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MDL-III-397 激光器??楹拖低? class=

MDL-III-397

分类: 激光器??楹拖低?/a>

厂家: Changchun New Industries Optoelectronics Technology Co Ltd

产地: 中国大陆

型号: MDL-III-397

更新时间: 2023-04-24T08:07:41.000Z

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概述

CNI Laser的MDL-III-397是一种波长为397 nm、功率为0.00 1至0.1 W、输出功率(CW)为0.00 1至0.1 W、工作温度为10至35摄氏度的激光器。有关MDL-III-397的更多详细信息,请联系我们。

参数

  • 技术 / Technology : DPSS Laser
  • 功率 / Power : 0.001 to 0.1 W
  • 应用 / Application : measurement, communication, spectrum analysis
  • 横模 / Transverse Mode : TEM00

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该产品已被5篇SCI论文引用

基于平台30万篇光学领域SCI论文分析

  • 荧光血红素类似物ZnPPIX监测脊椎动物六配位球蛋白构象异质性的用途

    我们在此报道了六配位脊椎动物球蛋白(人神经球蛋白hNgb和细胞球蛋白Cygb)的制备及其光物理特性研究,这些蛋白中的天然铁原卟啉IX(FePPIX)辅基被荧光同构类似物锌原卟啉IX(ZnPPIX)所取代。为促进ZnPPIX插入六配位球蛋白,通过丁酮提取法制备的脱辅基蛋白经盐酸胍变性后,在ZnPPIX存在下缓慢复性。ZnPPIX重组hCygb的吸收/发射光谱与ZnPPIX重组肌红蛋白相似,而ZnPPIX重组hNgb的吸收和发射光谱出现约2 nm蓝移。ZnPPIX在hCygb和hNgb中呈现不同的稳态吸收与发射特性,这与ZnPPIX与球蛋白基质间氢键相互作用的差异相符。六配位球蛋白中ZnPPIX的荧光寿命呈双峰分布,表明hCygb和hNgb的血红素结合腔具有更高的异质性。ZnPPIX重组的Ngb与细胞色素c的结合亲和力与天然蛋白报道值相同,提示Cygb和Ngb的荧光类似物可有效用于监测脊椎动物六配位球蛋白与其他蛋白的相互作用。

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  • Bi?SiO?@g-SiO?上转换纳米粒子:一种铋驱动的核壳自组装机制
    上转换发光 介孔二氧化硅 核壳纳米颗粒 硅酸铋 Bi2SiO5

    近年来,核壳体系因其独特的性质和结构特征受到研究界日益关注,而开发新的合成策略仍是一项挑战。本研究探究了介孔二氧化硅纳米颗粒(MSNs)内镧系掺杂Bi2SiO5纳米晶的形成过程,分析了合成温度与浸渍于MSN中的铋前驱体浓度的作用,提出了一种同时稳定晶体核与玻璃态壳的前所未有的策略。通过同步辐射X射线粉末衍射(SR-XRPD)和透射电子显微镜(HR-TEM)的温度依赖性分析,可追踪晶体核的生长过程,并提出了Bi2SiO5@g-SiO2核壳纳米体系的形成机制。此外,通过适当掺杂镧系离子,证明了上转换体系颜色输出易于调控的特性,在多个领域具有潜在应用价值。

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  • 超快环氧-胺光聚合加成反应
    复合材料 光酸催化 可见光 超强酸 聚合物网络 环氧-胺光聚合加成 粘合剂

    本文介绍了一种新一代光诱导聚合物材料制备方法。具体而言,我们提出在经典的环氧-胺加成反应中引入光酸催化技术,现称之为"环氧-胺光聚加成法"。通过光敏剂/碘鎓盐体系接受软辐照(405纳米可见光,150-450毫瓦/平方厘米),可产生超强酸(如H+、PF6-),从而显著提升现有环氧-胺加成反应动力学:在无光照条件下需3小时完成的反应,在光照时仅需不到3分钟即可实现完全转化。此外,光活化作用大幅提高了最终环氧基和胺基的转化率,使三维聚合物网络的玻璃化转变温度提升了15°C。本研究表明环氧-胺光聚加成法具有极广泛的适用性:薄层(40微米)、厚层(最厚2.5厘米)及复合材料(45%填料含量)。该研究为环氧-胺复合材料与胶粘剂的超快速制备开辟了新途径。

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实验方案推荐
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  • 化学实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用变性-复性法(用盐酸胍使六配位球蛋白(hNgb和Cygb)变性,并在ZnPPIX存在下复性),将天然FePPIX辅基替换为ZnPPIX。通过光谱技术(紫外-可见吸收、圆二色谱、荧光发射、荧光寿命、磷光寿命)对重组蛋白进行表征。 2. 样本选择与数据来源:重组hNgb和hCygb按既往方法表达纯化。马心肌红蛋白和细胞色素c购自Sigma Aldrich。ZnPPIX购自Frontier Scientific。 3. 实验设备与材料清单:设备包括紫外-可见分光光度计(Cary 50,Varian)、圆二色谱仪(Jasco J-815)、荧光寿命仪(ChronosFD,ISS)、瞬态吸收仪(自制)及各类比色皿和滤光片。材料包含ZnPPIX、盐酸胍、丁酮、Tris缓冲液及其他来自Sigma Aldrich和Frontier Scientific的化学试剂。 4. 实验流程与操作步骤:通过丁酮提取制备脱辅基蛋白,用6M盐酸胍变性,在pH>10条件下与ZnPPIX透析复性,再经pH 7.0 Tris缓冲液透析完成折叠。在特定条件下测定吸收光谱、圆二色谱、发射光谱、荧光寿命及磷光寿命。通过滴定法和发射强度变化测定与细胞色素c的结合亲和力。 5. 数据分析方法:使用Vinci软件分析荧光寿命数据,Origin软件处理指数衰减数据,结合亲和力计算采用论文中的公式(如公式1和2)。

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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:研究采用初湿浸渍法将铋和镧系元素前驱体负载到介孔二氧化硅纳米颗粒(MSNs)中,随后在不同温度下煅烧形成核壳结构。技术手段包括X射线粉末衍射(XRPD)、同步辐射X射线粉末衍射(SR-XRPD)、高分辨透射电镜(HR-TEM)、小角X射线散射(SAXS)、氮气吸附-脱附、热重-差示扫描量热法(TG-DSC)、场发射扫描电镜(FE-SEM)、能谱分析(EDS)、漫反射紫外-可见光谱(DRUV-Vis)及光致发光测量。 2. 样品选择与数据来源:MSNs以特定试剂摩尔比合成,样品制备时设置不同孔隙占据率(12.5%、25%、50%、100%),并在550°C至750°C温度区间退火。数据采集自合成的纳米颗粒,通过多种仪器表征。 3. 实验设备与材料清单:设备包括飞利浦衍射仪、同步辐射装置、Kratky相机、Micromeritics ASAP 2010系统、热重分析仪、卡尔蔡司Sigma VP场发射扫描电镜、日本电子3010透射电镜、JASCO V-570分光光度计、CNI MDL-III-980二极管激光器、QE65 Pro海洋光学光谱仪。材料包含正硅酸乙酯(TEOS)、十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)、乙醇、氨水、硝酸铋五水合物(Bi(NO3)3·5H2O)、硝酸镱五水合物(Yb(NO3)3·5H2O)、硝酸铒五水合物(Er(NO3)3·5H2O)、硝酸(HNO3)。 4. 实验流程与操作步骤:合成MSNs后浸渍前驱体溶液,经旋转蒸发干燥并煅烧。表征按步骤进行:采用铜靶Kα射线的XRPD、控温原位SR-XRPD、SAXS、氮气物理吸附、TG-DSC、显微镜观测及特定条件(如980 nm激发光致发光)下的光谱分析。 5. 数据分析方法:通过谢乐公式计算晶粒尺寸,Rietveld精修进行物相定量,BET与BJH模型分析比表面积与孔径,SAXS拟合获取尺寸分布,库贝尔卡-芒克函数估算带隙。

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  • 高分子材料与工程实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用光酸催化增强环氧-胺聚合反应,方法包括在可见光(405 nm)照射下使用光敏剂/碘盐体系。 2. 样品选择与数据来源:使用高纯度反应物,包括双酚A二缩水甘油醚(BisA)、双酚F二缩水甘油醚(BisF)、三羟甲基丙烷三缩水甘油醚(tpte)和间苯二甲胺(mxda)。 3. 实验设备与材料清单:实时傅里叶变换红外光谱仪(RT-FTIR)、LED@405 nm(Thorlabs)、激光二极管LD@405 nm(CNI lasers)、动态力学分析仪(METTLER TOLEDO DMA 861)和红外热像仪(Fluke TiX500)。 4. 实验步骤与操作流程:在受控条件下混合并照射环氧和胺组分,使用RT-FTIR和DMA监测反应动力学和材料性能。 5. 数据分析方法:使用RT-FTIR监测活性官能团的演变,使用DMA分析机械性能。

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我们还有2 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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