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
- 过滤器类型 / Filter Type : Color Glass Filter, Longpass Filter
- RoHS / RoHs : Yes
- 过滤器形状 / Filter Shape : Square
- 基底/材料 / Substrate/Material : Schott Colored Glass
- 表面质量 / Surface Quality : 40-20 scratch-dig
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定制荧光溶剂变色测试条用于汽油燃料掺假的现场定量检测
汽油掺假是全球常见问题,因其能带来快速高额利润。然而,添加廉价乙醇或煤油等碳氢化合物不仅造成经济损失,还会对车辆和环境带来危害。为使执法部门、消费者或企业能在发现可疑情况时直接揭露此类欺诈行为,无需组织采样和实验室分析,我们开发了一种简易试纸化学检测法。优异性能的关键在于专用材料的定制——试纸由纤维素基材构成,表面涂覆二氧化硅,经六甲基二硅氮烷钝化处理,并共价键合功能性分子探针。该探针在宽极性溶剂范围内呈现强荧光,可通过普通智能手机实现可靠的定量测量与数据分析。该检测法具有高度重现性和准确性,不仅能检测汽油掺假,还可现场监测商用E10汽油的质量。
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用于高能物理应用的长透明YAG:Ce和YAG:Ce,Mg单晶纤维制备进展
据报道,通过微下拉法生长的22厘米长YAG:Ce和YAG:Ce,Mg光纤的光衰减长度显著提升。这一成果通过向熔体中引入过量铝、优化结晶热条件及生长后退火工艺实现。衰减长度与光纤表面粗糙度呈明显相关性:超过化学计量比的铝过量添加可提升光纤表面光洁度;增大坩埚毛细管模具中的轴向温度梯度和熔体压力能提高结晶过程稳定性;镁共掺杂可使Ce3+闪烁衰减时间缩短至80纳秒。
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一系列纯脂肪族室温离子液体中的光致脱附、电子冷却与复合
溶剂化电子 电子冷却 复合 光致脱附 离子液体 瞬态吸收
在6.20电子伏特能量下,通过亚皮秒时间分辨技术测量了一系列纯甲基烷基吡咯烷双(三氟甲磺酰)亚胺在可见光和近红外波段的光致脱附瞬态吸收。该系列物质涵盖了液体极性交替结构有序化的起始阶段。激发作用将电子提升至具有超大反应半径的离域态,在可见光谱区观测到寿命约700飞秒的强瞬态吸收信号,在近红外光谱区则观察到微弱的长寿命吸收信号??杉馇奈杖啡嫌肟昭ㄏ喙?,近红外区的吸收归属为自由溶剂化电子。自由电子产率估算约4%,其对阳离子尺寸不敏感且可在1皮秒内确定。自由电子的溶剂化过程强烈依赖阳离子尺寸,与液体粘度呈良好相关性。除脂肪族阳离子的辐射稳定性外,NTf2?基离子液体在带隙附近光激发后分离电荷的超快高效复合可能阻止与阴离子相关的后续活性损伤。
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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:本研究采用具有电荷转移特性的分子探针(探针2)设计荧光溶剂化变色试纸条。通过化学修饰(包括二氧化硅涂层、六甲基二硅氮烷(HMDS)钝化及共价功能化)对试纸条进行定制。使用配备3D打印外壳的智能手机系统进行荧光测量与数据分析。 2. 样本选择与数据来源:以E5/E10汽油、乙醇和煤油作为测试样本,通过活性炭过滤去除自体荧光杂质。 3. 实验设备与材料清单:纤维素滤纸(Whatman 1)、玻璃纤维纸、二氧化硅涂层材料(如TEOS)、HMDS、分子探针(1和2)、智能手机(三星Galaxy S7 Edge)、紫外LED(380 nm)、滤光片(FGUV5带通滤光片、FGL400长通滤光片)、3D打印外壳及合成/功能化用化学品。 4. 实验流程与操作规范:试纸条制备步骤为纤维素基底二氧化硅涂层、HMDS钝化及探针2共价接枝。将试纸条浸入燃料样本60秒后,通过智能手机系统测量荧光。采用定制安卓应用将RGB值转换为色相值进行量化分析。 5. 数据分析方法:基于Lippert-Mataga形式体系分析荧光发射光谱的溶剂化变色效应。通过Preucil方程计算智能手机图像色相值,并对照参考样本校准以确保准确性。
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化学实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用飞秒激光泵浦-探测技术,在6.20电子伏特光致脱附后测量瞬态吸收,设计目标是以亚皮秒分辨率探测电子动力学过程。 2. 样本选择与数据来源:选取三种烷基链长度不同(正丙基、正己基、正癸基)的甲基烷基吡咯烷双(三氟甲磺酰)亚胺离子液体经纯化后作为样本,数据采集自可见光及近红外波段的瞬态吸收测量。 3. 实验设备与材料清单:自主搭建的再生放大钛宝石激光器、熔融石英窗片、聚四氟乙烯垫片、铝环、泰康O型圈、不锈钢螺丝、用于清除的N?O气体、用于纯化的活性炭,以及检测用的二极管阵列(滨松S3901-256Q和G9213-256S)。 4. 实验流程与操作规范:样本经纯化后密封于样品池,在实验中持续平移以避免光产物累积。使用200纳米泵浦脉冲激发,探测脉冲产生超连续谱光源,通过调制泵浦光测量瞬态吸收变化并由二极管阵列检测。 5. 数据分析方法:采用指数模型拟合动力学数据,光谱分析运用多项式拟合确定峰位能量与宽度,统计分析包含拟合参数的置信区间。
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环境工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究比较了LPUV和PUV流动系统对芽孢杆菌内生孢子的消毒效果?;谙低彻娓窈凸庠淳嗬爰扑慊虿饬苛俗贤庀呒亮?输出。 2. 样本选择与数据来源:在含不同浓度MnSO4·H2O(0 mM至0.5 mM)的营养琼脂上培养短小芽孢杆菌(DSM 492)和枯草芽孢杆菌(DSM 347)内生孢子。样本经热处理杀死营养细胞后接种至水中进行紫外线照射。 3. 实验设备与材料清单:PUV系统(PUV-01,Samtech有限公司)、氙闪光灯(Heraeus Noblelight XAP型NL4006系列)、LPUV系统(LCD 412 Plus,S.I.T.A.,Halpin & Hayward有限公司)、热电堆功率探测器(型号:XLP12-3S-H2-IN,Gentec-EO)、长通滤光片(FGL 400和FGL 280,Thorlabs GmbH)、营养琼脂、胰蛋白胨大豆肉汤、MnSO4·H2O、蒸馏水、自来水。 4. 实验流程与操作步骤:培养、收获并热处理内生孢子后接种至水中。PUV系统通过调节流速(HRT 65-100秒)、电压(400-1000 V)和脉冲频率(0.1-10 PPS)处理水流;LPUV系统通过改变流速(11-27 L/min)调节紫外线输出。进水和出水样本采用倾注平板法分析。 5. 数据分析方法:以进水与出水浓度的对数差值计算灭活对数。使用IBM SPSS Statistics 23进行非参数Kruskal-Wallis检验及事后Dunn检验。
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电话
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