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技術(shù)文章
  • 2024

    3-15

    激光顯微拉曼光譜儀的原理和技術(shù)特點(diǎn)詳解

    激光顯微拉曼光譜儀是一種具有高分辨率和高靈敏度的分析儀器,可用于微納米結(jié)構(gòu)的表征與分析。其工作原理是利用激光照射樣品,收集散射光的頻率和強(qiáng)度,獲得樣品的拉曼光譜,從而獲取樣品的化學(xué)成分、結(jié)構(gòu)和物理性質(zhì)等信息。一、激光顯微拉曼光譜儀主要由激光器、顯微鏡、光譜儀和檢測(cè)器等部分組成。其工作原理如下:1.激光器發(fā)射一束單色激光,照射在樣品上。2.樣品吸收激光后,產(chǎn)生振動(dòng)和轉(zhuǎn)動(dòng),導(dǎo)致分子的能級(jí)躍遷。3.當(dāng)分子回到低能級(jí)時(shí),會(huì)發(fā)射出一束散射光,其頻率與入射激光的頻率不同,稱(chēng)為拉曼散射光。...
  • 2024

    3-11

    自然界中的超疏水材料的應(yīng)用

    超疏水表面被定義為當(dāng)從液固界面到液汽界面測(cè)量時(shí),使駐留的水滴呈現(xiàn)大于150°的明顯前進(jìn)或后退接觸角的襯底。由于低液滴表面附著力,以低接觸角遲滯和滾脫角為特征,超疏水表面在自清潔、防霧、防污、防腐、抗菌、防結(jié)冰、增強(qiáng)冷凝、能量收集和減阻等方面有許多用途。一般來(lái)說(shuō),表面能低、涂層一致性高、缺陷少、粗糙度高,水滴的表觀推進(jìn)接觸角大、滯后小、超疏水性強(qiáng)。由于其超低表面能(≈10mJ/m2),全氟或烷基基合成化學(xué)品通常用作保形疏水涂層,以獲得高本構(gòu)接觸角(90°)。由于加工成本、材料成...
  • 2024

    3-8

    探索水滴角測(cè)試儀在表面性質(zhì)研究中的應(yīng)用與優(yōu)勢(shì)

    水滴角測(cè)試儀是一種用于測(cè)量液體與固體表面之間接觸角的儀器。接觸角是評(píng)價(jià)液體在固體表面潤(rùn)濕性的重要參數(shù),反映了液體在固體表面的擴(kuò)展程度和速度。在表面性質(zhì)研究中具有廣泛的應(yīng)用和優(yōu)勢(shì)。一、應(yīng)用領(lǐng)域水滴角測(cè)試儀在表面性質(zhì)研究中的應(yīng)用領(lǐng)域包括但不限于以下幾個(gè)方面:1.材料科學(xué)研究材料表面的潤(rùn)濕性、親水性、疏水性等性質(zhì),指導(dǎo)材料的設(shè)計(jì)和改性。2.化學(xué)工程研究化學(xué)反應(yīng)、催化劑、吸附劑等對(duì)表面性質(zhì)的影響,優(yōu)化反應(yīng)條件和過(guò)程。3.生物醫(yī)學(xué)研究生物分子、細(xì)胞、組織等的表面性質(zhì),揭示生物過(guò)程和疾病...
  • 2024

    2-29

    高性能X射線(xiàn)熒光光譜儀的研制與挑戰(zhàn)

    隨著科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展,高性能X射線(xiàn)熒光光譜儀(XRF)的研制與應(yīng)用在多個(gè)領(lǐng)域中都顯得尤為重要。本文首先簡(jiǎn)要介紹了X射線(xiàn)熒光光譜儀的基本原理,隨后重點(diǎn)闡述了高性能X射線(xiàn)熒光光譜儀的研制過(guò)程及其所面臨的挑戰(zhàn),并展望了其未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。一、引言X射線(xiàn)熒光光譜儀是一種基于X射線(xiàn)與物質(zhì)相互作用原理的分析儀器,廣泛應(yīng)用于工業(yè)、環(huán)境、醫(yī)學(xué)、考古等多個(gè)領(lǐng)域。隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,對(duì)X射線(xiàn)熒光光譜儀的性能要求也越來(lái)越高,高性能的X射線(xiàn)熒光光譜儀的研制已成為當(dāng)前的研究熱點(diǎn)。二、X射線(xiàn)熒光光譜儀的...
  • 2024

    2-21

    利用金相顯微鏡測(cè)量微米級(jí)膜層厚度

    一、引言在材料表層覆膜是賦予材料本身沒(méi)有的某些性能,以此提高材料的利用效率或者拓展它的適用范圍,在機(jī)械、電子、儀表、兵器、農(nóng)機(jī)、五金、建筑、造船、航天航空等領(lǐng)域是十分常見(jiàn)的,而這些成膜工藝大體都分為電鍍、化血鍍、浸鍍、化學(xué)和電化學(xué)轉(zhuǎn)化以及涂裝等。不管是什么成膜工藝,膜層厚度都是最基本的結(jié)構(gòu)參數(shù),基于這個(gè),就發(fā)展除了許多不同的儀器如電解式鍍層測(cè)厚儀,X熒光測(cè)厚儀等等。金相顯微鏡主要用于金屬的相結(jié)構(gòu)分析。也可以利用各種平面分析系統(tǒng)進(jìn)行膜層的厚度測(cè)量,并且精度很高,最小誤差約為&p...
  • 2024

    1-24

    關(guān)于防眩玻璃的制備與檢測(cè)

    前言防眩玻璃一般又會(huì)被稱(chēng)為無(wú)反射玻璃或者減反射玻璃,它是將玻璃原片經(jīng)過(guò)特殊表面處理,使其與普通玻璃相比反射比更低,基本不影響光的透過(guò),光的反射率由8%降到4%以下。防眩玻璃可以有效降低環(huán)境光的干擾,提高顯示畫(huà)面的可視角度和亮度,讓圖像更清晰,色彩更艷麗,顏色更飽和,從而改善顯示效果。如今國(guó)內(nèi)所使用的減反射玻璃,基本上都要滿(mǎn)足一些對(duì)透過(guò)率要求不高的玻璃裝飾,而對(duì)透過(guò)率要求比較高的如顯示屏、背投電視、手機(jī)蓋片、電子相框、儀表顯示屏等,減反射率玻璃的透過(guò)率并不能滿(mǎn)足要求,因此迫切需...
  • 2024

    1-18

    金相顯微鏡在水泥巖相分析的應(yīng)用

    前言隨著新型干法水泥的發(fā)展和熟料煅燒技術(shù)的進(jìn)步,水泥工業(yè)對(duì)于生產(chǎn)原料的品質(zhì)要求也是越來(lái)越低,各種低品質(zhì)原料和工業(yè)廢物都得到了逐步利用。盡管如此,掌握原料的特性對(duì)于原料粉磨,熟料煅燒設(shè)備的設(shè)計(jì)選用以及對(duì)粉磨、煅燒制度的確定仍然十分的重要。曾經(jīng)對(duì)石灰石和硅質(zhì)原料的礦物分析多依靠X射線(xiàn)衍射分析(XRD)和差熱分析(DTA),但相同條件下XRD衍射峰的強(qiáng)度會(huì)受到礦物含量和礦物擇優(yōu)取向的影響,因此無(wú)法直接獲取礦物晶粒大小的信息,而且XRD的投資很大,很多水泥企業(yè)并不配備;DTA只能檢驗(yàn)...
  • 2024

    1-2

    拉曼光譜技術(shù)在紡織文物的應(yīng)用

    紡織文物被發(fā)掘后,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)有機(jī)高分子斷裂或者氧化的問(wèn)題,就會(huì)導(dǎo)致原來(lái)光彩靚麗的色彩變得黯淡無(wú)光。正因目前的古代紡織品染色工藝的文字記錄不完整、單一,所以紡織文物出圖后需要及時(shí)使用拉曼光譜技術(shù)對(duì)紡織文物進(jìn)行鑒定,為文物的鑒定、保護(hù)、儲(chǔ)存、研究提供必要的數(shù)據(jù)支撐。曼光譜技術(shù)原理是基于光照射在分子時(shí)形成非彈性散射現(xiàn)象,利用拉曼光譜技術(shù)去鑒定紡織文物,不僅能回溯紡織文物的生產(chǎn)年代與染色技藝,還能助力文物復(fù)原、修復(fù)、保存、展出等等。測(cè)試過(guò)程紡織文物中,染料的來(lái)源一般是以植物為主,主要...
  • 2023

    12-14

    熒光對(duì)拉曼光譜技術(shù)的影響以及應(yīng)對(duì)手段

    前言拉曼光譜技術(shù)是一種分析物質(zhì)結(jié)構(gòu)和成分的非侵入性技術(shù)。通過(guò)照射樣品并測(cè)量其散射光的頻移,可以獲得物質(zhì)的拉曼光譜圖。這種技術(shù)可以用于化學(xué)品、生物樣品、納米材料等的快速分析。它具有高靈敏度、無(wú)需樣品處理等優(yōu)點(diǎn),可廣泛應(yīng)用于材料科學(xué)、生命科學(xué)、環(huán)境監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域。拉曼光譜的應(yīng)用十分廣泛,但是同時(shí)拉曼檢測(cè)還會(huì)受到許多的限制。當(dāng)物質(zhì)收到激發(fā)光照射時(shí),除了待檢測(cè)的拉曼散光光外,還有比拉曼光強(qiáng)許多的銳利散射光,同時(shí)還有可能存在熒光。熒光產(chǎn)生機(jī)制拉曼光譜技術(shù)背后的物理機(jī)制是拉曼散射。當(dāng)用一定頻...
  • 2023

    12-8

    【應(yīng)用】關(guān)于提升原油采收率的表面活性劑研究

    當(dāng)前世界能源需求不斷增長(zhǎng),成熟油田原油產(chǎn)量不斷下降,需要在石油生產(chǎn)技術(shù)上取得革命性突破。常規(guī)采油(一次采油和二次采油)后,由于毛管力大、儲(chǔ)層非均質(zhì)性高,導(dǎo)致原油產(chǎn)量低,大約70%的原始油藏(OOIP)仍留在儲(chǔ)層中。因此,需要開(kāi)發(fā)更多的方法來(lái)提高采收率(EOR)從而滿(mǎn)足當(dāng)前的需求。通過(guò)化學(xué)方法提高采收率作為一種常見(jiàn)的選擇,在大多數(shù)成熟油田中都備受關(guān)注。但同時(shí)化學(xué)方法也帶來(lái)了許多弊端,例如昂貴的表面活性劑在油藏中以吸附和保留的形式損失,工程成本高,油價(jià)下降,都會(huì)影響工藝效率,給其...
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