想象一下,如果我們能夠"聽見"分子的"聲音",那會是什么樣的?拉曼光譜技術正是這樣一種神奇的工具,它能夠探測分子內部原子的振動模式,就像聽音樂一樣識別不同的分子"指紋"。
發(fā)表于 09-17 16:11
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拉曼光譜因其快速、無損、高空間分辨率的特性,已成為石墨烯(包括單層、多層及氧化石墨烯)層數、缺陷、結晶質量與摻雜狀態(tài)的首選表征手段。本文以GB/T30544.13-2018《納米科技術
發(fā)表于 08-05 15:30
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拉曼光譜專題2|拉曼光譜中的共聚焦方式,您選對了嗎?——共聚焦技術與AUT-XperRam共聚焦
發(fā)表于 07-23 11:05
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你是否想過,一束光照射物質后,能揭開其分子層面的秘密?今天,就讓我們走進神奇的拉曼光譜世界,哪怕是光譜學小白,也能輕松入門!光照射物質時,大部分光子如同調皮的孩子,以瑞利散射的形式“原
發(fā)表于 06-23 11:07
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據外媒報道;美國賓夕法尼亞州立大學團隊在《自然》雜志發(fā)表研究成果,首次利用原子級厚度的二維材料(非硅)成功研制出功能完整的計算機,標志著新型電子設備開發(fā)的重要進展。這是一項突破性成果;首次利用二維
發(fā)表于 06-12 15:25
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單光子計數拉曼光譜實驗裝置示意圖脈沖激光聚焦在樣品表面,激發(fā)樣品產生熒光和拉曼散射,單光子探測器探測這些受激發(fā)射和散射。TimeTagger
發(fā)表于 05-20 16:07
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對于剛接觸拉曼光譜的研究者,最常提出的問題是:"我需要什么激光激發(fā)波長?" 答案顯然取決于待測材料本身。材料的
發(fā)表于 04-29 09:13
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經典二維材料以其原子級厚度、獨特的電學/機械性能和多樣的結構,成為納米技術領域的基礎材料,和二維金屬材料相比在結構、電學行為和穩(wěn)定性方面有較
發(fā)表于 03-27 15:06
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與紅外光譜相比,拉曼光譜的適用性更好。拉曼光譜技術具
發(fā)表于 01-07 14:19
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自石墨烯首次被成功剝離之后,二維材料于儲能、柔性器件、電子學、光子學、生物醫(yī)學以及催化等諸多領域均展現出廣泛的應用前景。在可規(guī)?;铣?b class='flag-5'>二維材料方法中,液相剝離法通過削弱塊狀層狀
發(fā)表于 12-31 11:36
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實驗名稱:氣體拉曼光譜檢測裝置的設計與搭建 測試目的:開展氣體拉曼光譜檢測技術的研究,并設計基于
發(fā)表于 12-12 10:57
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專門設計和制造的拉曼光譜儀的圖像,其性能比任何其他系統高出100倍。 東京大學光子科學與技術研究所的研究人員 Takuma Nakamura、Kazuki Hashimoto 和 Takuro
發(fā)表于 11-15 06:24
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研究背景隨著技術的迅速發(fā)展和對石墨烯等二維材料光電性質的發(fā)現,人們對除石墨烯之外的其他二維平面材料的研究越來越引起關注。這些材料包括過渡金屬
發(fā)表于 11-11 01:01
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近日,天津大學精密儀器與光電子工程學院的光子芯片實驗室提出了一種基于深度學習的二維拉曼光譜算法,成果以“Rapid and accurate bacteria identificati
發(fā)表于 11-07 09:08
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介紹 準確、快速、無創(chuàng)地檢測和診斷組織中的惡性疾病是生物醫(yī)學研究的重要目標。漫反射、熒光光譜和拉曼光譜等光學方法都已被研究作為實現這一目標的方法。漫反射利用組織的吸收和散射特性,特別是
發(fā)表于 10-17 06:32
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