深紫外世界里的“追光者”

用光,人类“追光”的历史贯穿了整个文明发展历程。发现日光有7种颜色、发现无线电波可以用来通信、发现紫外线能够杀菌、发现X射线和伽马射线能够透视物体内部结构……激光发明后,“追光者”们探索的光的波长,从可见光的400至700多纳米一直缩短至紫外线的300多纳米。当时间走进20世纪末,人们有了新目标——进军波长小于200纳米的深紫外光。与此前所有的光学发展史不同,这次,跑在最前面的“追光者”是中国人。勇闯“无人区”深紫外激光具有波长短、能量分辨率高、光子通量密度大等特点,在激光光刻、激光微加工等领域颇具应用价值。一些先进科学仪器也会将其作为“探针”,探明物体内部结构。长期以来,国际激光学界普遍认为200纳米是一道难以跨过的坎,谁能迈过去,率先造出实用化、精密化的深紫外激光源,谁就能抢占深紫外领域制高点。这一挑战深深吸引了中国科学家。我国人工晶体专家陈创天早在1990年就注意到氟代硼铍酸钾(KBBF)晶体及其光学特性。1996年,他和......阅读全文

著名材料学家陈创天院士逝世

中国共产党优秀党员、著名材料学家、中国科学院院士、第三世界科学院院士、中国科学院理化技术研究所研究员陈创天先生,因病医治无效,于2018年10月31日9时57分在北京逝世,享年82岁。 定于2018年11月2日—11月3日在中国科学院理化技术研究所1号楼407会议室设立陈创天先生追思堂,供

“创客”陈天石和爆发的寒武纪

  希望大家有一天不需要知道我们,只要能够支持好下游的应用,这就是我们的贡献。  “我们刚开始做人工智能(AI)芯片这个方向的时候,AI芯片其实一点都不热——首先,AI不热;给AI做一个专门的芯片,就更不热。”  陈天石口中的“我们”,指的是“寒武纪科技创始团队”。这位年少成名的中国科学院计算技术研

缅怀陈创天院士:曾封锁美国激光技术15年

一个时代总有属于一个时代的记忆,一个时代也总有属于这个时代的人物。著名材料学家、中国科学院院士、中国科学院理化技术研究所研究员陈创天,就是这样一个堪为时代符号的人。 10月31日,陈创天院士在京逝世,享年82岁。一份来自研究所的唁电这样写道:“在他长达半世纪的科研生涯中,我们看到的是中国非

蛟龙号创载人深潜记录-最大下潜深度7020米

  来自“蛟龙”号海试陆基保障中心的最新消息, 6月24日,中国“蛟龙”号载人潜水器在西太平洋的马里亚纳海沟试验海区创造了中国载人深潜最新记录,首次突破7000米,达7020米,创造中国载人深潜新的历史记录,这也是世界同类型的载人潜水器的最大下潜深度。  6月24日,“蛟龙”号载人潜水器7

“深海勇士”返航三亚-创中国载人深潜多项纪录

  3月10日上午,“探索一号”科考船搭载“深海勇士”号载人潜水器靠港三亚,完成历时121天、航行17000余海里的西南印度洋热液科学考察航次(下称“TS10航次”)科考之行。本航次中,“深海勇士”号在高海况、海底地质环境复杂的西南印度洋和中印度洋热液区,创造了一系列中国载人深潜作业的新纪录。  在

深大特聘教授陈雪梅院士PNAS发表植物表观遗传学成果

  生物通报道:在植物中,组蛋白去乙酰化酶(HDACs)属于一个大的蛋白质家族,但是很少有人知道每个HDAC的靶标特异性是如何实现的。12月5日在《PNAS》发表的一项研究中,来自深圳大学、加州大学河滨分校、韩国基础科学研究院和湖南农业大学等处的研究人员指出,一对含有SANT (SWI3/DAD2/

我国创全球海洋地球科学钻探全取心孔深最高纪录

  山东省第三地质矿产勘察院发布消息称,该院承担施工的“中国东部海区大陆架科学钻探工程”CSDP—2井日前顺利竣工,终孔孔深2843.18米,创下全球海洋地球科学钻探全取心孔深最高纪录。  据悉,大陆架科学钻探项目由中国地质调查局主导,青岛海洋地质研究所负责实施。项目区位于南黄海废黄河口外海域,连云

老科学家故事-|-忆与恩师陈创天先生的生活点滴

与恩师陈创天先生的生活点滴,像我的独家记忆,埋在心里,不太愿意提起。陈老师毋庸置疑是最具代表性的科学家,为人所知的事迹就不提了,分享些生活中的小事。 研二刚进实验室的时候,有一次跟陈老师提起,研一的课程学是学了,但感觉知识点像一盘散沙,没办法把独立的知识点连成知识网络,脑袋里空空的,心里也不踏实

深理工药学院院长陈有海当选欧洲科学院外籍院士

深理工药学院院长陈有海8月5日,记者从深圳理工大学(筹,简称“深理工”)获悉。深圳理工大学药学院院长陈有海当选为欧洲科学院(Academia Europaea)外籍院士。至此,深理工共拥有全职海内外院士14人。陈有海现任深理工药学院院长、讲席教授,中国科学院深圳先进技术研究院医药所癌症免疫研究中心主

紫外光谱原理

在紫外光谱中,波长单位用nm(纳米)表示。紫外光的波长范围是10~380 nm,它分为两个区段。波长在10~200 nm称为远紫外区,这种波长能够被空气中的氮、氧、二氧化碳和水所吸收,因此只能在真空中进行研究工作,故这个区域的吸收光谱称真空紫外,由于技术要求很高,目前在有机化学中用途不大。波长在20

紫外光谱原理

在紫外光谱中,波长单位用nm(纳米)表示。紫外光的波长范围是10~380 nm,它分为两个区段。波长在10~200 nm称为远紫外区,这种波长能够被空气中的氮、氧、二氧化碳和水所吸收,因此只能在真空中进行研究工作,故这个区域的吸收光谱称真空紫外,由于技术要求很高,目前在有机化学中用途不大。波长在20

紫外光谱原理

紫外可见吸收光谱产生的原理紫外可见吸收光谱是由于分子(或离子)吸收紫外或者可见光(通常200-800 nm)后发生价电子的跃迁所引起的。由于电子间能级跃迁的同时总是伴随着振动和转动能级间的跃迁,因此紫外可见光谱呈现宽谱带。紫外可见吸收光谱的横坐标为波长(nm),纵坐标为吸光度。紫外可见吸收光谱有两个

“蛟龙”号创深潜纪录入围国内多家主流媒体2012十大新闻

  年终岁尾,新华社、《人民日报》等国内各大主流媒体纷纷评选出2012年度十大新闻。中科院沈阳自动化研究所参与研制的“蛟龙”号载人潜水器7000米级海试创造载人深潜新纪录的新闻入围多家媒体十大新闻。   2012年6月间,我国首台自行设计、自主集成研制的载人潜水器

泽璟生物获得4亿元B轮融资、深创投和分享投资领投

  动脉网 第一时间获悉,2018年1月15日,苏州泽璟生物制药有限公司(简称“泽璟制药”)宣布完成4亿元人民币的B轮融资。本轮融资由民生保险、深创投和分享投资领投,北极光创投、中青国融等共同参与投资。本轮募集的资金主要用于泽璟制药多个化学和生物新药的十余项临床试验,其中包括甲苯磺酸多纳非尼的三个Ⅲ

SEM景-深

景 深景深是指焦点前后的一个距离范围,该范围内所有物点所成的图像符合分辨率要求,可以成清晰的图像;也即,景深是可以被看清的距离范围。扫描电子显微镜的景深比透射电子显微镜大10倍,比光学显微镜大几百倍。由于图像景深大,所得扫描电子像富有立体感。电子束的景深取决于临界分辨本领d0和电子束入射半角αc。其

紫外光的辐射

紫外光试验箱就是用来模拟自然光阳中的紫外辐射和冷凝的。这样操作人员就免不了受到紫外辐射的影响,而紫外辐射是对人体会产生伤害的。  紫外辐射主要是对眼睛、面部暴露皮肤有辐射损伤,所以操作人员尽量不要直视灯管以防引起结膜炎。而且在使用时要注意不得使紫外线光源直接照射到人,以防皮肤产生红斑。  紫外光试验

什么是紫外光谱

配合物组成及其稳定常数的测定 定量分析结构分析定性分析应用范围定义紫外光谱是分子中某些价电子吸收了一定波长的电磁波,由低能级跃近到高能级而产生的一种光谱,也称之为电子光谱.。当分子中的电子吸收能量后会从基态跃迁到激发态,然后放出能量(辐射出特征谱线)。回到基态 而辐射出特征普线的波长在紫外区中就叫做

紫外光谱是什么

紫外光谱是是带状光谱。在紫外光谱中,波长单位用nm(纳米)表示。紫外光的波长范围是10~380 nm,它分为两个区段。波长在10~200 nm称为远紫外区,这种波长能够被空气中的氮、氧、二氧化碳和水所吸收,因此只能在真空中进行研究工作,故这个区域的吸收光谱称真空紫外。

什么是紫外光

紫外光,紫外辐射ultravioletlight,ultravioletradiation紫外光波长比可见光短,但比X射线长的电磁辐射。紫外光在电磁波谱中范围波长为10-400nm。这范围内开始于可见光的短波极限,而与长波X射线的波长相重叠。紫外光被划分为A射线、B射线和C射线(简称UVA、UVB和

什么是紫外光

紫外光,紫外辐射ultravioletlight,ultravioletradiation紫外光波长比可见光短,但比X射线长的电磁辐射。紫外光在电磁波谱中范围波长为10-400nm。这范围内开始于可见光的短波极限,而与长波X射线的波长相重叠。紫外光被划分为A射线、B射线和C射线(简称UVA、UVB和

什么是紫外光

紫外光,紫外辐射ultravioletlight,ultravioletradiation紫外光波长比可见光短,但比X射线长的电磁辐射。紫外光在电磁波谱中范围波长为10-400nm。这范围内开始于可见光的短波极限,而与长波X射线的波长相重叠。紫外光被划分为A射线、B射线和C射线(简称UVA、UVB和

什么是紫外光

紫外光,紫外辐射ultravioletlight,ultravioletradiation紫外光波长比可见光短,但比X射线长的电磁辐射。紫外光在电磁波谱中范围波长为10-400nm。这范围内开始于可见光的短波极限,而与长波X射线的波长相重叠。紫外光被划分为A射线、B射线和C射线(简称UVA、UVB和

紫外光谱的原理

紫外光谱是一种常用的分析技术,利用紫外光在样品中的吸收特性,来鉴定和分析样品的成分和结构。在紫外光谱仪中,样品受到特定波长的紫外线照射后,会吸收部分紫外光,使得出射光谱中出现吸收峰。这些吸收峰的大小和位置与样品的成分和结构有关,通过紫外光谱的原理对比标准光谱或者实验得到的光谱,可以确定样品的成分和结

陈竺、陈赛娟最新PNAS文章

  来自上海交通大学医学院,瑞金医院等处的研究人员发表了题为“Conditional knockin of Dnmt3a R878H initiates acute myeloid leukemia with mTOR pathway involvement”的文章,分析了DNMT3A最常见的突变形

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紫外光谱εmax怎么计算

紫外光谱εmax的计算方法主要有两种:一种是采用紫外-可见光谱仪,测量样品的吸收光谱,从而计算出εmax;另一种是采用紫外光谱仪,测量样品的吸收光谱,从而计算出εmax。首先,根据紫外光谱仪测量的样品吸收光谱,绘制出样品的吸收曲线,然后,从吸收曲线中找出最大的吸收率,即εmax;其次,根据紫外-可见

紫外光谱仪原理

  紫外分光光谱UV  分析原理:吸收紫外光能量,引起分子中电子能级的跃迁  谱图的表示方法:相对吸收光能量随吸收光波长的变化  提供的信息:吸收峰的位置、强度和形状,提供分子中不同电子结构的信息  物质分子吸收一定的波长的紫外光时,分子中的价电子从低能级跃迁到高能级而产生的吸收光谱较紫外光谱。紫光

紫外光谱的波长范围

波长范围是10~380 nm,它分为两个区段。波长在10~200 nm称为远紫外区,这种波长能够被空气中的氮、氧、二氧化碳和水所吸收,因此只能在真空中进行研究工作,故这个区域的吸收光谱称真空紫外,由于技术要求很高,目前在有机化学中用途不大。波长在200~380 nm称为近紫外区,一般的紫外光谱是指这

紫外光谱的波长范围

紫外光谱的波长范围是400nm以下。可见光是电磁波谱中人眼可以感知的部分,可见光谱没有精确的范围;一般人的眼睛可以感知的电磁波的波长在400~760nm之间,但还有一些人能够感知到波长大约在380~780nm之间的电磁波。紫外光是电磁波谱中波长从0.01~0.40微米辐射的总称,不能引起人们的视觉。