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
USB4000-FL
USB4000-FL Preconfigured Spectrometer for the Fluorescence Applications and Measurements
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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
- 光纤连接器 / Fiber optic connector : SMA 905
- 测量技术 / Measuring Techniques : Fluorescence
- 光谱仪类型 / Spectrometer Type : Modular, Portable
- 光谱分辨率 / Spectral Resolution : 10 nm
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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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东部栅栏蜥蜴(Sceloporus undulatus)体色与适合度的形态学关联:分光光度法研究
性二态性 形态学 角蜥科 棘趾蜥蜴 分光光度法 紫外线
许多蜥蜴在求偶和攻击性互动中会利用彩色标记向同类展示。在东部栅栏蜥蜴(Sceloporus undulatus)中,雄性和雌性在社会互动时会显露性别二态的腹部腹面颜色特征,并通过这些特征传递性别及其他潜在信息。但该物种腹部标记或其他色彩特征传递个体质量的有效程度仍不明确。此外,成年东部栅栏蜥蜴的腹部标记存在温度依赖性变色现象,这可能干扰相关功能研究。本研究在标准化温度条件下,分析了成年东部栅栏蜥蜴腹部与背部皮肤颜色的光谱参数与体型测量指标(反映适应度)的关联。雄性腹部色块色调随体型增大呈蓝移趋势(即色调值降低),而背部色调与体型无关;雌性腹部色调与体型无显著关联,但背部色调随体型增大呈红移(即色调值升高)。雄性腹部标记的紫外光(UV)色度越低且蓝色色度越高,其体型越大;雌性腹部UV色度与体型及良好身体状况呈负相关,而蓝色色度仅与身体状况负相关。两性背部UV色度均随体型增大而降低,但亮度参数对任何体型指标均无预测作用。总体而言,腹部与背部皮肤的蓝色与紫外光反射率可作为体型(进而反映年龄)的指标,因此能作为该物种个体质量的信号载体。
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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??榧凹尤劝?。 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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生态学实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用分光光度法,在标准化温度条件(36°C)下测量成年波纹守宫的体色,以控制温度依赖性变色。通过简单线性回归分析颜色变量(色调、紫外色度、蓝色色度、亮度)与形态特征(体长、身体状况、前肢长度、后肢长度、头部尺寸、斑块面积)之间的关系。 2. 样本选择与数据来源:2013年4月28日至6月25日从美国乔治亚州多塞特步道自然中心采集蜥蜴样本(雄性28只,雌性12只)。仅使用性成熟个体,排除怀孕雌性。 3. 实验设备与材料清单:分光光度计(USB4000,海洋光学)、氙灯光源(PX-2,海洋光学)、光纤探头、培养箱、天平(Acculab GS-200)、数显卡尺(三丰505-644-50)、白色标准板(99%反射率)、软件(Spectrasuite,海洋光学;JMP v12用于统计分析)。 4. 实验流程与操作步骤:将蜥蜴置于培养箱中预热至36°C。使用分光光度计以45°角分别对腹部腹面和背面进行三次颜色测量。形态测量包括体重、体长、颌长、头宽、头深、前肢长度、后肢长度及斑块面积(仅雄性)。数据分析采用300-700nm波段的光谱反射率,计算色调、紫外色度、蓝色色度和亮度。 5. 数据分析方法:采用简单线性回归检验颜色与形态变量的关系。通过Shapiro-Wilk检验评估数据正态性,必要时进行数据转换。显著性水平设为α=0.05,并对多重检验进行序贯Bonferroni校正。
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