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单线态氧参与生物体内很多重要的生物化学反应,其产生机制对光动力疗法、抗癌药物和其他皮肤治疗的研究也都很重要。本文采用卓立汉光公司的稳态瞬态荧光光谱仪OmniFluo990 探测了孟加拉玫瑰红在光照下与氧气反应所产生的单线态氧,比较了不同近红外检测器的检测效果,并对单线态氧的发光寿命进行测试。
镧系(Ln3+ )稀土发光材料具备优异的光物理特性,在照明、显示、安全防伪、辐射探测等领域具有广泛应用。Tb3+在VUV/ UV 光激发下可产生蓝、绿光,选择合适的基质并调节掺杂Tb3+ 浓度,有望在同一材料体系中实现从蓝光到绿光的系列调控。Tb3+发光调控对开发面向白光LED 的照明材料及光学防伪材料均有一定研究意义。 天津城建大学张守超副教授及其团队选择YVO4 与YPO4 作为基质,研究Tb3+ 在钒磷酸盐体系中的发光规律及基质组分对发光性能影响,可以深入理解此类发光材料的发光机制和性能优化途径,改善发光材料性能,从而更好地满足实际应用的需求。
激光诱导击穿光谱( LIBS)技术因其制样简单或无需制样、适用于各种形态的物质(气、固、液)、全元素同步分析、快速、实时、在线原位、远程等特点,在元素分析领域得到了广泛应用。对于LIBS装置来说,光谱仪和探测器的分辨率和灵敏度是至关重要的两个性能指标。本公司推出的IsCOMS相机与小型化C-T结构光谱仪(Omni系列)具备出色的分辨率和灵敏度,非常适合LIBS的相关应用。
激光诱导等离子体光谱技术(LIPS)亦称激光诱导击穿光谱技术(LIBS),它利用激光击穿产生等离子体,并根据元素特征光谱的波长和强度分析样品的元素种类和含量,在核材料、气溶胶、放射性污染物、矿物探测等领域应用广泛。《名家专栏》激光等离子体光谱技术(LIPS)系列专栏第三篇文章,邀请中国原子能科学研究院高智星研究员及其团队,分享LIPS在气溶胶成份现场实时监测的应用。
《名家专栏》激光等离子体光谱技术(LIPS)系列专栏第二篇文章,邀请中国原子能科学研究院高智星研究员及其团队,分享LIPS在核材料的检测分析和安全查证等领域的应用前景。
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