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基于透明胶带的激光诱导荧光漂白实现超大容量光存储

近日,中国科学院上海光学精密机械研究所微纳光电子功能材料实验室和华中科技大学合作,提出一种基于透明胶带的激光诱导荧光漂白实现超大容量光存储的新方案,相关研究成果于3月12日在线发表于《光学快报》(Optics Letters)。 目前,数据存储主要依赖于磁储存技术,但是存在容量低、寿命短、能耗高的缺点,而光存储能够克服上述三种缺点。为提升光存储的容量,目前研究主要集中在多层存储以及减小记录点方面,虽然在一定程度上可以提升存储容量,但是始终有限。寻找新的实现超大容量光存储的方案是科研人员研究的方向和重点。 研究团队提出一种基于透明胶带的激光诱导荧光漂白实现超大容量光存储的新方案。利用兼具无色和荧光特性的聚集诱导发光(Aggregation-induced emission, AIE)材料四苯基乙烯配置饱和溶液,将去掉胶后的一小块透明胶带浸泡其中,并用超声振荡的方式让四苯基乙烯尽可能多的溶解。实验发现,在室温环境下浸泡一段时......阅读全文

基于透明胶带的激光诱导荧光漂白实现超大容量光存储

  近日,中国科学院上海光学精密机械研究所微纳光电子功能材料实验室和华中科技大学合作,提出一种基于透明胶带的激光诱导荧光漂白实现超大容量光存储的新方案,相关研究成果于3月12日在线发表于《光学快报》(Optics Letters)。  目前,数据存储主要依赖于磁储存技术,但是存在容量低、寿命短、能耗

平面激光诱导荧光跟激光诱导荧光有什么不一样

激光诱导荧光是一个统称,他包含了平面激光诱导荧光。一般情况下来讲激光诱导荧光,指的是一束激光打在样品上,样品产生荧光。而平面激光诱导荧光指的是:把一束激光整形成片光后再打到样品上,通常平面激光诱导荧光应用于燃烧诊断及等离子体诊断应用。这些物质都是透光的,平面激光可以横切燃烧火焰或等离子体,然后使用相

激光诱导荧光光谱技术

激光诱导荧光光谱技术所有的微生物通过代谢物来调节他们的生长和增殖速度,如核黄素、NADH,这些代谢物暴露在特定波长时会释放出特有的荧光。激光诱导荧光光谱 (LIF) 是一种高灵敏度的技术,可以用来检测微生物含量。同时,使用 LIF 技术的空气分析仪已上市很多年,随着技术的发展,如今可以用来测量水中的

激光共聚焦显微镜用于荧光漂白恢复技术研究

该方法的原理是一个细胞内的荧光分子被激光漂白或淬灭,失去发光能力,而邻近未被漂白细胞中的荧光分子可通过缝隙连接扩散到已被漂白的细胞中,荧光可逐渐恢复。 可通过观察已发生荧光漂白细胞其荧光恢复过程的变化量来分析细胞内蛋白质运输、受体在细胞膜上的流动和大分子组装等细胞生物学过程。

荧光漂白恢复的实验介绍

荧光漂白恢复,实验名称。这个实验可以用来证明细胞膜具有流动性荧光光漂白恢复是用来测定活细胞的动力学参数。借助于高强度脉冲激光来照射细胞某一区域,造成该区域荧光分子的光粹灭,该区域周围的非粹灭荧光分子会以一定的速率向受照射区域扩散,这个扩散速率可通过低强度激光扫描探测,因而可得到活细胞的动力学参数。

激光诱导荧光检测器的组成(一)

  激光诱导荧光,是指检测激光照射样品后的荧光发射的方法。   激光器    激光器是激光诱导荧光检测器的重要组成部分。    激光作为荧光检测器的理想光源,是因为它具有区别于普通光源的特性:    ①单色性好,谱线宽度可达123 9 ’5 以下,使溶剂的瑞利散射光和拉曼散射光的带宽降为

激光诱导击穿光谱

激光诱导击穿光谱(英语:Laser-induced breakdown spectroscopy,LIBS) 技术,通过超短脉冲激光聚焦样品表面形成等离子体,进而对等离子体发射光谱进行分析以确定样品的物质成分及含量。中文名激光诱导击穿光谱外文名Laser Induced Breakdown Spec

激光诱导荧光光谱仪的特点及应用介绍

  激光诱导荧光光谱仪检测系统,主要由三个部件组成:405nm稳光谱激光器、405nm光纤探头和微型光纤光谱仪。   相比于传统的荧光光谱仪,405nm激光诱导荧光光谱仪的具有重现性好,测量速度快,灵敏度高等特点。   样品可以是固体、粉末、熔融片,液体等。   主要应用领域可分为:生物医疗、

激光诱导击穿光谱应用

  激光诱导击穿光谱(LIBS)是一种原子发射光谱技术,它使用脉冲激光器在烧灼材料的同时产生等离子体。对明亮的等离子体进行光谱分析就会得到样品元素成分的信息。LIBS可以应用在废旧金属分选、塑料分析、农药残留检测、矿物分析等方面。  由于LIBS技术可以直接对材料进行分析,而不需要对材料做任何预处理

图解光诱导荧光蛋白系统

GFP蛋白曾经为蛋白质定位等相关研究带来革命性的进展,而随着具有和GFP类似遗传学特征的光学指示剂蛋白的出现,蛋白质相关的动态研究也将获得更多的手段和技术,本文详细介绍了激光诱导荧光系统在蛋白质研究中的应用。 近年来随着蛋白质学研究的进展,研究人员相继发现和特异克隆了一些特殊蛋白质。这些蛋