葛茂发研究员:观察瞬态过程,更深层次地认识科学问题

——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。 葛茂发研究员:观察瞬态过程,更深层次地认识科学问题 记者:请您介绍一下您的科研方向?您的研究方向对分子光谱学的推动。 葛茂发研究员:我是研究大气化学的,主要采用红外、质谱等各种谱学手段来研究大气中瞬态物种的结构和反应过程。我们的研究方向和光谱学结合非常紧密,使用的手段包括一些常规稳态谱学手段和一些研究大气瞬态物种的专用技术,一般采用多种技术......阅读全文

分子光谱的背景及分类

  背景  原子光谱的特征是线状光谱,一个线系中各谱线间隔都较大,只在接近线系极限处越来越密,该处强度也较弱;若原子外层电子数目较少,谱线系也为数不多.分子光谱的一般分布与原子光谱不同,许多谱线形成一段一段的密集区域成为连续带状,称为光谱带.所以分子光谱的特征是带光谱.它的波长分布范围很广,可出现在

分子光谱的分类及作用

  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

分子光谱是如何产生的

分子光谱是分子中电子能级,振动和转动能级的变化产生的,表现为带光谱。属于这类分析方法的有,紫外可见分光光度法(UV-Vis),红外光谱法(IR)分子荧光光谱法(MFS)和分子磷光光谱法(MPS),核磁共振与顺磁共振波谱(N)等。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

关于分子光谱的基本介绍

  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。

简述分子光谱的分类介绍

  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。分子的纯转动光谱由分子转动能级之间的跃迁产生,分布在远红外波段,通常主要观测吸收光谱;振动  -转动光谱带由不同振动能级上的各转动能级之间跃迁产生,是一些密集的谱线,分布在近红外波段,

什么是分子光谱法

分子光谱法包括一下几种方法:一、紫外-可见吸收光谱法紫外可见吸收光谱法是研究分子吸收190-750nm波长范围内的吸收光谱。紫外可见吸收光谱主要产生于分子中价电子在电子能级间的跃迁,是研究物质电子光谱的分析方法,通过测定分子对紫外可见光的吸收,可以鉴定和测定大量的无机化合物和有机化合物。二、红外吸收

分子光谱的分类和作用

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。分类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。分子的纯转动光谱由分子

气溶胶表面化学反应机制研究获重要进展

近日,华南师范大学生物光子学研究院副研究员殷实团队与山东大学教授杜林团队、中国科学院化学研究所研究员葛茂发团队合作,在大气气溶胶表面生成有机硫酸盐非均相化学反应机制的理论研究方面取得新进展。相关研究在线发表于《美国化学学会期刊》(Journal of the American Chemical So

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光催化重要表征技术—瞬态吸收光谱

一个光催化反应的基本步骤主要有三步,即半导体催化剂吸收大于其带隙的光后产生光生载流子,载流子迁移到催化剂表面在助催化剂的作用下同反应物接触,进行催化转化。光能到化学能的转化效率等于光的捕集,光生电荷分离迁移和高效催化反应这三个过程效率的乘积,如何实现三个过程的高效协同是一个非常关键的科学问题。这其中

瞬态吸收光谱仪-是什么设备

瞬态吸收光谱仪是用来测量物质在激光激发后产生的瞬态物种(激发态、自由基碎片等)的性质的仪器。常用的有激光闪光光解仪,时间分辨傅立叶红外光谱仪、荧光上转换技术、飞秒激光泵浦探测技术等。可以针对毫秒、微妙、纳秒、皮秒、飞秒时间尺度的瞬态物种进行检测,获得它们的瞬态吸收光谱以及它们的寿命等动力学信息。

带你认识分子光谱F4

前面我们已经分享了包括紫外、红外、拉曼荧光等光谱,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

太阳能辐射光谱仪的瞬态光谱采集和光谱匹配度

  1、 瞬态光谱采集  基于复享isolar光谱仪特有的快速采集功能,也可应用在瞬态模拟器的光谱检测中。其最多可实现每秒钟450幅光谱的采集,不管模拟器的工作模式是单次脉冲、多次频闪,无论脉冲弛豫时间是小到2ms,还是较长的6s,复享系统均可得到真实可靠的辐照度数据。  2、光谱匹配度   太阳模

柳大纲:中国分子光谱研究先驱者、盐湖化学的奠基人

  柳大纲(1904年2月8日—1991年9月14日),出生于江苏仪征。物理化学家、无机化学家。1955年当选为中国科学院学部委员(院士)。1951年加入九三学社。  柳大纲于1904年2月8日出生于江苏省仪征县一书香门第。其父亲是前清秀才,在乡村当小学教员,家教严格,其母早故。柳大纲聪颖好学,19

分子光谱发展迅猛-拉曼光谱大行其道

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BCEIA-2015:分子光谱仪器大盘点

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​稳态/瞬态荧光光谱仪送样检测要求

稳态/瞬态荧光光谱仪(QM/TM)(1)液体样品: 样品量约 3-4ml, 样品要有一定透明度。(2)固体样品: 片状样品直径8-15mm或长宽在此范围(3)粉末样品要充满3*3*10mm的样品池(4)纤维参照粉末或片状样品技术指标:(1)稳态激发光波长范围:200~1700nm;(2)稳态发射光波

快速检测舍我其谁-看第6届激光诱导击穿光谱技术研讨会

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全面总结分子光谱中的F4!

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分子光谱分析法第三弹—红外光谱

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150万!东南大学化学化工学院稳态瞬态荧光光谱仪采购

项目概况东南大学化学化工学院稳态瞬态荧光光谱仪采购 招标项目的潜在投标人应在南京市建邺区嘉陵江东街8号综合体B3栋一单元16层获取招标文件,并于2023年06月27日 14点30分(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号:JSHC-2023030141C1项目名称:东南大学化学化工学院稳

表面等离激元增强分子光谱到表面等离激元介导化学反应

   田中群教授课题组从表面等离激元增强分子光谱到表面等离激元介导化学反应研究成果综述"From plasmon-enhanced molecular spectroscopy to plasmon-mediated chemical reactions",近日发表在国际学术期刊Nature Rev

激光光谱技术新应用:瞬态检测变压器油气!

  应用背景:  随着我国电力事业的蓬勃发展,工矿企业电气化和用电量不断提高,各种变压器得到日益广泛的应用。在运行过程中,变压器油中可能产生故障特征气体。乙炔作为变压器油中故障特征气体之一,是变压器内部故障类别和严重程度的重要标志。因此,准确快速地监测乙炔气体的浓度对保障生产、生活的安全具有十分重要

一文看懂稳态/瞬态荧光光谱原理与应用

一、荧光光谱仪介绍稳态/瞬态荧光光谱1、原理在吸收紫外和可见电磁辐射的过程中,分子受激跃迁至激发电子态,大多数分子将通过与其它分子的碰撞以热的方式散发掉这部分能量,部分分子以光的形式放射出这部分能量,放射光的波长不同于所吸收辐射的波长。后一种过程称作光致发光。分子发光包括 荧光、磷光、化学发光、生物

瞬态可见和近红外光谱计量技术获新突破

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【总结】全面总结分子光谱中的F4!

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第20届全国分子光谱会分会青年论坛

  2018年10月21日讯,第二十届全国分子光谱学学术会议暨2018年光谱年会开幕式暨40周年庆典在青岛举办(相关报道:庆祝中国光谱40年 构建中国光谱新时代)。在第一天的大会报告之后(相关报道:古人学问无遗力 今有分子光谱百家鸣),组委会也安排了精彩分会报告。分析测试百科网作为合作媒体为您带来青

探究双原子分子光谱问题,张朝阳亲自讲解

2月11日12时,《张朝阳的物理课》第二十七期准时开播。搜狐创始人、董事局主席兼CEO张朝阳坐镇搜狐视频直播间,探究双原子分子气体。张朝阳先带着网友复习氢原子薛定谔方程,根据求解得到的能级公式,讨论氢原子的光谱。接着研究两个氢原子组成的氢分子,其电子组成共价键将原子核束缚起来,将此势能在平衡位置展开

李灿院士寄语全国分子光谱会议40年(三)-光谱的发展

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福州分子光谱会-拉曼光谱技术新进展、新技术荟萃

  分析测试百科网讯 2016年10月29日,在第十九届全国分子光谱学学术会议暨2016年光谱年会召开期间,会务组组织了拉曼光谱、红外光谱、原子光谱分会场,让各位到会学者进行交流学习。在“拉曼光谱及相关光谱技术的研究进展”分会现场人头攒动,来自多个领域的拉曼光谱专家及相关厂商介绍了拉曼光谱的新技术、