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利用近红外测量评估水中的氯化钠和氯化钾
摘要: 先前研究因氯化钠与氯化钾两种盐类性质高度相似且缺乏区分动机,对二者水溶液的光谱差异关注甚少。虽已建立盐度与吸光度的关联关系(其线性程度不一),但均未验证至饱和状态。本研究证实:将光谱测量数据与水中氯化钠、氯化钾浓度进行关联的方法可拓展至两盐的饱和点,且能区分这两种未知浓度盐溶液。我们采集了单一盐溶液中氯化钠和氯化钾样品直至饱和的光谱数据,建立了区分两种盐溶液的相关性模型。该模型能100%准确识别测试集中溶液类型,并以平均0.9%的误差估算其浓度。
关键词: 光谱学、盐度、氯化钾、氯化钠、水、吸光度
更新于2025-09-23 15:22:29
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通过钙钛矿纳米晶体生长过程中极性依赖的荧光揭示表面配位阶段
摘要: 甲基铵铅碘钙钛矿(MAPbI3)纳米晶体(NCs)在多种发光应用中展现出优异的光物理特性。目前对其成核与生长过程的完整机理认知仍不清晰。本研究采用快速取样技术(通过注射器滤膜淬灭NC生长),在以前驱体溶剂化动力学为主导的NC合成过程中,测量了吸收光谱与荧光光谱。利用极性注射器滤膜分离反应混合物中包覆良好的NCs信号,从而实现对表面配位过程的谱学观测。结果表明:这些NCs的形成包含单阶段成核与生长过程,随后进入终态表面配位阶段。
关键词: 钙钛矿纳米晶体、生长、成核、荧光、吸光度、表面配位
更新于2025-09-23 15:19:57
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钛酸锶钡(BST)作为LED灯上光传感器的应用
摘要: 钛酸锶钡(BST)薄膜已成功制备为光传感器。该BST薄膜采用化学溶液沉积法(CSD)制成,通过醋酸钡、醋酸锶和异丙醇钛以0.5:0.5:1的摩尔比反应合成。BST吸光度测试表明,该薄膜对475至750纳米的可见光敏感,在475纳米、593纳米和702纳米三个峰值波长处呈现最大吸光度。BST薄膜的能隙为1.9电子伏特,证实其具有半导体特性。IV测试显示BST薄膜具有光电二极管特性,光照与黑暗条件下的曲线偏移证明了这一结论。灵敏度测试表明BST薄膜对蓝光最敏感——其电阻变化最为显著:蓝光LED照射下电阻下降0.401千欧/勒克斯,绿光为0.051千欧/勒克斯,红光为0.288千欧/勒克斯?;谄涔庋в氲缪匦裕珺ST薄膜可作为检测LED光源的光传感器。
关键词: 半导体,I-V(电流-电压),吸光度,化学溶液沉积,钛酸锶钡
更新于2025-09-19 17:13:59
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石墨烯的光子学与光电子学特性——综述
摘要: 由于其卓越的电学和光学特性,石墨烯持续受到全球研究人员越来越多的关注。石墨烯的一个突出优势在于能够调控其电荷密度,从而实现对导电性、介电常数等参数的精准控制。值得注意的是,对这些特性的调控使得基于传统材料无法实现的新型光电器件成为可能。然而要从事这一科学领域的研究,必须深入掌握石墨烯的电学/光学特性。本综述论文对此进行了极为详尽的阐述。
关键词: 吸光度(78.20.-e)、电导率(78.20.-e)、基底(78.40.Fy)、反射率(78.20.-e)、表面等离极化激元(73.20.Mf)、透射率(78.20.-e)、色散关系(11.55.Fv)、介电常数(31.15.es)
更新于2025-09-12 10:27:22
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基于拉链型石墨烯太赫兹超材料的三模耦合效应与动态调控
摘要: 我们构建了一种由二氧化硅与拉链型单层石墨烯组成的层状超材料结构,该结构展现出独特的双等离子体诱导透明(PIT)现象。通过巧妙连接石墨烯图案与电极,可通过调节电极与基底间偏置电压控制石墨烯费米能级,从而动态调控PIT响应。理论计算验证了电压调节范围的可行性,该方案被证实是调节PIT响应的有效手段?;隈詈夏@砺郏–MT)推导的理论模型和仿真结果,我们总结了该结构的调控规律。研究发现:在所研究的调节范围内,该结构具有优异的调控性能;在宽动态频率调节范围内,该结构将单层石墨烯吸收率从2.3%提升至约50%,吸收峰频率调制深度高达45.46%。此外,通过讨论群折射率反映系统的慢光能力,其最大系数可达595。即使考虑介质光吸收对慢光的影响,透明窗口处的慢光指数仍高达200。
关键词: 吸光度、等离激元诱导透明、动态调谐、慢光器件、石墨烯超材料
更新于2025-09-12 10:27:22
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[2019年德国慕尼黑国际激光与光电会议暨欧洲量子电子学会议(CLEO/Europe-EQEC) - 2019.6.23-2019.6.27] 2019年欧洲激光与光电会议暨欧洲量子电子学会议(CLEO/Europe-EQEC) - 吸光度与比尔-朗伯定律的量子传感
摘要: 利用光量子态特性的光学量子传感策略,在引力波探测和生物成像等广泛领域对精密测量具有重要意义。光吸收估计是通过定义传输参数η(即目标样品输入光强(cid:1835)(cid:3036)(cid:3041)与输出光强(cid:1835)(cid:3042)(cid:3048)(cid:3047)的比值,其中(cid:1835)(cid:3042)(cid:3048)(cid:3047) = (cid:2015)(cid:1835)(cid:3036)(cid:3041))来实现的。最优量子策略相比最佳经典策略具有每入射光子的量子优势1/(1-η)。该技术已在单参数估计和成像场景中得到实验验证。 本文基于最新理论与实验成果,研究了比尔-朗伯定律中单位长度损耗参数α的吸收率估计量子优势:(cid:1835)(cid:3042)(cid:3048)(cid:3047) = exp(?α (cid:1838))(cid:1835)(cid:3036)(cid:3041),其中(cid:1838)为样品长度。我们进一步证明(cid:1838)的可调性可实现费希尔信息最大化,并发现提供最大费希尔信息的最优长度(cid:1838)(cid:3042)(cid:3043)(cid:3047)与输入光态的光子数统计特性相关——这使得量子与经典方案的最优长度存在差异。当两种策略均在(cid:1838)(cid:3042)(cid:3043)(cid:3047)条件下运行时,量子优势被限制在所有α值下均为固定值1.2,这与吸收估计中量子优势可无限大的情况形成对比。这表明通过经典方法即可提升传感器精度,从而大幅削弱量子策略的优势。 研究发现(cid:1838)(cid:3042)(cid:3043)(cid:3047)的影响与先前多程相位估计研究具有相似性?;谕?所示实验装置,我们证实对于单光子Fock态,优化(cid:1838)确实能获得更高精度的吸收率估计。本研究成果适用于采用比尔-朗伯定律的各类实验,并可扩展至损耗、暗计数及噪声激光源等其他实验参数。
关键词: 吸光度、量子优势、费希尔信息、比尔-朗伯定律、量子传感
更新于2025-09-11 14:15:04
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手性单壁碳纳米管薄膜的光学特性
摘要: 本工作包含含单壁碳纳米管薄膜光学特性的实验结果。通过旋涂技术在常压环境下于透明基底上成功制备了薄膜样品,这些样品由分散于低浓度十二烷基硫酸钠水溶液(2 mL)中的0.5、1和2毫克低维手性(10,6)单壁碳纳米管构成。采用透射光谱、拉曼光谱和光致发光光谱对这些薄膜的光学特性进行了检测。研究发现,所研究的手性单壁碳纳米管不仅在红外波段,还在紫外和可见光波段显示出透射和发射谱带。
关键词: 吸光度,单壁碳纳米管,拉曼光谱,光致发光,光致发光衰减时间,量子产率
更新于2025-09-11 14:15:04
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免疫传感器中的荧光现象
摘要: 本文描述了免疫传感器中的荧光现象,介绍了生物传感器与免疫传感器的结构及特性。阐述了免疫传感器的类型、生物受体层与分析物反应的响应机制,以及免疫传感器中电化学、压电和光学参数的测量方法。此外,还探讨了基于光-物质相互作用(吸光度、反射率、色散、发射)的光学免疫传感器检测技术,如紫外/可见光谱法、反射干涉光谱法(RIfs)、表面等离子体共振(SPR)、光波导光模光谱法(OWLS)和荧光光谱法。文中说明了免疫传感器中的荧光现象及抗原-抗体间标准免疫反应构型(直接法、竞争法、夹心法、置换法),并介绍了分析中采用的荧光参数及免疫传感器研究使用的荧光检测技术,最后列举了免疫传感器的应用实例。
关键词: 吸光度、紫外-可见光谱、荧光、免疫传感器、生物传感器
更新于2025-09-11 14:15:04
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用于管内液滴灵敏测量的微加工光学流动池
摘要: 本文介绍了一种具有增强光学灵敏度的微加工流动池,可用于微滴高通量分析。当微滴流经多个串联测量点时,无需中断流动即可完整表征微滴内的酶反应速率。由于微滴间无交叉干扰,该流动池能够持续测量微滴流中的生化检测过程,因此适用于连续的即时诊断监测。本文阐述了该装置的设计原理与操作方法,并通过氧化酶生化检测法对葡萄糖浓度进行精确连续定量分析来验证其性能。该流动池是实现化学及生物分析仪微型化、便携化或可穿戴化的重要组成部分。
关键词: 酶活性测定、液滴微流控技术、光学检测、微流控技术、实时监测、连续测量、吸光度、即时诊断
更新于2025-09-10 09:29:36
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比尔定律——为什么吸光度(几乎)与浓度呈线性关系
摘要: 比尔定律假设吸光度与浓度呈严格线性关系。通常认为化学相互作用和仪器缺陷是导致实验偏离该线性的原因。本文研究表明,即使不存在此类相互作用和仪器误差,吸光度也仅应近似正比于浓度。这可从复折射率(进而摩尔吸光系数)对介电常数及其频率色散的二次依赖性推导得出。根据色散理论,在振荡体间无相互作用时,介电函数实部与虚部的变化量才与浓度呈线性关系。我们证明基于洛伦兹1906年提出的近似公式,这种线性关联会转化为低浓度或低摩尔振子强度条件下吸光度的线性依赖。由此,比尔定律可从色散理论推导而得。
关键词: 色散、吸光度、比尔定律
更新于2025-09-04 15:30:14