测、荧光光谱检测。 2.用于高稳定性仪器、如在线检测仪。 3.用于工作温度差异大的环境、本系列对温度升高产生的噪音非常小。 4.薄膜厚度的测量,如薄膜厚度、金属玻璃材料光学膜层厚度的检测。 5.珠宝的鉴定,如钻石、
新型相变材料实现高速低功耗相变存储
最新一期《科学》杂志发表了中国科学家在相变存储领域的重大突破:中科院上海微系统与信息技术研究所宋志棠团队研发出一种全新高速低功耗相变材料——钪锑碲合金(ScSbTe),用其制成的相变存储单元实现了700皮秒内(0.7纳秒)的高速可逆擦写操作,操作能耗比现有国际量产锗锑碲合金(GeSbTe)降低了
自愈合相变材料膜实现可见光/红外波段同步“隐身”
近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员史全团队通过简单易行的合成策略,研发出一种柔性自愈合相变材料膜,并实现了其在可见光/红外波段同步隐身方面的应用。相关成果发表在《先进功能材料》上。相变材料因其优异的热量管理和温度控制功能在红外隐身研究方面备受关注。然而,传统相变材料存在固相刚性大、液相易流动、
微型近红外光谱仪分析系统的研制
摘 要 近红外光谱技术是光谱测试技术、化学计量学技术与计算机技术的有机结合, 文章立足于食品有效成分无损定量检测的目标, 介绍了微型近红外光谱分析系统的研制过程。作为系统测试的基础, 文章重点研究了适用于在线实时分析的微型化近红外光谱仪, 研制出的微型近红外光谱仪样机工作波长: 850~1 690n
微型近红外光谱仪对茶叶起到的作用
微型近红外光谱仪是该技术在近红外光谱仪制造领域的使用,LVF是一种特殊的带通滤光片,使用了先进的光学镀膜和制造技术,为近红外光谱仪的制造注入了新的元素,简化了分光系统,大大降低了微型近红外光谱仪制造成本。仪器采用了高度集成化设计,包含供电模块、数据处理模块、分光器件和线阵InGaAs探测器在内的
微型MOEMS阿达玛变换近红外光谱仪
摘 要 提出一种运用微光机电系统( micro
微型近红外光谱仪对茶叶起到的作用
利用近红外光谱技术,对茶叶色香味及有机质含量进行快速准确检测,有助于排除以往靠感官评价茶叶质量造成的人为因素偏差。国家茶叶及农产品检测黄山重点实验室副主任陈琦说:“因为微型近红外光谱仪是一种无损快速检测手段,把传统我们用的口舌鼻,感官品尝或者闻香的方式以微型近红外光谱仪的光谱图来代替,经过数据分析后
Viavi发布两款新型微型近红外光谱仪
分析测试百科网讯 高精度光学器件设计、制造领导者——Viavi解决方案公司光学安全和性能产品分部,今天推出MicroNIR™超小型光谱组合的扩展方案,这给医药生产商提供了新的工具来提高生产效率,降低成本,使生产流程更加智能化。新型MicroNIR OnSite 和 MicroNIR P
微型近红外光谱仪将用于茶叶质量检验
从“微型近红外光谱应用技术交流会”上了解到,由中国工程院院士、歙县籍人士方家熊领衔的微型近红外光谱仪应用技术用于茶叶质量检验检测研究取得重大进展。国家茶叶及农产品检测黄山重点实验室已开始采取微型近红外光谱仪技术对黄山市部分出口茶叶进行检测。 这项研究的主要意义在于,利用近红外光谱技术,对茶叶色
微型近红外光谱仪关键技术研究进展
微型近红外光谱仪(Near Infrared Microspectrometer, NIM)是一种运用光学原理对物质的组分和含量进行定性、定量分析的微型无损检测仪器,具有小体积、低功耗、低成本、可现场在线分析、便于二次开发等优点,在农业生产、食品安全、生物医药、石油化工、航空航天以及国防安全等众多领
解析聚乙烯薄膜材料的红外光谱研究
由于红外吸收光谱法具有许多突出的优点,因此它在许多领域有广泛的应用。在薄膜、合成纤维、橡胶、塑料等高聚物的研究方面,用于单体、聚合物、添加剂的定性、定量和结构分析。一般高聚物的红外光谱中谱带的数目很多,而且不同种类的物质其光谱很不相同,特征性很强。此外红外光谱法的制样和实验技术相对比较简单,它适
中红外光谱鉴别高分子材料
合成高分子材料广泛地应用于食品、汽车和包装材料等行业,其制造过程中需要对原材料进行识别验证和质量测试,以保证产品的品质。本文介绍了中红外光谱在鉴别高分子材料方面的应用。 当前,合成高分子材料广泛地应用于食品、汽车和包装材料等行业。塑料产品的质量取决于制造过程中使用的高分子或高分子混合
微型光谱仪结构
传统的光谱仪光学系统结构复杂,需通过旋转光栅对整个光谱进行扫描,测量速度慢,并且对某些样品还需经过特定的预处理,并要放在仪器的固定样品室内进行测量。与此相比,微型光纤光谱仪有很多优点,如:速度快、价格低、体积小、重量轻及全谱获取,而且通过光纤传导可以脱离样品室测量,适用于在线实时检测。 光谱仪
微型光谱仪简介
微型光谱仪是光谱测量系统中的核心部件,由于体积小,便于灵活地搭建光谱系统,在科研领域应用越来越广。 微型光谱仪具体模块化和高速采集的特点,在系统集成和现场检测的场合得到了广泛的应用。结合光源、光纤、测量附件,可以搭配成各种光学测量系统。 光谱仪器是应用光学技术、电子技术及计算机技术对物质的成
我国学者揭示相变材料新阶段
清华大学物理系于浦研究组及其中外合作者,首次在单一材料中实现了双离子的电场可控结构相变,并揭示了基于三态相变过程中光、电和磁学特性调控的器件应用。相关成果近日在线发表于《自然》。该刊同期发表的题为《凝聚态物理:功能材料的转瞬之间》的评述文章对此做出高度评价。 电场控制离子导致的结构相变在物理及
我所提出时空相变材料的概念
原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202303/t20230301_6687090.html 近日,我所氢能与先进材料研究部热化学研究组(DNL1903组)史全研究员团队基于热能长期存储与可控释放的理念,提出了时空相变材料(Spatiotemporal P
新型相变材料突破存储速度极限数据
模拟显示了在600皮秒内的晶核扩展,新相变材料迅速实现多晶态与玻璃态两种相态之间的转换。 图片来自《科学》杂志官网 据《科学》杂志官网14日报道,中国科学院上海微系统与信息技术研究所副研究员饶峰和同事研发出一种全新的相变材料——钪锑碲合金,可在不到1纳秒内实现多晶态与玻璃态两种相态之间的转换
红外的红外光谱
红外光谱(IR)是一种吸收光谱,对有机化合物的鉴定和结构分析有鲜明的特征性。任何两个不同的化合物(除光学异构外)一般没有相同的红外光谱,因此运用红外光谱可以确定两个化合物是否相同。此外,一些官能团,虽然在分子中的地位不同,但也可以在一定的波长范围内发生吸收。根据化合物的红外光谱可以找出分子中含有哪些
膨胀石墨相变储热材料的应用介绍
相变储热材料的导热性能不好,换热性能差,影响其储能和释能效率。同时复合相变材料中多孔介质的孔隙率较小,内含相变材料少,导致其储能量低,这些缺点都限制了该材料的应用和发展。膨胀石墨丰富的孔隙结构、高导热性能,可以很好的弥补这些缺陷。 张正国等直接将膨胀石墨吸附石蜡,制备出了粉末状的石蜡/膨胀石墨
微型光纤光谱仪简介
光谱学是测量紫外、可见、近红外和红外波段光强度的技术。光谱测量被广泛应用于多种领域,如颜色测量、化学成份的浓度测量或辐射度学分析、膜厚测量、气体成分分析等领域。 上世纪九十年代以来,微电子领域中的多象元光学探测器(例如CCD,光电二极管阵列)制造技术迅猛发展,使生产低成本扫描仪和CCD相机成为
介绍微型光谱仪应用
随着微型光谱仪应用测量系统的不断拓展,其快速高效分析及便携式实时应用的优势逐渐显现出来,光谱分析技术正逐步从实验室分析走向现场实时检测。依据现阶段实际应用现状,微型光纤光谱仪在以下领域得到广泛的应用。 透射吸收测量:透射吸收测量用于测定液体或气体中介质对作用光的吸收,依据比耳定律,吸光度正比于
微型成像光谱仪介绍
WH-PHIS-HSM微型成像光谱仪微型成像光谱仪,采用全反射光学设计,凸面光栅分光,增加了能量传递,减小了体积,减轻了重量,适合以无人机或飞艇为平台对地遥感探测,广泛应用于地质、环保、海洋、农业和国土等领域遥感探测WH-PHIS-HSM微型成像光谱仪产品特点仪器采用光纤传输,分光系统单块光栅实现了
微型光纤光谱仪综述
1 引言光谱仪器是应用光学技术、电子技术及计算机技术对物质的成分及结构等进行分析和测量的基本设备,广泛应用于环境监测、工业控制、化学分析、食品品质检测、材料分析、临床检验、航空航天遥感及科学教育等领域。由于传统的光谱仪存在着结构复杂、使用环境受限、不便携带及价格昂贵等不足,不能满足现场检测和实时监
简介微型光谱仪特点
光纤传导技术:光纤技术的发展,使待测物脱离了固定样品池的限制,采样方式变得更加灵活,适合于远距离样品品质监控。由于光纤对光信号的传输作用,使得光谱仪可以远离外界环境的干扰,保证光谱仪的长期可靠运行。 CCD阵列探测器技术:将经光栅分光后的作用光在探测器上同时瞬间采集,而不必移动光栅,因此样品光
微型光纤光谱仪历史
1992年美国科学家Mike Morris博士发明了世界上第一台微型光纤光谱仪S1000型,它将光谱仪的大小缩小了几十倍,价格降低了十几倍。从此,光谱仪走出了实验室,便携或手持设备出现在需要检测的任何现场,工业在线监控。模块化的微型光谱仪同时带动光源和适合各种应用的采样部件的快速
微型光纤光谱仪采用了当前主流的微型光谱仪技术
微型光纤光谱仪是将成分复杂的光分解为光谱线的科学仪器,由棱镜或衍射光栅等构成,利用光谱仪可测量物体表面反射的光线。阳光中的七色光是肉眼能分的部分(可见光),但若通过光谱仪将阳光分解,按波长排列,可见光只占光谱中很小的范围,其余都是肉眼无法分辨的光谱,如红外线、微波、紫外线、X射线等等。通过光谱仪对光
七大材料结构分析方法三——红外吸收光谱
对通过某物质的红外射线进行分光,可得到该物质的红外吸收光谱,每种分子都由其结构决定的独有的红外吸收光谱。 常用仪器:傅里叶红外吸收光谱仪傅里叶红外吸收光谱仪 分析原理:任何物质都是由分子和原子组成,而不同的物质构成分子的原子间的结合方式不同。各种不同的结合方式吸收特定波长的红外线。如果用红外
科学家开发出新型时空相变材料
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/518936.shtm
肌肉启发!研究制备出新型木质基相变材料
近日,东北林业大学王成毓教授、杨海月教授研究团队与南洋理工大学陈晓东教授团队合作,通过溶剂响应,制备出一种能够适应复杂成型的、刚度可切换的木质基复合相变材料(PCMs)。这种生物可降解的木质基PCMs表现出卓越的成型性,为可持续和高效热管理的各种应用铺平了道路。相关成果发表在《先进材料》。受肌肉启发