在当今的电子电工领域,为工业加工、通信或配电系统选择核心光源时,光纤激光与半导体激光(常直接称为激光二极管)的抉择是工程师们无法绕开的关键议题。这两种技术路线截然不同,直接影响到设备性能、系统稳定性及长期运营成本。理解它们的核心差异、优劣势以及适用场景,对于优化生产流程、选对电工工具乃至提升整个系统的能效都至关重要。这不仅是一个技术选型问题,更关乎企业的核心
USB2000+
USB2000+ (Custom) Custom Configured Spectrometer for Setup Flexibility
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概述
参数
- 应用 / Applications : Agricultural Measurements and Monitoring, Biotechnology Applications, Food & Beverage Quality Control, Medical Diagnostics, Metallurgical Analysis, Polymer Analysis, Protein & Nucleic Acid Analysis, Teaching Labs
- 测量技术 / Measuring Techniques : Absorbance, Color Measurement, Irradiance, pH Sensing, Reflectance & Transmittance
- 光谱仪类型 / Spectrometer Type : Modular, Portable
- 光谱分辨率 / Spectral Resolution : 0.1 to 10 nm
- 谱带 / Spectrum Band : UV
- 图像传感器 / Image Sensor : linear silicon CCD array
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天然橡胶基体中的光降解性MEH - PPV:迈向用于实时光剂量测量的生物相容性比色薄膜
医疗设备 剂量计 可打印设备 光氧化 有机设备 半导体聚合物 放射肿瘤学
本文报道了一种将光降解聚合物发光体——聚[2-甲氧基-5-(2-乙基己氧基)-1,4-苯撑乙烯]-OC10C6-PPV(MEH-PPV)掺入惰性天然橡胶(巴西橡胶树-Hevea brasiliensis)-C5H8(NR)基质中的创新策略,用于监测和记录光疗患者(尤其是新生儿黄疸治疗)所接受的辐射剂量。通过模拟实际光疗条件的时间趋势荧光光谱研究,表征了MEH-PPV/NR发光体系在光降解过程中的荧光变化,并利用颜色与剂量的关联性确定了该彩色薄膜剂量计的剂量响应关系。研究还对光解前后的OC10C6-PPV/C5H8提取物进行了细胞毒性测试(CHO-K1细胞系)。实验结果表明,这种光降解聚合物/天然橡胶复合材料有望作为生物相容性皮肤贴片,通过监测光照暴露情况来改善光疗、光动力疗法、激光治疗及放射治疗中的患者护理。
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高灵敏度与高选择性纳米间隙增强表面增强拉曼散射传感平台
热点 传感器 分子过滤 表面增强拉曼光谱 局域表面等离子体共振
本文报道了一种高灵敏度、高选择性的表面增强拉曼光谱(SERS)传感平台。我们采用简单制备方法,通过直接无掩模等离子体刻蚀聚合物表面以及高纵横比银/聚合物纳米柱的表面张力驱动组装来产生等离激元热点。这些坍缩的等离激元纳米柱通过耦合局域表面等离激元共振产生增强的近场相互作用。小纳米间隙的高密度带来了优异的等离激元检测性能,平均SERS增强因子达到1.5×10^7。更重要的是,我们证明将等离激元纳米结构封装在纳滤膜中,可根据有机溶剂中的膜溶胀程度和分子尺寸实现小分子的选择性过滤。纳滤膜封装的SERS基底无需预处理,因此能利用便携式拉曼光谱快速简便地检测有毒分子。
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一种基于非接触式成像闪烁体的全身电子束治疗剂量测量系统的表征
非接触式 表面剂量测定 光学成像 闪烁体 远程
为确保全身电子线照射治疗(TSET)的有效实施,需进行体表剂量测定;但由于该过程耗时且操作复杂,其应用常受到限制。本研究对一种新型体表剂量成像技术进行了特性分析,发现该技术无需曝光后处理即可实现快速、精准的远程体表剂量测量。研究选用直径1毫米、厚度15毫米的圆盘状塑料闪烁体作为最佳尺寸样本,设计将其固定于平板模体表面接受电子束辐照。重点研究了闪烁体剂量计对辐射损伤、剂量率和温度的响应特性,评估了不同闪烁体直径与厚度对光输出的影响,并量化分析了闪烁体发射光谱及剂量计厚度对体表剂量的影响。鉴于闪烁体为定制加工,还测试了剂量计间的个体差异。将闪烁体测量的体表剂量与光学激发发光剂量计(OSLD)数据进行对比:本研究所用闪烁体剂量计的光输出对辐射损伤、温度和剂量率均不敏感,其最大发射波长为422纳米;闪烁体报告剂量与OSLD剂量呈线性相关;闪烁体与OSLD的放置增建效应对体表剂量的影响相似(均导致3.9%增幅);闪烁体剂量计间的变异系数为0.3±0.2%;闪烁体光输出随剂量计厚度呈线性增长(约每毫米1.9倍);所有测试直径的剂量计均能准确测量体表剂量。该闪烁体剂量计有望优化放射肿瘤科TSET治疗的体表剂量测定工作流程,且因其数据可自动录入患者病历系统,将最大限度减少人工读取和记录体表剂量时的人为误差。
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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:研究涉及制备MEH-PPV/NR膜,并在光疗条件下表征其光学、形貌、化学及细胞毒性特性。方法包括荧光分光光度法、紫外-可见光谱法、原子力显微镜(AFM)、傅里叶变换红外(FTIR)光谱法及体外细胞毒性测试。 2. 样本选择与数据来源:MEH-PPV购自Sigma Aldrich,天然橡胶(NR)乳胶采集自巴西橡胶树(Hevea brasiliensis)。细胞毒性测试采用CHO-K1细胞系。 3. 实验设备与材料清单:设备包括紫外-可见分光光度计(Varian Cary 50)、荧光分光光度计(PerkinElmer LS55)、USB2000海洋光学光谱仪、蓝光LED、原子力显微镜(Nanosurf easyScan 2)、FTIR光谱仪(Bruker Vector 22)、酶标仪;材料包括MEH-PPV、NR、甲苯、细胞培养基及细胞毒性检测试剂。 4. 实验流程与操作步骤:通过将MEH-PPV和NR溶于甲苯后旋涂于玻璃基底制备膜。光学表征在蓝光(460nm波长,40μW/cm2强度)照射24小时后进行,测量吸光度、光致发光及色坐标。形貌与化学分析采用AFM和FTIR。细胞毒性测试包含浸提法和直接接触法,结合MTT实验与结晶紫染色。 5. 数据分析方法:采用方差分析(ANOVA)配合Student-Newman-Keuls检验或Kruskal-Wallis检验(显著性水平p<0.05)。色坐标通过Radiant Imaging Color Calculator软件计算。
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纳米材料与技术实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用无光刻两步工艺,先对聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)进行无掩模等离子体刻蚀形成纳米柱,再通过热蒸镀银构建等离激元纳米结构。利用表面张力驱动组装形成纳米间隙,并采用聚二甲基硅氧烷(PDMS)薄膜封装以实现分子选择性。理论模型包含局域表面等离激元共振(LSPR)和毛细力效应。 2. 样本选择与数据来源:样本包括用于制备纳米柱的PET薄膜、构建等离激元结构的银材料以及封装用的PDMS。测试分子选用溶解于氯仿或去离子水中的亚甲基蓝(MB)和罗丹明6G(R6G),选择依据为分子量及溶解性。 3. 实验设备与材料清单:设备包含定制射频离子刻蚀仪、热蒸镀系统、原子层沉积系统、光学显微镜、光谱仪、拉曼显微镜、场发射扫描电镜(FE-SEM)和透射电镜(TEM)。材料包括PET、银、氧化锌(ZnO)、PDMS(Sylgard 184)、二乙基锌(DEZ)、去离子水、亚甲基蓝、罗丹明6G及氯仿。 4. 实验流程与操作步骤:制备过程包括PET等离子体刻蚀、银沉积、可选ALD法ZnO涂层、PDMS封装及表面张力诱导倾斜。表征手段含暗场成像、反射光谱、拉曼测量及电子显微镜检测。测试通过将封装基底浸入分析物溶液并测量表面增强拉曼散射(SERS)信号完成。 5. 数据分析方法:数据分析包含SERS增强因子计算、反射光谱对比及拉曼光谱解析,以评估分子选择性和检测性能。
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精密仪器实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究表征了一种用于全身电子束照射治疗(TSET)的非接触式成像闪烁体剂量测量系统。定制闪烁体探测器并安装于仿体进行辐照。成像系统采用与直线加速器同步的时序门控增强型CMOS相机。通过MATLAB开发剂量估算模型,拟合闪烁体发射数据以计算表面剂量。 2. 样本选择与数据来源:使用不同厚度(0.65-3.13毫米)和直径(5-30毫米)的圆盘状塑料闪烁体(EJ-212)。仿体包括平面结构及含水的定制容器用于温度研究。参考剂量通过OSLD和电离室测量。 3. 实验设备与材料清单:设备包含瓦里安2100 CD直线加速器、C-Dose增强型CMOS相机、海洋光学USB4000光谱仪、Fisherbrand 150415C温度计、PTW 23342电离室及nanoDot OSLD。材料包括EJ-212闪烁体、EJ-510反光漆、固体水模块及加热板。 4. 实验流程与操作规范:在TSET条件下(6 MeV电子束,3米源皮距)辐照闪烁体。采用时序门控采集、背景扣除和滤波进行成像。具体测试包括温度变化(10-40°C)、发射光谱测量、剂量率变化(100-1000 MU/分钟)、辐射损伤(最高15,000戈瑞)、厚度与直径效应及闪烁体间差异。数据通过定制MATLAB算法分析。 5. 数据分析方法:采用MATLAB中的信赖域反射优化法将闪烁体模型函数拟合至图像感兴趣区域。通过线性回归进行校准及关系分析(如输出与厚度)。统计指标包含均值、标准差及百分比差异。
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电话
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