在当今信息安全形势日益严峻的背景下,传统的加密技术正面临巨大挑战。你是否曾好奇,是否存在一种几乎无法被破解的通信方式?“**量子通信的主要工作原理是什么?**”这不仅是一个前沿的科学问题,更是电子电工行业未来发展的关键方向。它利用量子力学的基本原理,如量子叠加和量子纠缠,为信息传输构建了一道天然的安全屏障,其潜力远超基于计算复杂性的经典加密算法。对于从事光纤
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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 : Round
- 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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改良流动式脉冲紫外处理对芽孢杆菌内生孢子的灭活效率及其与传统低压紫外处理的对比
芽孢杆菌内生孢子 脉冲紫外线 低压紫外线 消毒 培养基配方
水是一种脆弱的资源,因此迫切需要开发可持续的环保消毒技术。本研究首次比较了连续低压紫外线(LPUV)与脉冲紫外线(PUV)在流动水系统中的消毒效果。选用芽孢杆菌内生孢子作为研究对象,因其常被用作饮用水紫外线反应器验证方案的生物剂量计。结果表明:PUV系统需输出2,052 mJ/cm2(300 nm以下能量)才能使短小芽孢杆菌内生孢子达到2个对数级的灭活,而LPUV系统仅需12 mJ/cm2的较低输出即可实现同等消毒水平。对距离PUV光源10.75 cm处样品的实测辐照剂量显示,为促进孢子繁殖而添加一水硫酸锰(MnSO4·H2O)培养基会增强不同芽孢杆菌属对两种照射方式的抗性(P<0.05)。饮用水行业常用的常规LPUV比需要大幅改造才能有效处理连续流动水的PUV更可靠高效。此外,调节培养基配方以繁殖内生孢子时需谨慎,这可能导致干预措施消毒效果报告不一致,进而影响验证和环境评估。
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材料科学与工程实验方案1
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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材料科学与工程实验方案2
1. 实验设计与方法选择:本研究采用微下拉法(μ-PD)生长光纤,通过优化热条件和熔体中铝过量来提高透明度和减少缺陷。 2. 样品选择与数据来源:光纤由未掺杂和掺铈的YAG晶体生长而成,铈浓度为100-200 ppm,镁浓度最高达40 ppm,材料来自Crytur和ISMA。 3. 实验设备与材料清单:设备包括铱坩埚、后加热器、滨松H6610和R375光电倍增管、ThorLabs FGL420滤光片、CAEN DT5720数字化仪、泰克TDS 3052C示波器、JEOL JXA-8621MX电子探针显微分析仪,材料包括MgO和MgCO3粉末。 4. 实验步骤与操作流程:光纤在氩气氛围中以0.2-0.3 mm/min的速度生长,切割成22 cm和1 cm样品,通过470 nm LED测量衰减长度,使用137Cs源测量闪烁衰减时间,并通过电子探针显微分析仪分析铈分布。生长后进行1200°C空气退火。 5. 数据分析方法:衰减长度通过指数衰减拟合计算,闪烁衰减时间通过SpectraSolve软件的卷积程序确定,电子探针显微分析仪提供铈分布的定量分析。
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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。基于系统规格和光源距离计算或测量了紫外线剂量/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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