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EPL-450 激光器??楹拖低? class=

EPL-450

分类: 厂家: Edinburgh Instruments

产地: 英国

型号: EPL-450

更新时间: 2024-08-27T09:20:32.000Z

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概述

爱丁堡仪器公司(Edinburgh Instruments)的EPL-450是一种波长为450nm、功率为0.10至0.15mW、输出功率(脉冲)为0.10至0.15mW的激光器。有关EPL-450的更多详细信息,请联系我们。

参数

  • 技术 / Technology : Mode-Locked Laser, Solid State Laser
  • 功率 / Power : 0.10 to 0.15 mW
  • 增益介质类型 / Gain Medium Type : Solid State (Crystal / Glass)
  • 激光增益介质 / Laser Gain Medium : Ti:sapphire Laser

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该产品已被3篇SCI论文引用

基于平台30万篇光学领域SCI论文分析

  • 荧光相关光谱探测荧光核壳二氧化硅纳米颗粒中的染料包封

    超?。?lt;10纳米)荧光聚乙二醇包覆(PEG化)核壳二氧化硅纳米颗粒(SNPs)在合成技术上的突破,实现了对颗粒尺寸和表面化学性质的精准控制,推动了这类纳米颗粒作为肿瘤诊断探针的临床转化应用。尽管此类探针已取得成功,但染料掺杂机制及由此形成的二氧化硅结构细节仍不明确。本研究采用脉冲后校正荧光相关光谱法(FCS),通过监测带负电花菁染料Cy5的快速荧光涨落(滞后时间<10^-5秒),以此为探针研究PEG化核壳SNPs(C点)中5纳米二氧化硅核心的染料封装特性。当在二氧化硅核心外沉积额外壳层时,我们发现光诱导顺反异构化的振幅减弱,表明Cy5染料位于原始SNP核心表面或近表面区域。结合时间相关荧光衰减测量,我们推导出这些颗粒中Cy5染料的辐射与非辐射速率。结果表明:FCS是研究荧光纳米颗粒光物理特性的理想工具,而花菁类染料(如Cy5)的构象变化能灵敏反映超小SNPs内局部染料微环境特征。

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  • 均相及生物膜模型中肉桂酰香豆素衍生物TICT激发态光物理的理论合理化

    合成了一种新型肉桂酰-香豆素杂化探针,用于研究均相及生物膜模型中扭曲的分子内电荷转移(TICT)激发态的形成与动力学过程。该探针的荧光发射带随溶剂极性增大而发生显著红移,其荧光强度降低源于极性溶剂中TICT激发态形成所导致的快速非辐射失活途径。通过密度泛函理论(DFT)和含时密度泛函理论(TD-DFT)计算势能面,并结合ABF方法计算能垒,确定了肉桂酰-香豆素键旋转扭转形成TICT激发态所需的能量条件。该策略阐明了基态构象与激发态分布的作用机制,结合荧光寿命测定,详细解析了TICT与ICT激发态的双重荧光发射现象。此外,TICT激发态在脂质体中荧光寿命的高度敏感性,使其可作为研究脂质膜模型凝胶相与液晶相的有力工具。这一新方法的建立将有助于理性认知并理解受限生物环境中荧光TICT类探针的光化学行为。

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  • 用于高性能太阳能电池的高度取向黑相CsPbI?微结构合成
    取向附着 二甲基亚砜 CsPbI3 钙钛矿太阳能电池 高性能

    制备具有较少针孔和缺陷的钙钛矿薄膜对构建高性能钙钛矿太阳能电池(PSC)至关重要。我们报道了一种取向附着策略,用于制备黑色相CsPbI3高度取向准单晶微结构薄膜,从而构建介孔PSC器件,其功率转换效率从13.4%提升至16.0%。理论计算和详细的原位/非原位表征表明,取向附着是由二甲基亚砜(DMSO)优先吸附于初始形成的相对取向结构的黄色相δ-CsPbI3晶体的{212}晶面所驱动,随后发生相转变为α-CsPbI3晶体,并在退火过程中合并为暴露{200}晶面的大型高度取向准单晶微结构薄膜。我们的工作证明,取向附着策略能够形成高度取向准单晶钙钛矿微结构薄膜,这对于实现高效稳定的薄膜PSC至关重要。

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实验方案推荐
AI分析生成
  • 材料科学与工程实验方案1

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用经后脉冲校正的荧光相关光谱法(FCS)监测二氧化硅纳米颗粒包裹的Cy5染料的快速荧光涨落。运用光诱导顺反异构化动力学模型,通过Levenberg-Marquardt非线性最小二乘算法拟合FCS数据。 2. 样本选择与数据来源:在水溶液中合成一系列粒径小于10纳米的PEG化核壳结构二氧化硅纳米颗粒(C点),其共价结合Cy5染料且二氧化硅壳层厚度递进增加。样本通过凝胶渗透色谱法(GPC)纯化。 3. 实验设备与材料清单:设备包括配备635纳米激光器的共聚焦FCS系统、雪崩光电二极管探测器、硬件相关器卡、分光光度计、荧光分光光度计、透射电子显微镜和荧光寿命光谱仪。材料包含氨水溶液、DMSO、MPTMS、TMOS、TEOS、mPEG-硅烷、Cy5-马来酰亚胺和去离子水。 4. 实验流程与操作步骤:通过改进方案合成纳米颗粒,包括核心粒子形成、PEG化处理和二氧化硅壳层生长。在纳摩尔浓度下进行FCS测量并以AlexaFluor 647校准,同步开展荧光寿命及稳态吸收/发射测量。数据分析通过拟合自相关函数和衰减曲线提取参数。 5. 数据分析方法:利用FCS数据测定扩散时间、异构化速率及通过斯托克斯-爱因斯坦关系计算颗粒尺寸。荧光寿命采用双指数衰减模型拟合,量子产率通过比较法计算。

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  • 化学实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究合成了混合肉桂酰-香豆素探针(CC-OC5),通过光谱测量(吸收、荧光、时间分辨荧光)结合理论方法(DFT、TD-DFT、分子动力学模拟及自适应偏置力法)探究TICT激发态的形成。 2. 样本选择与数据来源:在多种溶剂(己烷、苯、二氯甲烷、乙腈、甲醇)和生物模型(胶束、脂质体)中合成并评估该探针,数据包括吸收与发射光谱、荧光量子产率及寿命。 3. 实验设备与材料清单:设备含紫外-可见分光光度计(Agilent 8453)、荧光分光光度计(岛津RF-5301 PC)、时间分辨荧光系统(爱丁堡仪器OB920,配EPL-458激光二极管和MCP-PMT探测器)及计算软件(Gaussian09、NAMD 2.12);材料包括溶剂、Triton X100胶束、DPPC与DOPC脂质体。 4. 实验流程与操作步骤:探针合成、溶液配制、吸收与荧光光谱记录、荧光量子产率及寿命测定,以及量子力学计算与分子动力学模拟实施。 5. 数据分析方法:采用Lippert-Mataga模型、Kamlet-Taft参数及指数函数拟合荧光衰减数据;计算数据通过B3LYP泛函和C-PCM溶剂模型的DFT/TD-DFT进行分析。

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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:本研究采用取向附着策略制备高度取向的准单晶CsPbI3薄膜。通过理论计算及详细的原位/非原位表征来理解该过程。 2. 样品选择与数据来源:制备并表征了不同DMF:DMSO比例的CsPbI3前驱体溶液。 3. 实验设备与材料清单:设备包括扫描电镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、X射线吸收光谱(XAS)、透射电镜(TEM)和太阳光模拟器。材料包括碘化铯(CsI)、碘化铅(PbI2)、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)、二甲基亚砜(DMSO)和二氧化钛(TiO2)。 4. 实验步骤与操作流程:通过旋涂法沉积钙钛矿薄膜,随后进行退火处理。器件制备包括TiO2致密层和介孔层、钙钛矿层、螺-OMeTAD层以及金电极。 5. 数据分析方法:采用多种光谱和显微技术分析数据,包括XRD、XPS、FTIR、XAS和TEM。

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厂家介绍

爱丁堡仪器有限公司于1971年由S.D.Smith OBE FRS,FRSE,FINSTP教授创立,现已成为世界上较大的高端光谱仪器和气体检测解决方案制造商之一。

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图片 名称 分类 制造商 参数 描述
  • PD480C-AC 激光器??楹拖低? class= PD480C-AC 光电探测器 索雷博

    尺寸: 85mm×80mm×30mm 重量: 0.3kg 输入电压: ±12V

    PD480C-AC是一款光电探测器,专为光电应用设计,具有高灵敏度和稳定性。

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    工作范围: 2°C至45°C (160W/180W型号),10°C至45°C (170W/190W型号) 工作温度: 10°C至40°C(无冷凝) 重复性: ±0.1°C(甚至非环境温度)

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    高性能带通滤光片,中心波长为700nm,带宽为10nm,适用于精确光谱选择和光学系统优化。

  • ?12.7 mm Retroreflector 激光器??楹拖低? class= 12.7 mm后向反射器 索雷博

    有效孔径: ≥?8.9mm 直径公差: +0.0/-0.1mm 表面质量: 40-20 Scratch-Dig

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    T257P-20热电循环冷却器是一款高性能固态冷却器,提供210瓦冷却能力和可变驱动离心泵,适用于科学行业的精密冷却需求。

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