用特定晶体关联可见光与红外光开启红外传感新视野
红外光谱法可用于材料分析、取证和文物鉴定等领域,但红外光谱扫描仪体积庞大且价格昂贵。而可见光波段技术相对更经济且可在智能手机摄像头和激光笔等设备上实现使用。据麦姆斯咨询报道,新加坡A*STAR研究所Data Storage Institute(DSI)子所的Leonid Krivitsky和同事利用该思路,开发出一种“可将一束激光转换为两束相关联的低能量光束”方法:利用两光束的关联,可实现在可见光波段光束中探测红外波段光束。Krivitsky认为:“这是一款非常简单且紧凑的装置,仅用简单的光学元件即可实现,同时我们已实现了可与传统红外系统相媲美的分辨率。”研究团队将激光投射入铌酸锂晶体,该晶体通过被称为“参数下转换”的非线性过程,将部分激光光子分裂成两束低能量的量子关联光子,其中一束在红外波段,另一束在可见光波段。在类似于迈克尔逊干涉仪(Michelson interferometer)的装置中,将三束光束分裂,......阅读全文
用特定晶体关联可见光与红外光-开启红外传感新视野
红外光谱法可用于材料分析、取证和文物鉴定等领域,但红外光谱扫描仪体积庞大且价格昂贵。而可见光波段技术相对更经济且可在智能手机摄像头和激光笔等设备上实现使用。据麦姆斯咨询报道,新加坡A*STAR研究所Data Storage Institute(DSI)子所的Leonid Krivit
特定条件下人眼也能看见红外光
任何科学教科书都会告诉你,我们是看不见红外光的。红外光就像X射线和无线电波,都在可见光谱以外。但最近一个国际研究小组发现,在特定条件下,人的视网膜也能感觉到红外光。 据物理学家组织网12月2日(北京时间)报道,该研究由来自美国华盛顿大学医学院和波兰、瑞士、挪威的科学家共同进行。他们用强激光器发
怎样选择适合特定应用的傅立叶变换红外光谱仪?
傅里叶变换红外光谱仪是一种用于分析物质结构和成分的仪器,它具有高灵敏度、高分辨率、快速扫描等优点,广泛应用于化学、制药、材料科学、环境科学等领域。以下是一些选择适合特定应用的傅里叶变换红外光谱仪的建议:分析需求:首先需要明确你的分析需求,例如你需要分析的物质类型、分析目的(定性分析、定量分析或结构分
大脑中的特定区域与“幸福感”区域相关联
英国《自然·通讯》杂志10日发表的神经科学论文提出,即使会牺牲自我利益,有些人也会对他人慷慨大方,这是因为当人表现慷慨时,会激活大脑中的特定区域,而这些区域与产生幸福感的区域相互关联。 社会和文化推崇慷慨行为,但这种行为往往要求一个人为他人利益贡献自己的资源,所以这很难用一般的经济理论解释
溶瘤病毒疗法或将开启癌症治疗新视野
溶瘤病毒是一类具有复制能力的肿瘤杀伤型病毒,近年来科学家们对溶瘤病毒疗法在癌症治疗领域的研究上产生了极大的兴趣,当然,他们也取得了很多研究成果,那么溶瘤病毒疗法到底是如何帮助有效抵御肿瘤进展呢?科学家们又是如何利用这种新型疗法或者同其它疗法联合来治疗癌症患者呢?如今溶瘤病毒疗法的研究现状又是如何
人工改造“红外线”,扩大光动力癌症疗法应用范围
哥伦比亚大学和哈佛大学的研究人员最近开发的一项技术将允许无害的辐射穿透活组织和其他材料,从而避免受到高强度光照射造成的损害。研究人员合作成功地开发了一种可见光至红外线自由转换的化学过程,研究发表在1月17日的《Nature》杂志。 哥伦比亚大学化学教授、该研究的合著者Tomislav Rovi
揭示离子吸附型稀土矿床的可见光近红外光谱特征
近日,中国科学院广州地球化学研究所研究员何宏平、博士谭伟与香港大学等合作,通过对含稀土的黏土矿物和典型离子吸附型稀土矿床剖面可见光-近红外光谱特征的系统研究,确定了能够有效指示离子吸附型稀土矿床矿体风化程度、稀土含量以及原岩性质的光谱参数,为快速探查离子吸附型稀土矿床新方法的构建提供了理论基础。
张中海、甘立勇团队制备近红外传感生物传感器获进展
光电化学技术在能量转换和存储方面展现出重要的应用前景,从而在能源和催化领域获得诸多关注。以此同时,该技术在另一个领域的应用也越来越多的得到分析化学家和生物学家的青睐,那就是光电化学生物检测,其表现出背景信号低、检测灵敏度高的优势。那么,有无可能实现光电化学技术应用于活体内生物物质的传感分析呢?近
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
拉曼光谱与红外光谱比较
拉曼光谱与红外光谱比较 拉曼光谱红外光谱光谱范围40-4000Cm-1光谱范围400-4000Cm-1水可作为溶剂水不能作为溶剂样品可盛于玻璃瓶,毛细管等容器中直接测定不能用玻璃容器测定固体样品可直接测定需要研磨制成KBR压片
光谱分析法
(一)紫外—可见光—近红外分光光度计紫外—可见光—近红外分光光度计是对彩色宝石内所含致色杂质离子在不同波段选择性吸收而进行检测的仪器。其常用的检测范围为190~1100nm,最远可检测3000nm的区域。其原理是:利用一定频率的紫外—可见光照射被分析的物质,引起分子中价电子的跃迁,紫外—可见光被选择
中国科大在中红外波段量子纠缠的制备与表征方面取得重要进展
中国科学技术大学郭光灿院士团队在中红外波段量子纠缠的制备与表征研究中取得重要研究进展,该团队史保森教授、周志远副教授及其合作者首次制备了3微米中红外波段时间-能量纠缠光子对并演示了双光子Hong-Ou-Mandel干涉。该成果以“Quantumentanglementandinterferenc
近红外与中红外光谱分析的区别
我国对近红外光谱技术的研究及应用起步较晚,除一些专业分析工作人员以外,近红外光谱分析技术还鲜为人知。但1995年以来已受到了多方面的关注,并在仪器的研制、软件开发、基础研究和应用等方面取得了较为可喜的成果。但是目前国内能够提供整套近红外光谱分析技术(近红外光谱分析仪器、化学计量学软件、应用模型)的公
近红外与中红外光谱分析的区别
近红外光(NIR)是介于可见区和中红外区间的电磁波,不同文献中对其波长范围的划分不尽相同,美国试验和材料协会(ASTM)规定为700 nm至2500 nm。NIR常被化分为短波近红外(SW-NIR)和长波近红外(LW-NIR),其波段范围分别为700—1100 nm和1100—2500 nm。
近红外与中红外光谱分析的区别
近红外光(NIR)是介于可见区和中红外区间的电磁波,不同文献中对其波长范围的划分不尽相同,美国试验和材料协会(ASTM)规定为700 nm至2500 nm。NIR常被化分为短波近红外(SW-NIR)和长波近红外(LW-NIR),其波段范围分别为700—1100 nm和1100—2500 nm。
近红外与中红外光谱分析的区别
近红外光(NIR)是介于可见区和中红外区间的电磁波,不同文献中对其波长范围的划分不尽相同,美国试验和材料协会(ASTM)规定为700 nm至2500 nm。NIR常被化分为短波近红外(SW-NIR)和长波近红外(LW-NIR),其波段范围分别为700—1100 nm和1100—2500 nm。180
近红外与中红外光谱分析的区别
主要区别是波长不同,应用领域不同。红外吸收光谱法是定性鉴定化合物及其结构的重要方法之一,在生物学、化学和环境科学等研究领域发挥着重要作用。无论样品是固体、液体和气体,纯物质还是混合物,有机物还是无机物,都可以进行红外分析。红外光谱法广泛应用于高分子材料、矿物、食品、环境、纤维、染料、粘合剂、油漆、毒
近红外与中红外光谱分析的区别
近红外光(NIR)是介于可见区和中红外区间的电磁波,不同文献中对其波长范围的划分不尽相同,美国试验和材料协会(ASTM)规定为700 nm至2500 nm。NIR常被化分为短波近红外(SW-NIR)和长波近红外(LW-NIR),其波段范围分别为700—1100 nm和1100—2500 nm。180
新型化合物可将近红外光线转变成为可见光线
目前,德国科学家最新研制一种新型化合物,可以将照射的近红外光线转变成为可见光线。德国科学家最新研制一种新型化合物,当激光照射该化合物,会将近红外光线转变成为可见光线。科学新闻网站报道,目前,德国一支科学家小组最新研制一种化合物,能够将红外光线转变成为可见光线。德国马尔堡大学尼尔斯-威尔海姆-罗塞曼(
红外探测器有哪些类型
被动红外探测器的工作原理:1、被动红外探测器,其传感器包含两个互相串联或并联的热释电元。而且制成的两个电极化方向正好相反,环境背景辐射对两个热释电元几乎具有相同的作用,使其产生释电效应相互抵消,于是探测器无信号输出,一旦入侵人进入探测区域内,人体红外辐射通过部分镜而聚焦,从而被热释电元接收,但是两片
怎样用红外光谱来完成定性分析
制备好样品,扫描样品的红外光谱,将得到的红外光谱与谱图库中的标准谱进行对比,分析出样品光谱中各个谱峰对应的官能团。然后根据样品的分子式和解谱得到的官能团分析样品的具体分子结构。
红外光谱分析法红外光谱峰的位置、峰数与强度
1.位置:由振动频率决定,化学键的力常数 K 越大,原子折合质量 m 越小,键的振动频率越大,吸收峰将出现在高波数区(短波长区);反之,出现在低波数区(高波长区);2.峰数:分子的基本振动理论峰数,可由振动自由度来计算,对于由 n 个原子组成的分子,其自由度为3 n3n= 平动自由度+振动自由度+转
浅谈傅立叶变换红外光谱技术与应用
浅谈傅立叶变换红外光谱技术与应用乔冬平 摘 要 红外光谱法是进行材料分析及监控的有力手段,介绍了傅立叶变换红外光谱技术与应用。 关键词 红外光谱 红外分析 制样技术 红外光谱法是鉴别物质和分析物质结构的有用手段,已广泛用于各种物质的定性鉴定和定量分析,以及研究分子间和分子内部的相互作用。红
沥青检测与鉴定红外光谱的应用
红外光谱法分析是有机物结构鉴定中一个重要手段,特别SBS中官能团的鉴定。让沥青通过红外光谱沥青快速检测系统与数据库中的沥青样本进行对比分析,从而准确判断沥青真假。工具/原料 傅立叶变换红外光谱仪沥青样本红外光谱谱图数据分析系统计算机方法/步骤 一、红外光谱沥青快速检测技术的优点1.快速 一
我国科学家揭示少层黑磷的光学特性
复旦大学教授晏湖根课题组采用改进的机械剥离法,制备出面积相对较大(400—10000平方微米)的少层黑磷,并对其进行红外光谱学表征,系统、深入地研究了2~15层(厚度1到8纳米)黑磷的能带结构随着层数变化的演化规律,并且成功实现能带的应力调控。近日,相关研究发表于《自然—通讯》。据悉,这项工作是
红外对射,红外光栅,红外光墙有什么区别
样子不同,但基本原理是相同的。红外对射短而粗,光束少, 一般用于围墙;光栅细而长,可以做到二到十二个或更多的光束, 一般用于门、窗、走道等光墙是把光栅装在套筒里,伪装成路灯的样子,适用于无墙无边界的周界。
为什么采用kBr晶体作为测定红外光谱时压片的填充剂
主要是因为KBr晶体红外区吸收很少,还有就是KBr是用来做稀释剂的,如果不用KBr做出来的红外光谱吸收太强了,
为什么采用kBr晶体作为测定红外光谱时压片的填充剂
主要是因为KBr晶体红外区吸收很少,还有就是KBr是用来做稀释剂的,如果不用KBr做出来的红外光谱吸收太强了,
为什么采用kBr晶体作为测定红外光谱时压片的填充剂
主要是因为KBr晶体红外区吸收很少,还有就是KBr是用来做稀释剂的,如果不用KBr做出来的红外光谱吸收太强了,
新算法可有效提升红外与可见光视频融合质量
针对目前红外与可见光视频实际融合需求中常涉及到差异特征信息间的协同融合,且模型无法根据视频间差异信息针对性地调整融合策略,造成融合效果差等问题,中北大学杨风暴教授团队提出了一种基于可能性分布合成理论的红外与可见光视频的拟态融合算法。近日该研究成果以封面文章发表于Chinese Journal of