百折不挠方成功
“若不是需要开展新的研究,我不一定会研制仪器!”一位已拥有自己特色仪器的研究员这样说。面对记者的疑惑,他解释说:“研制仪器特别需要时间,比只做实验然后写篇论文花的功夫多得多,却不一定能获得应有的评价。目前,在我国的科研评价体系中,研制成功一台新设备并没有明确的说法,而发表一篇SCI一般可以得到较好的评价。” 中国科学院物理研究所的一位研究员也深有同感。他说:“这台仪器已花了我4年半时间。其间我发表的论文很少。” 这位研究员所在的研究小组刚刚完成“低温超高真空强磁场双探头扫描隧道显微镜+原位制备联合系统”的研制。据他介绍,科学家不仅在纳米尺度上发现了量子效应等新的物理现象,还研制出多种纳米材料。这些材料都是在真空环境下制备的,但只要离开真空环境就会被污染,观测到的性质与其原本性质出现差异。为弄清纳米材料的“真面目”,国际上的科学家都希望有能保持“原位”的观测仪器。 “该项目的实施是我国自主研发高精尖仪......阅读全文
紫外-可见区拉曼光谱仪技术转让合同签字仪式举行
4月28日,中科院大连化物所与北京卓立汉光仪器有限公司“紫外-可见区拉曼光谱仪”技术转让合同签字仪式在京举行。该所副所长李灿出席了签字仪式。 “紫外-可见区拉曼光谱仪”技术转让是双方“现代仪器联合实验室”成立后的第一个合作项目。紫外拉曼光谱仪于1998年在大连化物所研制成功,用于催化和材料研究领
中科院大连化物所成功研制短波长手性拉曼光谱仪
近日,国家自然科学基金委员会主持的国家重大科研仪器设备研制专项项目结题验收会议在北京举行。 大连化物所李灿院士、冯兆池研究员团队主持完成的“电场、磁场调制的短波长手性拉曼光谱仪研制”专项通过结题验收,并获得优秀。这个进展也在Applied Spectroscopy(2017,71(9),221
中科院大连化物所首台短波长手性拉曼光谱仪制成
日前从“电场、磁场调制的短波长手性拉曼光谱仪研制”专项验收会上获悉, 由中科院大连化物所李灿院士、冯兆池研究员带领的研发团队成功研制出国际首台457nm激光为激发光源的短波长手性拉曼光谱仪,同时填补了我国手性拉曼光谱技术的空白。该项目通过了国家重大科研仪器设备研制专项项目结题验收。在多年来的紫外
大化所推出世界首台深紫外拉曼光谱仪
大连化物所国家重大科研装备研制项目子项目顺利通过验收 5月17日,由中科院大连化物所承担的国家重大科研装备研制项目“深紫外固态激光源前沿装备研制项目”子项目——“深紫外拉曼光谱仪研制”和“深紫外激光光发射电子显微镜(PEEM)的研制”项目顺利通过中国科学院计划财务局主持的项目验收。验收委员会由
“深紫外固态激光源前沿装备研制项目”子项目通过验收
“深紫外拉曼光谱仪研制”和“深紫外激光光发射电子显微镜(PEEM)的研制”项目通过验收 5月17日,由中科院大连化学物理研究所承担的国家重大科研装备研制项目“深紫外固态激光源前沿装备研制项目”子项目——“深紫外拉曼光谱仪研制”和“深紫外激光光发射电子显微镜(PEEM)的研制”项目通过中国科学院计划
紫外拉曼与共振拉曼原理
荧光干扰问题和灵敏度较低严重阻碍了常规拉曼光谱的广泛应用。但近年来发展起来的紫外拉曼光谱技术有效地解决了上述问题。紫外拉曼光谱技术的出现和发展大大地扩展了拉曼光谱的应用范围。右图是紫外拉曼光谱避开荧光干扰的原理图。荧光往往出现在300nm-700nm区域,或者更长波长区域。而在紫外区的某个波 紫外
紫外拉曼与共振拉曼原理
荧光干扰问题和灵敏度较低严重阻碍了常规拉曼光谱的广泛应用。但近年来发展起来的紫外拉曼光谱技术有效地解决了上述问题。紫外拉曼光谱技术的出现和发展大大地扩展了拉曼光谱的应用范围。右图是紫外拉曼光谱避开荧光干扰的原理图。荧光往往出现在300nm-700nm区域,或者更长波长区域。而在紫外区的某个波
紫外拉曼与共振拉曼原理
荧光干扰问题和灵敏度较低严重阻碍了常规拉曼光谱的广泛应用。但近年来发展起来的紫外拉曼光谱技术有效地解决了上述问题。紫外拉曼光谱技术的出现和发展大大地扩展了拉曼光谱的应用范围。右图是紫外拉曼光谱避开荧光干扰的原理图。荧光往往出现在300nm-700nm区域,或者更长波长区域。而在紫外区
百折不挠方成功
“若不是需要开展新的研究,我不一定会研制仪器!”一位已拥有自己特色仪器的研究员这样说。面对记者的疑惑,他解释说:“研制仪器特别需要时间,比只做实验然后写篇论文花的功夫多得多,却不一定能获得应有的评价。目前,在我国的科研评价体系中,研制成功一台新设备并没有明确的说法,而发表一篇SCI一般可以得到较好的
7千米级深海探测拉曼光谱仪海试成功
近日,中科院大连化物所李灿、范峰滔、黄保坤等参与研发的7千米级深海原位探测紫外激光拉曼光谱仪在马里亚纳海沟成功通过7000米海试验证。该光谱仪是国际上首次进行深海探测的紫外激光拉曼光谱仪,也创造了拉曼光谱仪最高深海探测纪录:7449米。该仪器的成功研发将提升我国在深海矿藏、能源资源、碳循环与气候
中科院大化所“深海利剑”可探测全球99%海域
中国科学院深渊科考队近日赴马里亚纳海沟海域执行科技任务时曾携带深海利剑。13日,记者采访了利剑的制造者中国科学院大连化学物理研究所的科学家。 利剑的正式名称为7千米级紫外激光拉曼光谱仪。该光谱仪是国际上首次进行深海探测的紫外激光拉曼光谱仪,也创造了拉曼光谱仪最高深海探测记录(7449米)。
紫外、红外、拉曼等光谱仪的检定维护
光谱仪是将成分复杂的光分解为光谱线的科学仪器,由棱镜或衍射光栅等构成,利用光谱仪可测量物体表面反射的光线。光谱仪有多种类型,除在可见光波段使用的光谱仪外,还有红外光谱仪和紫外光谱仪。下面来简要介绍一下紫外、红外、拉曼等光谱仪的检定维护方法以及注意事项。 一、紫外分光光度计 1、仪器检
一文了解紫外拉曼和拉曼光谱区别
是否叫“紫外拉曼”关键要看光源,一般都是325的光源,在紫外区
第十八届全国分子光谱学学术会议报告集锦(一)
2014年11月1日,第十八届全国分子光谱学学术会议在素有“人间天堂”美称的苏州独墅湖畔盛大开幕。本届会议由中国光学会、中国化学会联合主办,苏州大学材料与化学化工学部承办,由苏州市化学化工学会、上海光谱仪器有限公司协办。近500位分子光谱科学工作者参加了此次光谱会议,盛况空前
李灿:科学道路上的“行者”
8月的大连云淡风轻、碧海蓝天,夹杂着海蛎子味的海风扑面而来。李灿携妻子、女儿结束了国外访学工作,回到了“尘封”3年的家中,一番简单收拾。当天下午,李灿带着两大箱零部件到大连化物所上班了,启动紫外拉曼光谱的研制工作。 这一年是1996年,国际紫外拉曼光谱应用与催化方面的相关研究刚刚开始,李灿迫切
光谱仪器会议集锦:前沿到核心器件-应用探索到商品化
分析测试百科网讯 厦门召开的第22届全国光谱仪器学术研讨会上,在开幕式和上午报告会后,孙世刚院士等多位学者继续带来精彩报告。分析测试百科网作为本次会议的支持媒体,全程跟踪报道。厦门大学孙世刚院士 厦门大学孙世刚院士做当日下午的开场报告:“基于红外自由电子激光的能源化学谱学研究仪器”。自由电子激
全球首台纳秒深紫外固态激光源实用化样机研制成功
日前,全球首台纳秒深紫外固态激光源实用化样机在中科院理化技术所研制成功。3月20日,项目总体部总经理詹文山,项目首席科学家、中国工程院院士许祖彦,理化所所长刘新厚等共同见证了第一台样机出所。3月23日,样机顺利运抵中科院大连化学物理研究所,科研人员将完成深紫外激光拉曼光谱仪的整机组装调试。
我国投资1.8亿深紫外固态激光项目世界领先
深紫外全固态激光源指输出波长在200纳米以下的固体激光器,与同步辐射和气体放电光源等现有光源相比具有高的光子流通量/密度、好的方向性和相干性。 中科院自上世纪90年代初开始研究深紫外非线性光学晶体和激光技术,经过20多年努力,在国际上首次生长出可直接倍频产生深紫外激光非线性光学晶体,并发明
手性拉曼光谱仪研制通过验收
12月4日,大连化物所李灿院士、冯兆池研究员承担的中国科学院科研装备研制项目“手性拉曼光谱仪研制”通过了院计划财务局组织的专家验收和鉴定。 验收专家组听取了项目执行情况工作报告和测试报告,现场检查了实验和审核了相关资料。专家组认为,项目组圆满完成了项目合同书规定的研制任务指标,一致同意通
中国深紫外技术“独步世界”-制成8台前沿装备
10月27日,中国科学院院士、中科院深紫外固态激光源前沿装备研制项目首席科学家陈创天(左)与实验室科研人员,向媒体展示研制成功的一种光学晶体。10月27日,中国科学院院士、中科院深紫外固态激光源前沿装备研制项目首席科学家陈创天,展示经过20多年努力,在国际上首次生长出可直接倍频产生深
RamSPECVUV0.30.6拉曼光谱仪
RamSPEC-VUV是第一个上用的真空紫外频段的拉曼光谱仪,可用于真空紫外频段177-190nm的光谱测量出散射的信号。系统在设计上允许光栅的更换以达到安排最佳配置,可选光栅为600g/mm、1200g/mm、2400g/mm、3600g/mm、4200g/mm等。产地类别: 进口光谱重复性: ≤
拉曼成像光谱仪
拉曼成像光谱仪是一种用于生物学、基础医学、临床医学、药学领域的分析仪器,于2013年12月31日启用。 技术指标 1) 激光器:内置3个激光器 —532nm、638nm和785nm; 2) 光栅:4块光栅全自动切换,自由选择多种光谱分辨率; 3) 光谱范围:100cm-1到4000cm-1,
激光拉曼光谱仪
激光拉曼光谱仪是一个集合了激光光谱学、精密机械和微电子系统的综合测量体系。其最终结果是获得散射介质在一定方向上具有一定偏振态的散射光强随频率分布的谱图。 激光拉曼光谱仪分析是一种非破坏性的微区分析手段,液体、粉末及各种固体样品均不需特殊处理即可用于拉曼光谱的测定。拉曼光谱可以单独,或与其他技术(如X
拉曼光谱仪概述
当光与介质发生相互作用时,会产生吸收、反射、透射和发射等多种光学效应和现象。1923年奥地利科学家Srnekal预言了光的非弹性散射现象,1928年印度科学家Raman(拉曼)和Krishnan首次从实验上观察到此现象。他们在四氯化碳(CC1t)等液体中发现在入射光频率的两端出现对称分布的明锐谱线,
拉曼光谱仪知识
1. 含义 光照射到物质上发生弹性散射和非弹性散射,弹性散射的散射光是与激发光波长相同的成分,非弹性散射的散射光有比激发光波长长的和短的成分,统称为拉曼效应。 当用波长比试样粒径小得多的单色光照射气体、液体或透明试样时,大部分的光会按原来的方向透射,而一小部分则按不同的角度散射开来,产生散射
拉曼光谱仪定义
拉曼光谱仪主要适用于科研院所、高等院校物理和化学实验室、生物及医学领域等光学方面,研究物质成分的判定与确认;还可以应用于刑侦及珠宝行业进行毒品的检测及宝石的鉴定。该仪器以其结构简单、操作简便、测量快速高效准确,以低波数测量能力著称;采用共焦光路设计以获得更高分辨率,可对样品表面进行um级的微区检
拉曼光谱仪知识
拉曼(Sir Chandrasekhara Venkata Raman, 1888(戊子年)-1970)。印度物理学家,又译喇曼。因光散射方面的研究工作和拉曼效应的发现,获得了1930年度的诺贝尔物理学奖。1921 年,印度物理学家拉曼(C. V. Raman)从英国搭船回国,在途中他思考着为什
显微拉曼光谱仪与便携拉曼光谱仪的优势区别
高利通科技显微拉曼光谱仪与便携拉曼光谱仪并无太大的区别,非要说不同,那就是显微拉曼光谱仪是便携拉曼光谱仪基础上多一个显微镜,可实现探测更加精密的物质。 显微拉曼光谱仪的优势: 1、灵活的采样方式: 2、高精度探测镜: 3、高品质、高灵敏探测器: CCD探测器使
激光拉曼和傅里叶变换拉曼光谱仪的比较
拉曼光谱仪按照激发光源与分光系统的不同可分为两大类:色散型拉曼光谱仪 (简称激光拉曼) 和傅里叶变换拉曼光谱仪 (简称傅变拉曼)。前者采用短波的可见光激光器激发、光栅分光系统,近年向着更短的紫外激光器发展;后者则采用长波的近红外激光器激发、迈克尔逊干涉仪调制分光等技术。激光拉曼和傅变拉曼由于在仪器的
杨学明:-“做些别人做不到的事情”
“想做好实验科学研究,应该先把科学仪器做好,掌握关键技术。”20多年来,中国科学院院士、中科院大连化学物理研究所研究员杨学明一直在研发先进科学仪器的道路上努力探索和前行。2022年末,他因研发新一代高分辨率和高灵敏度量子态分辨的交叉分子束科学仪器,揭示了化学反应中的量子共振现象和几何相位效应的