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
Cary 680 FTIR
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参数
- 测量技术 / Measuring Techniques : IR Spectroscopy
- 光谱仪类型 / Spectrometer Type : Benchtop
- 谱带 / Spectrum Band : IR
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低温固相反应快速合成AlON粉末
B. 晶粒尺寸 氮氧化铝 A. 粉末:固相反应
制备AlON粉末通常需要较高的合成温度和较长的保温时间,这会导致粉末粗化和团聚。固态反应法通过Al2O3与AlN的直接反应形成AlON粉末,可在低温下实现快速合成。本研究以Al2O3和AlN粉末为原料,采用固态反应法制备了单相AlON粉末。为降低合成温度并缩短保温时间,研究了原料粒度和Al2O3/AlN混合料的均匀性??疾炝薃lN含量、合成温度及保温时间对AlON粉末合成的影响。当AlN含量为27 mol%时,将Al2O3/AlN混合料在1680°C煅烧20分钟即可合成单相AlON粉末。经250 rpm球磨24小时后,所得AlON粉末被研磨成平均粒径320 nm、粒度分布窄且分散性良好的单相细颗粒AlON粉末。通过无压烧结该细颗粒AlON粉末,制备出尺寸为Φ100 mm×1 mm的透明AlON陶瓷。
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抗衡离子效应对溶液和固态中发光吲哚嗪-花菁染料光物理性质的影响
固态发光 光学材料 近红外发光材料 吲哚嗪菁染料 斯托克斯位移
多个活跃研究领域和应用需要具有可调斯托克斯位移和固态发射的近红外发光材料。为满足这一需求,我们制备了一系列仅基于阴离子尺寸、偶极矩和亲水性差异的吲哚嗪-花菁化合物。通过溶液和薄膜体系测量了非共价结合阴离子对相同π体系吲哚嗪-花菁化合物吸收与发射性能的影响。研究发现,阴离子选择对染料在溶液中的斯托克斯位移和摩尔吸光系数具有显著影响;在固态中,阴离子选择会影响形成比母体单体化合物具有更高能量吸收的聚集态。这些染料在近红外区域呈现发光特性,在特定溶剂和阴离子组合下发射峰可达近900纳米。
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掺杂Sm3+离子的磷酸盐基氧化物和氧氟化物玻璃在固态照明应用中的对比研究
贾德-奥弗特理论 氧氟玻璃 稀土元素 光致发光 CIE坐标
研究了掺杂Sm3?的氧化物和氧氟磷酸盐玻璃的物理及发光特性。采用传统熔融淬火法制备了化学组成为69P?O?-10BaO-10ZnO-10Gd?O?-1Sm?O?(氧化物玻璃)和69P?O?-10BaO-10ZnO-10GdF?-1Sm?O?(氧氟玻璃)的样品。通过密度、摩尔体积、折射率、FTIR、UV-Vis-NIR、光致发光、放射发光、衰减时间曲线及CIE色度图等手段对样品进行表征。氧化物玻璃的密度和折射率值高于氧氟玻璃。FTIR光谱显示氧氟玻璃中O-H基团减少。UV-Vis-NIR光谱中观察到Sm3?的特征峰位于360、372、402、438、419、473、944、1077、1227、1373、1474、1529和1585 nm,分别对应基态6H?/?向4D?/?、6P?/?、6P?/?、4I??/?、6F??/?、6F?/?、6F?/?、6F?/?、6F?/?、6H??/?和6F?/?激发态的跃迁。光致发光和放射发光表明氧氟玻璃样品的发射强度优于氧化物玻璃。采用Judd-Ofelt理论计算了J-O强度参数Ωλ(λ=2,4,6)及辐射特性参数(跃迁概率、受激发射截面和分支比),其中Ω参数趋势为Ω?>Ω?>Ω?,4G?/?→6H?/?跃迁的跃迁概率、发射截面和分支比最高。制备样品的CIE坐标位于橙色区域,氧化物与氧氟玻璃的色温值均为3776.105。氧氟玻璃的衰减时间(1.32 ms)短于氧化物玻璃(1.62 ms)。结果表明这些玻璃样品是制备冷橙光的优良候选材料。
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无机非金属材料工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用固相反应法,以Al2O3和AlN粉末为原料合成AlON粉末,重点降低合成温度与时间。通过球磨减小粒径并提升均匀性,随后进行煅烧与烧结处理。 2. 样品选择与数据来源:原料包括纳米级Al2O3粉末(平均粒径D50约150 nm)与微米级AlN粉末(D50约3 μm),均购自圣诺纳米科技有限公司?;旌衔锇床煌珹lN摩尔比(68-80% Al2O3)配制。 3. 实验设备与材料清单:设备包含尼龙罐配氧化铝球的球磨机、石墨炉、高温计、TempCheks温度校准仪、激光粒度分析仪(MS 3000,马尔文仪器有限公司)、X射线衍射仪(DX-2700,丹东方圆仪器有限公司)、带EDS的扫描电镜(Phenom XL,Phenom World有限公司)及光谱仪(Cary 630 FTIR与Cary 6000i,安捷伦科技)。材料包括高纯氧化铝球、无水乙醇及Y2O3粉末。 4. 实验流程与操作步骤:先将AlN粉末球磨减小粒径,再与Al2O3混合二次球磨?;旌衔锞稍铩⒀心?、过筛后,在氮气氛围的石墨炉中于1620-1700°C煅烧10-120分钟。所得粉末经除碳处理、球磨、干燥、过筛后与Y2O3混合,压制成坯体并在1950°C无压烧结12小时。最终陶瓷样品经研磨抛光处理。 5. 数据分析方法:采用XRD分析物相组成,激光粒度仪测定粒径分布,SEM与EDS观察微观结构及元素分布,光谱仪测试光学透过率。
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化学实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究通过盐复分解反应合成了一系列含不同阴离子(Cl?、NO??、ClO??、PF??、TFSI、TPB、BARF)的吲哚嗪-花菁染料。采用Gaussian 09和WebMO软件进行计算分析,测定阴离子体积、静电表面势及Mulliken电荷。使用紫外-可见-近红外光谱仪和发射光谱仪,在乙腈和二氯甲烷溶剂及薄膜状态下测量光物理性质(吸收、发射、量子产率)。 2. 样品选择与数据来源:染料以C5-ClO?为起始原料合成,阴离子根据尺寸和电荷分布筛选。样品经柱色谱纯化,并通过核磁共振(NMR)和高分辨质谱(HRMS)表征。 3. 实验设备与材料清单:设备包括紫外-可见-近红外光谱仪(Cary 5000)、核磁共振仪(Bruker Avance-300和-500)、旋涂机(Laurell Technologies WS-650MZ-23NPPB)、发射光谱仪(Horiba LabRam)及计算软件(Gaussian 09、WebMO)。材料包括溶剂、复分解用盐类及纯化用硅胶。 4. 实验步骤与操作流程:通过复分解反应合成染料,纯化后溶于溶剂进行光学测量。薄膜通过旋涂法制备。记录吸收和发射光谱,并以标准品(吲哚菁绿)为参照计算量子产率。 5. 数据分析方法:采用计算方法分析阴离子性质,光谱技术测定光学性质。统计分析包括比较不同阴离子和溶剂中的摩尔吸光系数、斯托克斯位移及量子产率。
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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:本研究采用对比分析法,对常规熔融淬冷法制备的氧化物玻璃和氧氟化物玻璃进行分析。理论模型包括用于光学性质分析的Judd-Ofelt理论。 2. 样品选择与数据来源:使用高纯度化学品(99.99%)制备了具有特定化学成分的玻璃样品(氧化物为69P2O5-10BaO-10ZnO-10Gd2O3-1Sm2O3,氧氟化物为69P2O5-10BaO-10ZnO-10GdF3-1Sm2O3)。 3. 实验设备与材料清单:设备包括电炉、氧化铝坩埚、黄铜模具、电子天平(HR-200,Diethelm有限公司)、阿贝折射仪、岛津UV-3600分光光度计、荧光分光光度计(安捷伦科技,Cary Eclipse)、FTIR光谱仪(Cary 630 FTIR安捷伦科技)。材料包括BaCO3、ZnO、Gd2O3、GdF3、NH4H2PO4、Sm2O3、水、钠蒸气灯、1-溴萘。 4. 实验步骤与操作流程:将化学品混合,在1500°C下熔融3小时,在黄铜模具上淬冷,在300°C下退火3小时,切割并抛光。密度采用阿基米德原理测量,折射率用阿贝折射仪测量,吸收光谱用紫外-可见-近红外分光光度计测量,激发和发射光谱用荧光分光光度计测量,衰减时间测量,FTIR光谱,CIE图分析。 5. 数据分析方法:使用Judd-Ofelt理论分析振子强度和辐射性质,最小二乘法拟合J-O参数,计算CIE坐标,使用Inokuti-Hirayama模型分析衰减曲线。
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我们还有1 个针对不同应用场景的完整实验方案,包括详细设备清单、连接示意图和数据处理方法。
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在安捷伦,我们相信多样性所包含的内容远远超过您所能看到或衡量的内容。多元化是指承认和尊重员工身份的各个方面。当员工感受到彼此的联系和包容时,他们就会把工作做到较好。我们的目标是继续推动战略、计划和规划,使所有员工都能在工作中取得成功。
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