在电子制造与研发领域,如何精准分析材料的分子结构并检测微小缺陷一直是行业痛点。拉曼光谱仪的作用正是解决这一难题的核心技术——它通过激光与物质分子振动能级的相互作用,提供非接触、无损的化学成分"指纹图谱"。从半导体晶圆的质量控制到新型光纤元件的材质验证,该技术已成为现代电子工业不可或缺的分析工具。本文将深入解析拉曼光谱仪在电子电工行业的具体应用场景,并分享提升
L650
Maya LSL Spectrometer Low Stray Light with High Sensitivity
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概述
参数
- 测量技术 / Measuring Techniques : Molecular Spectroscopy, ASTM, CIE, and DIN measurements
- 光谱仪类型 / Spectrometer Type : Benchtop
- 谱带 / Spectrum Band : UV/Vis
图片集
规格书
AI 智能分析
该产品已被6篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
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采用三核生色团的蓝色荧光OLED发射体的单晶结构与电致发光效率
有机发光二极管 单晶 荧光 掺杂剂 蓝色
研究了材料单晶结构与掺杂OLED器件电致发光(EL)性能之间的关系。1,6-双-(10-[1,1′;3′,1″]三联苯-5′-基-蒽-9-基)-芘(1,6 DAP-TP)的二面角α为78.4°、二面角β为81.2°,其单晶结构比6,12-双-(10-[1,1′;3′,1″]三联苯-5′-基-蒽-9-基)-并四苯(DAC-TP)具有更显著的扭曲构象。这种高度扭曲的分子结构能通过抑制旋转和振动运动来提升材料的电致发光效率。由于掺杂态与单晶结构分别对应稀释态和分子态,掺杂OLED器件的EL效率与单晶结构相关。在4%掺杂浓度的OLED器件中,1,6 DAP-TP和DAC-TP分别展现出2.10 cd A?1和0.93 cd A?1的电流效率(CE)。凭借更显著的扭曲单晶结构,1,6 DAP-TP在掺杂器件中表现出比DAC-TP更高的CE。两种化合物均呈现超深蓝光发射,其色坐标y值≤0.06,满足高密度电视显示要求(y值<0.08)。
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聚乙烯吡咯烷酮对聚合物热处理法制备硅锌矿半导体纳米粒子结构与光学性能的影响
硅锌矿 纳米粒子 带隙 煅烧 聚乙烯吡咯烷酮 半导体
硅锌矿是一种用于光电器件的无机半导体材料。本研究提出一种通过煅烧温度控制的新颖聚合物热处理方法来制备硅锌矿纳米颗粒,系统探究了聚乙烯吡咯烷酮(PVP)对该材料结构与光学性能的影响。热重分析及其导数曲线证实了PVP的分解行为,确定其完全分解的最低煅烧温度为740°C。红外光谱与拉曼分析验证了煅烧前有机源的存在以及热处理后硅锌矿纳米颗粒晶体结构的形成?;诤焱饨峁?,本研究最优PVP浓度为40 g/L——这是保证纳米颗粒纯净且均匀分布的最低浓度。煅烧前PVP样品的X射线衍射分析显示其为非晶态,在800-1000°C煅烧后获得α-硅锌矿相。场发射扫描电镜与高分辨透射电镜分析确定了颗粒形貌及平均粒径(23.8-36.7 nm)。随着PVP浓度从20增至50 g/L,光学禁带宽度相应地从5.24 eV提升至5.32 eV。本研究成果为理解PVP浓度对硅锌矿半导体纳米颗粒结构及光学特性的影响提供了新途径,该材料在光电器件领域具有重要应用潜力。
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基于荧光适配体/碳点检测细胞色素c蛋白的细胞凋亡生物标志物分析方法
荧光检测 适配体 细胞色素c 碳点
细胞色素c(Cyt c)作为一种血红素蛋白,可作为细胞凋亡甚至癌症诊断的潜在生物标志物。本研究基于核酸适配体生物分子与碳点(CDs)表面的相互作用,建立了一种简单、快速、灵敏且无需标记的细胞色素c检测方法。以碳点作为荧光探针,细胞色素c适配体作为传感材料。适配体与碳点的结合会猝灭碳点的荧光强度;当溶液中加入待测细胞色素c生物分子并与适配体结合后,碳点荧光恢复。由于适配体对细胞色素c的结合亲和力强于碳点,适配体会脱离碳点表面,使荧光得以恢复。荧光恢复量与细胞色素c浓度呈线性关系,以此作为检测依据。该方法对细胞色素c表现出高灵敏度,检测限为25.90 nM,线性范围为40 nM至240 nM。
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光电信息材料与器件实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究涉及两种化合物1,6-DAP-TP和DAC-TP的合成与表征,以探究其单晶结构及掺杂OLED器件中的电致发光性能。 2. 样品选择与数据来源:对合成的化合物进行提纯,并测量其光学与电学性质。 3. 实验设备与材料清单:分别使用Lambda 1050紫外/可见/近红外分光光度计和珀金埃尔默荧光光谱仪LS50获取紫外-可见吸收光谱与光致发光(PL)光谱。OLED器件采用真空蒸镀法制备。 4. 实验步骤与操作流程:按特定构型制备OLED器件并测量其电致发光性能。 5. 数据分析方法:通过分析电致发光性能数据,比较两种化合物作为OLED器件掺杂剂的效率。
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纳米材料与技术实验方案
1. 实验设计与方法选择:采用涉及煅烧温度的新型聚合物热处理方法制备硅锌矿纳米颗粒,研究了PVP对结构和光学性能的影响。 2. 样品选择与数据来源:配制不同PVP浓度(0、20、30、40和50 g L-1)的水溶液,将金属前驱体(醋酸锌二水合物和四乙酸硅)加入溶液中。 3. 实验设备与材料清单:热重分析仪(TGA/DSC 1HT型)、X射线衍射仪(XRD岛津6000型)、傅里叶变换红外光谱仪(珀金埃尔默1650型)、拉曼光谱仪(WITec Alpha 300R)、场发射扫描电镜(FEI Nova NanoSEM 230)、高分辨透射电镜(JEOL 3010型)、紫外-可见分光光度计(岛津UV-3600型)和光致发光光谱仪(珀金埃尔默LS 55型)。 4. 实验步骤与操作流程:将溶液搅拌、干燥、粉碎成粉末后,在800至1000°C范围内煅烧,随后表征其结构和光学性能。 5. 数据分析方法:采用谢乐公式计算晶粒尺寸,基于吸光度与消光系数关系评估光学带隙。
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光电信息科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:该方法基于碳点与适配体分子的相互作用。碳点通过柠檬酸(CA)直接热解制备而成。 2. 样本选择与数据来源:细胞色素c适配体由伊朗德黑兰Pishgam生物技术公司合成。 3. 实验设备与材料清单:珀金埃尔默LS50荧光分光光度计、傅里叶变换红外光谱仪(美国珀金埃尔默公司)、透射电子显微镜(TEM)。 4. 实验步骤与操作流程:将碳点与细胞色素c适配体混合,在37°C下孵育反应1小时。随后加入细胞色素c,混合物在37°C下继续孵育15分钟后进行荧光测定。 5. 数据分析方法:测量荧光强度,利用ΔF与细胞色素c对数浓度之间的关系曲线进行定量分析。
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