科学家提出“多重界面耦合原子制造”新策略

近日,北京大学/松山湖材料实验室教授刘开辉团队与合作者提出“多重界面耦合原子制造”新策略,首次实现兼具特定手性结构(包括扶手椅型、之字型及其他手性结构)及相干极化方向的二硫化钨(WS2)条带阵列的“全同”控制制造。相关成果在线发表于《科学》。 具有可控手性与相干极性WS2条带阵列制造及自发光电流集成输出。研究团队供图 “我们通过系统研究手性结构与体光伏效应的对应关系,实现1000余根扶手椅型条带阵列的自发光电流集成输出。”论文通讯作者刘开辉表示,该研究为一维结构的原子级精准制造提供了定制化方案,有望促进其在新型电学、光电转换器件的阵列化集成芯片加工。 一维材料降低的几何维度为其带来诸多优异物理性质,在新奇物态调控、先进制程集成电路、新一代太阳光伏系统等领域具备广阔应用前景。经过近30余年发展,一维碳结构(例如碳纳米管、石墨烯纳米带)在阵列可控制备方向取得重要进展。然而,过渡金属硫族化合物的非中心对称结构使其一维结构手性......阅读全文

科学家提出“多重界面耦合原子制造”新策略

  近日,北京大学/松山湖材料实验室教授刘开辉团队与合作者提出“多重界面耦合原子制造”新策略,首次实现兼具特定手性结构(包括扶手椅型、之字型及其他手性结构)及相干极化方向的二硫化钨(WS2)条带阵列的“全同”控制制造。相关成果在线发表于《科学》。  具有可控手性与相干极性WS2条带阵列制造及自发光电

科学家提出“多重界面耦合原子制造”新策略

控的二硫化钨条带阵列精准原子制造 近日,北京大学/松山湖材料实验室教授刘开辉团队与合作者提出“多重界面耦合原子制造”新策略,首次实现兼具特定手性结构(包括扶手椅型、之字型及其他手性结构)及相干极化方向的二硫化钨(WS2)条带阵列的“全同”控制制造。相关成果在线发表于《科学》。具有可控手性与相干极性W

磁耦合的耦合类型

  耦合按从强到弱的顺序可分为以下几种类型:  (1)内容耦合。当一个模块直接修改或操作另一个模块的数据,或者直接转入另一个模块时,就发生了内容耦合。此时,被修改的模块完全依赖于修改它的模块。这是最高程度的耦合,也是最差的耦合。  (2)公共耦合。两个以上的模块共同引用一个全局数据项就称为公共耦合。

电感耦合等离子体原子发射光谱法简介

  电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES),是以电感耦合等离子矩为激发光源的光谱分析方法,具有准确度高和精密度高、检出限低、测定快速、线性范围宽、可同时测定多种元素等优点,国外已广泛用于环境样品及岩石、矿物、金属等样品中数十种元素的测定。

电感耦合高频等离子体原子发射光谱法原理

光谱仪是一种以电感耦合高频等离子体为光源的原子发射光谱装置。由高频发生器、等离子炬管、进样系统、分光系统、测光系统和数据处理系统组成。  等离子炬管置于耦合线圈中心,内通冷却气、辅助气和载气,高频发生器向耦合线圈提供高频能量,在炬管中产生高频电磁场。用微电火花引燃,让部分氩气电离,产生电子和离子。电

武汉物数所将接触理论推广到自旋轨道耦合冷原子体系

  近日,中国科学院武汉物理与数学研究所江开军研究组与美国佐治亚理工学院教授檀时钠合作,首次将接触理论扩展到自旋-轨道耦合费米气体中。  自旋-轨道耦合效应在超冷原子气体中的实现,使人们能够在可控条件下研究拓扑超导和绝缘体等新奇物理现象。超冷原子气体通常由几十万甚至上百万个原子组成,理论研究这种量子

电感耦合等离子体原子发射光谱仪工作原理

一、原子发射光谱的产生原子发射光谱是原子光谱的一种,有关原子光谱的种类参见第1章节有关内容。原子发射光谱是处于激发态的待测元素原子回到基态时发射的谱线原子发射光谱法包括2个主要的过程,即:激发过程和发射过程。(1) 激发过程 由光源提供能量使样品蒸发、形成气态原子、并进一步使气态原子激发至高能态。原

电感耦合等离子体原子发射光谱法的概念

电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)是以电感耦合等离子体焰炬为激发光源的一类光谱分析方法,它是一种由原子发射光谱法衍生出来的新型分析技术。

电感耦合等离子体原子发射光谱仪应用说明

 一.材料类  1.难熔合金的元素含量分析;  2、高纯有色金属及其合金的元素微量分析;  3、金属材料、电源材料、贵金属研究和生产用微量元素分析  4.电子、通讯材料及其包装材料中的有害物质元素含量检测  5.医疗器械及其包装材料中的有害物质及化学成分  二.环境与安全类  1.食具容器、包装材料

电感耦合等离子体原子发射光谱仪维护保养

(1)使用环境 等离子体光谱与其它大型精密仪器一样,需要在一定的环境条件下运行,否则,不仅影响仪器的性能,甚至造成损坏,缩短寿命等。根据光学仪器的特点,对环境温度和湿度有一定要求。如果温度变化太大,光学组件受温度变化的影响就会产生谱线漂移,造成测定数据不稳定;而如果环境湿度过大,仪器的光学部件,特别

电感耦合等离子体原子发射光谱法方法介绍

电感耦合等离子体原子发射光谱法( Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry,简称ICP-AES),是以电感耦合等离子矩为激发光源的一类光谱分析方法。由于具有检出限低、准确度及精密度高、分析速度快、线性范宽等优点,因此在国外,ICP

电感耦合等离子体原子发射光谱仪结构分析

1、ICP光源ICP光源是ICP发射光谱仪的核心部分。原子发射光谱常用的激发源有火焰,电弧(直流电弧、交流电弧)、火花(高压火花、低压火花)、辉光放电、等离子体(直流等离子体DCP、电感耦合等离子体ICP、微波感生等离子体MIP、微波耦合等离子体CMP)。等离子体光源是20世纪60年代发展起来的一类

电感耦合等离子体原子-测定粉末高温合金中硅镁元素

庞晓辉,赵海燏,高颂,梁钪,房丽娜,王桂军 (1 中国航发北京航空材料研究院 ,2 航空材料检测与评价北京市重点实验室 3 材料检测 与评价航空科技重点实验室 100095 ,北京 100095)    摘 要: 介绍了采用电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)测定粉末高

电感耦合等离子体原子发射光谱仪的安装调试

(1) 仪器安装 在几类光谱仪器中,电感耦合等离子体原子发射光谱仪器的安装相对较为复杂,一般也是由仪器公司的专业安装工程师负责,实验室操作人员最重要的是按仪器安装的基本要求准备好相关的实验场地、水电、气体、排风等安装条件。与其它仪器类似,电感耦合等离子体原子发射光谱仪器一般带较多附件和消耗的配件等。

电感耦合等离子体原子发射光谱仪历史和进展

一、历史和进展电感耦合等离子体原子发射光谱仪是基于电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)而进行分析的一种常用的分析仪器。ICP-AES法是以电感耦合等离子炬为激发光源的一类原子发射光谱分析方法,它是一种由原子发射光谱法衍生出来的新型分析技术。早在1884年Hittorf就注意到,当高频电流

电感耦合等离子体原子发射光谱工作时有磁场辐射吗

原理介绍:高频振荡器发生的高频电流,经过耦合系统连接在位于等离子体发生管上端,铜制内部用水冷却的管状线圈上。石英制成的等离子体发生管内有三个同轴氩气流经通道。冷却气(Ar)通过外部及中间的通道,环绕等离子体起稳定等离子体炬及冷却石英管壁,防止管壁受热熔化的作用。工作气体(Ar)则由中部的石英管道引入

电感耦合等离子体原子-测定粉末高温合金中硅镁元素

  庞晓辉,赵海燏,高颂,梁钪,房丽娜,王桂军 (1 中国航发北京航空材料研究院 ,2 航空材料检测与评价北京市重点实验室 3 材料检测 与评价航空科技重点实验室 100095 ,北京 100095)    摘 要: 介绍了采用电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)测定粉末高温合金中硅镁元素

电感耦合等离子体原子发射光谱测量注意事项

  电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)分析技术,既具有原子发射光谱法(AES)的多元素同时测定优点,又具很宽线性范围,可对主、次、痕量元素成分同时测定,适用于固、液、气态样品的直接分析,具有多元素、多谱线同时测定的特点,是实验室元素分析的理想方法。  (1) 确定样品是否适用于ICP分析

电磁耦合和电感耦合有什么区别

电感耦合是更为”技术“的术语。指通过电感线圈向外传递(耦合)能量,在工作状态下电感线圈上一般有交变的电荷、电流,由此产生变化的电场、磁场,继而对应相应的磁场、电场。电磁耦合是指能量以电磁场的形式耦合、传递。由此,电感耦合属于电磁耦合,但不是电磁耦合的唯一形式。实际上,频率较低时,位移电流的贡献小,此

电感耦合等离子体原子发射光谱仪软件的基本操作

与AAS类似,ICP仪器一般有专用的软件控制和操作,不同仪器公司的软件设计不同,但重要的功能和步骤基本类似。仪器软件操作主要包括软件设置和样品测定的软件操作。(1) 软件设置及新分析方法的编辑 软件设置也包括分析方法设置和样品设置,但ICP方法参数要复杂些,其中主要条件参数有:待测元素、分析波长、等

以“静”止“动”:慢动力学与原子构型关联之间的耦合关系

  非晶合金,又称金属玻璃,是由金属键主导的原子玻璃体系,它具有类似于硬球推积的微观结构,为探索非晶态材料的基本物理问题提供了有代表性的模型;非晶合金无序结构所带来的优异力学、物理和化学性能,使其在很多高新技术领域有广阔的应用前景。与其他玻璃的形成一样,非晶合金是通过快速冷却高温合金熔体,抑制结晶并

囚禁单原子(离子)与光耦合体系量子态的操控项目启动

项目启动会议   1月3日,由中国科学院武汉物理与数学研究所詹明生研究员作为首席科学家申请承担的“量子调控”国家重大科学研究计划项目“囚禁单原子(离子)与光耦合体系量子态的操控”在武汉启动。科技部基础研究司司长张先恩、武汉物数所所长刘买利、湖北省科技厅副厅长郑春白,以及国家自然科学基金委、中科

电感耦合等离子体原子发射光谱仪软件的基本操作

与AAS类似,ICP仪器一般有专用的软件控制和操作,不同仪器公司的软件设计不同,但重要的功能和步骤基本类似。仪器软件操作主要包括软件设置和样品测定的软件操作。(1) 软件设置及新分析方法的编辑 软件设置也包括分析方法设置和样品设置,但ICP方法参数要复杂些,其中主要条件参数有:待测元素、分析波长、等

电感耦合等离子体原子发射光谱仪操作注意事项

(1) 确定样品是否适用于ICP分析 ICP一般用于溶液样品中金属元素分析,且主要是水溶液,对于有机溶剂要采用特殊的进样系统和仪器工作条件。即使是对水溶液,也主要以常量和微量分析为主,在没有基体干扰的情况下,样品溶液中元素的含量一般不应小于5倍的DL(检出限),在有基体干扰的情况下,样品溶液中元素的

电感耦合等离子体原子发射光谱仪硬件的基本操作

(1)开机① 检查仪器系统及其附属设备安装连接是否正常。确认有足够的氩气用于连续工作,确认废液收集桶有足够的空间用于收集废液。打开稳压电源开关,检查电源是否稳定等。② 开启氩气,调整气压在0.5~0.7MPa。③ 开启循环冷却水泵,调整水压在45psi±5psi,水温在20℃±2℃。④ 开启稳压器,

电感耦合等离子体原子发射光谱仪软件的基本操作

与AAS类似,ICP仪器一般有专用的软件控制和操作,不同仪器公司的软件设计不同,但重要的功能和步骤基本类似。仪器软件操作主要包括软件设置和样品测定的软件操作。(1) 软件设置及新分析方法的编辑 软件设置也包括分析方法设置和样品设置,但ICP方法参数要复杂些,其中主要条件参数有:待测元素、分析波长、等

电感耦合等离子体原子发射光谱法的测定要点

  水样预处理:测定溶解态元素,采样后立即用0.45μm滤膜过滤,取所需体积滤液,加入硝酸消解。测定元素总量,取所需体积均匀水样,用硝酸消解。消解好后,均需定容至原取样体积,并使溶液保持5%的硝酸度。  配置标准溶液和试剂空白溶液。  测量:调节好仪器工作参数,选两个标准溶液进行两点校正后,依次将试

电感耦合等离子体原子发射光谱仪的应用领域

  一.材料类  1.难熔合金的元素含量分析  2、高纯有色金属及其合金的元素微量分析  3、金属材料、电源材料、贵金属研究和生产用微量元素分析  4.电子、通讯材料及其包装材料中的有害物质元素含量检测  5.医疗器械及其包装材料中的有害物质及化学成分  二.环境与安全类  1.食具容器、包装材料的

电感耦合等离子体原子发射光谱电离干扰的消除和抑制

  原子在火焰或等离子体的蒸气相中电离而产生的干扰。它使火焰中分析元素的中性原子数减少,因而降低分析信号。在标准和分析试样中加入过量的易电离元素,使火焰或等离子体中的自由电子浓度稳定在相当高的水平上,从而抑制或消除分析元素的电离。此外,由于温度愈高,电离度愈大,因此,降低温度也可减少电离干扰。

“囚禁单原子(离子)与光耦合体系量子态的操控”立项批准

  8月26日,从科技部获悉,2011年中科院武汉物理与数学研究所申请的国家重大科学研究计划项目“囚禁单原子(离子)与光耦合体系量子态的操控”获得科技部立项批准,项目首席科学家为该所詹明生研究员。  国家重大科学研究计划支持包括蛋白质研究、量子调控研究、纳米研究、发育与生殖研究、干细胞研究和全球变化