在现代光电系统和电子电工设备中,光学元件名称的准确识别与理解是确保系统设计、维护及优化的基石。无论是构建精密的光纤通信网络,还是调试复杂的激光加工设备,工程师和技术人员若对各类光纤元件、透镜、滤光片等关键部件的命名规则与功能特性模糊不清,极易导致选型错误、性能下降甚至系统故障。随着半导体器件与光电技术的深度融合,掌握规范的光学元件名称不仅关乎技术沟通的效率,
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概述
参数
- 应用 / Applications : deep-UV measurements
- 光谱仪类型 / Spectrometer Type : Modular, Portable
- 光谱分辨率 / Spectral Resolution : 1.7 to 64 nm
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光学波长校准器中气体放电池的温度测量
测温法 二极管激光光谱学 光学校准器 低压射频放电 谱线压力位移 氩气
光学波长校准器中密封氩气池的温度和压力通过二极管激光光谱法进行测量。根据热力学参数的数值可确定811.5纳米氩谱线的频移波动情况。预期波动幅度低于±15兆赫。该结果表明所研究的校准器适合作为光学参考标准,且此前关于811.5纳米氩谱线压力频移系数的测量结果是正确的。
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通过离子注入形成的金刚石衍射光栅
提出了一种通过叠加掩模进行离子(硼)注入,在金刚石表面制备衍射光栅的全新方法。研究发现,在近表面未掩蔽区域进行离子辐照时会发生石墨化现象。这种石墨化导致表层膨胀并形成相位周期性结构。
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杂双核[Cu(N^N)(P^P)]<sup>+</sup>配合物中膦配体的调控及其在发光电化学池中的应用
光致发光量子产率 异金属铜配合物 发光电化学池 热激活延迟荧光 膦配体调控
报道了五种[Cu(P^P)(N^N)][PF6]配合物的合成与表征,其中P^P为2,7-双(叔丁基)-4,5-双(二苯基膦)-9,9-二甲基呫吨(tBu2xantphos)或手性4,5-双(间甲苯基膦)-9,9-二甲基呫吨(xantphosMes2),N^N为2,2'-联吡啶(bpy)、6-甲基-2,2'-联吡啶(6-Mebpy)或6,6'-二甲基-2,2'-联吡啶(6,6'-Me2bpy)。四种化合物的单晶结构证实铜(I)中心处于扭曲四面体环境。在[Cu(xantphosMes2)(6-Mebpy)][PF6]中,6-Mebpy单元在两个等量取向间无序分布,该无序现象与溶液中[Cu(xantphosMes2)(N^N)]+阳离子的两种动态过程组合相对应。密度泛函理论(DFT)计算表明,[Cu(xantphosMes2)(6-Mebpy)][PF6]固态结构中观察到的两种构象体能量差仅0.28 kcal mol?1。当激发至MLCT区域(λexc=365 nm)时,这些配合物呈现黄色至橙色发光。增加bpy单元中甲基数量会使发射光谱蓝移并提高Cu+/Cu2+氧化电位。溶液中的光致发光量子产率(PLQY)较低,但固态最高可达59%([Cu(tBu2xantphos)(6,6'-Me2bpy)]+)。低温下延长的激发态寿命与热活化延迟荧光(TADF)特性相符,这得到最低单重态与三重态能隙(0.17-0.25 eV)计算结果的支持。简单双层发光电化学池(LEC)测试显示,含xantphosMes2的配合物光电性能普遍低于tBu2xantphos体系(后者器件更高效明亮)。由于N^N配体的空间位阻增大提升了PLQY,[Cu(tBu2xantphos)(6,6'-Me2bpy)][PF6]获得了最佳LEC性能。
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物理学实验方案
1. 实验设计与方法选择:采用二极管激光吸收光谱法对密封气体放电管进行温度测量。该方法通过连续调谐激光频率并分析吸收谱线轮廓,以确定多普勒展宽和洛伦兹展宽的贡献分量。 2. 样品选择与数据来源:使用实验室自制的基于荧光灯启辉器的光学校准器中的密封氩气放电管作为样品。 3. 实验设备与材料清单:二极管激光器(L808P030,Thorlabs)、双控制器(ITC4001,Thorlabs)、外置信号发生器(AKIP-3408/2)、液晶盒、光电二极管、光纤光谱仪(AvaSpec-3648,Avantes)、共焦干涉仪、数据采集卡(美国国家仪器公司)以及光学校准器放电管。 4. 实验流程与操作步骤:激光束穿过氩气放电管,记录光电二极管的信号。将信号数字化后通过除法运算和归一化处理获得吸收谱线轮廓,采用"参考点"法分离展宽贡献分量,并根据展宽参数计算气体温度与压力。 5. 数据分析方法:使用Voigt线型进行谱线形状分析。通过测量特定能级处的宽度分离多普勒展宽与洛伦兹展宽,利用已知系数根据多普勒展宽计算温度,结合洛伦兹展宽和温度计算压力。
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材料科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究基于其他基底的前期工作,采用金属掩模在金刚石表面进行离子注入以形成衍射光栅。选择硼离子作为掺杂元素。 2. 样品选择与数据来源:使用经抛光的合成光学透明无色金刚石样品。 3. 实验设备与材料清单:设备包括用于离子注入的ILU-3加速器、40微米方孔镍铜网掩模、配备HKL NordLys(牛津仪器)EBSD系统的Merlin(卡尔蔡司)扫描电镜、FastScan(布鲁克)原子力显微镜、Polar-1(米克罗梅德)偏光显微镜、LSM 780(卡尔蔡司)共聚焦显微镜、AvaSpec-2048(阿万特斯)光纤光谱仪以及用于衍射分析的氦氖激光器。材料包括硼离子和金刚石样品。 4. 实验步骤与操作流程:通过掩模以40 keV能量、1.3×10^18离子/平方厘米剂量及15微安/平方厘米电流密度对金刚石表面进行硼离子注入。利用扫描电镜、原子力显微镜、光学显微镜、共聚焦显微镜、拉曼光谱及透射测量分析表面形貌与结构,通过激光分析衍射图样。 5. 数据分析方法:采用SRIM-2013软件模拟硼离子深度分布,结合显微与光谱数据评估结构变化及石墨化程度。
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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:本研究设计并合成了能进行生物发光共振能量转移(BRET)的CLP(Ce6-鲁米诺-PEG)偶联物,用于成像与治疗。方法包括化学合成、光谱表征及体内外测试。 2. 样本选择与数据来源:样本包含CLP偶联物、多种细胞系(如A549、B16F10、MCF-7、RAW264.7、MOVAS)及动物模型(腹膜炎、急性肝损伤、溃疡性结肠炎小鼠和A549异种移植模型)。数据通过实验室实验获取。 3. 实验设备与材料清单:设备包括透射电子显微镜(TEM)、紫外-可见分光光度计、荧光分光光度计、IVIS Spectrum成像系统、共聚焦显微镜、流式细胞仪、HPLC系统和Western blot装置。材料包含Ce6、鲁米诺、PEG、H2O2、MPO、细胞培养试剂及动物模型。 4. 实验流程与操作步骤:CLP偶联物合成、特性表征、体外发光与细胞毒性测试、小鼠模型体内成像、抗肿瘤疗效研究及安全性评估。各检测项目均采用特定操作规程,包括孵育时间、剂量及成像参数等。 5. 数据分析方法:采用统计方法(如单因素方差分析、t检验)通过SPSS等软件分析数据,图像定量分析使用仪器配套软件完成。
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称呼
电话
单位名称
用途