在电子制造与研发领域,如何精准分析材料的分子结构并检测微小缺陷一直是行业痛点。拉曼光谱仪的作用正是解决这一难题的核心技术——它通过激光与物质分子振动能级的相互作用,提供非接触、无损的化学成分"指纹图谱"。从半导体晶圆的质量控制到新型光纤元件的材质验证,该技术已成为现代电子工业不可或缺的分析工具。本文将深入解析拉曼光谱仪在电子电工行业的具体应用场景,并分享提升
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概述
参数
- 偏振器类型 / Polarizer Type : Glan-Laser Calcite Polarizers
- 偏振器形状 / Polarizer Shape : Prism
- 镀膜材料 / Coating Material : AR Coating
- 偏振器尺寸 / Polarizer Dimension : 12.2 x 13.7 mm
- 基底/材料 / Substrate/Material : Calcite
- 表面质量 / Surface Quality : 20-10 scratch-dig, 80-50 scratch-dig
- 透射波前畸变 / Transmitted Wavefront Distortion : λ/4 Over Clear Aperture at 633 nm
- RoHS / RoHs : Yes
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二维等离子体生物传感平台:激光刺激下的细胞活性检测
红外神经刺激 膜去极化 椭圆偏振法 软光刻技术 等离子体生物传感器
将生物传感器与纳米科学相结合具有诸多优势,如无需标记、实时检测、高灵敏度、体积小巧、检测限低以及可与其他系统集成等。这正是等离子体技术在药物检测、食品安全、农业、光热治疗等领域获得广泛应用的原因。本文采用软光刻技术制备了二维等离子体光栅生物传感器,克服了传统等离子体结构(如制备成本高昂、缺乏柔性和难以大规模生产)的缺陷。同时,我们利用基于光热机制的红外神经刺激来调控膜去极化,该方法具有非接触式操作和高时空分辨率的特点。最终,我们在二维等离子体结构上培养了Hep G2细胞和间充质干细胞两种不同类型细胞,并研究了其在红外神经刺激下的膜去极化现象。制备柔性等离子体晶体后,我们分析了细胞培养前后(有无近红外免疫区~1450 nm刺激)的反射光谱及相应椭圆偏振参数。通过比较HEP G2细胞和间充质干细胞的椭圆偏振测量结果,发现这两种细胞对红外刺激的反应模式相同,并使我们能够区分不同刺激频率下的膜去极化水平。实验验证了该集成系统在膜去极化检测方面的优势,为未来神经等离子体技术的应用开辟了新途径。
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光电信息科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:采用软光刻技术制备二维等离子体光栅生物传感器。 2. 样本选择与数据来源:在等离子体基底上培养Hep G2细胞和间充质干细胞。 3. 实验设备与材料清单:聚二甲基硅氧烷(PDMS)、用于等离子体传感层的金材料、近红外激光源、光谱仪等。 4. 实验步骤与操作流程:在等离子体基底上进行细胞培养,在S偏振和P偏振下进行光谱测量,用不同频率的近红外激光进行刺激。 5. 数据分析方法:从P偏振和S偏振入射光记录的反射中提取椭圆偏振参数(Ψ和Δ)。
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称呼
电话
单位名称
用途