完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標(biāo)簽 > 紅外光譜
紅外光是波長(zhǎng)比可見(jiàn)光要長(zhǎng)的一段電磁波,你沒(méi)有辦法看到它,但通過(guò)某些手段我們可以觀測(cè)到紅外光的存在。讓紅外光穿過(guò)某種東西,然后接收穿過(guò)這個(gè)東西的的紅外光;由于穿過(guò)不同東西得到的紅外光不同,所以我們可以通過(guò)紅外光來(lái)判斷一個(gè)東西是什么。這就是紅外光譜最基礎(chǔ)的原理。
文章:76個(gè) 瀏覽:12190次 帖子:1個(gè)
紅外光譜分析可用于研究分子的結(jié)構(gòu)和化學(xué)鍵,也可以作為表征和鑒別化學(xué)物種的方法。紅外光譜具有高度特征性,可以采用與標(biāo)準(zhǔn)化合物的紅外光譜對(duì)比的方法來(lái)做分析鑒...
2023-05-04 標(biāo)簽:紅外光譜 8138 0
傳統(tǒng)的近紅外光譜儀通過(guò)檢測(cè)物質(zhì)在近紅外波段的“指紋”特征吸收來(lái)分析樣品的分子結(jié)構(gòu)和化學(xué)組成。但是,這種光譜儀往往尺寸龐大且成本高昂,通常只能在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)。
照母山森林公園引進(jìn)了地表火紅外監(jiān)測(cè)預(yù)警物聯(lián)網(wǎng)
這套系統(tǒng)采用光能供電,生命周期可達(dá)10年。不同于傳統(tǒng)的太陽(yáng)能供電,這種供電模式基于類似植物“光合作用”原理,只要附近有光源,即使是微弱光照環(huán)境下,仍然可...
2019-04-15 標(biāo)簽:探測(cè)器物聯(lián)網(wǎng)紅外光譜 5150 0
傅立葉紅外光譜原理 傅立葉變換紅外光譜儀的核心部分是邁克爾遜(Michelson)干涉儀,其示意圖如(圖5.8)所示。動(dòng)鏡通過(guò)移動(dòng)產(chǎn)生光程差,由于vm一定
2008-08-12 標(biāo)簽:紅外光譜 4698 0
據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,研究者證明了常見(jiàn)于數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備的可調(diào)相變材料,可用于調(diào)諧微尺寸紅外透射“超表面”濾光器的響應(yīng)。
安光所的高效監(jiān)測(cè)體系打破國(guó)外技術(shù)壟斷
“基于傅里葉變換紅外光譜技術(shù)的VOCs監(jiān)測(cè)體系”,是針對(duì)化工園區(qū)點(diǎn)-線-面全方位監(jiān)測(cè)需求所建立的一種園區(qū)污染氣體全過(guò)程高效監(jiān)測(cè)體系。
近紅外光譜原理 近紅外光譜主要是由于分子振動(dòng)的非諧振性使分子振動(dòng)從基態(tài)向高能級(jí)躍遷時(shí)產(chǎn)生的,記錄的主要是含氫基團(tuán)X-H(X=C、N、O
2008-08-12 標(biāo)簽:紅外光譜 3962 0
基于有機(jī)半導(dǎo)體的芯片級(jí)近紅外光譜傳感技術(shù)
目前的近紅外傳感器使用的是硅之類的寬帶吸收材料,或者是InGaAs之類的材料組合,這些傳感器需要一個(gè)像光柵一樣的色散元件來(lái)將光分解成不同的波長(zhǎng),因?yàn)樗鼈?..
芯片級(jí)近紅外光譜傳感開(kāi)發(fā)商Senorics推出開(kāi)放、易用的工具箱平臺(tái)
近紅外光譜儀通過(guò)檢測(cè)物質(zhì)在近紅外波段的“指紋”特征吸收來(lái)分析樣品的分子結(jié)構(gòu)和化學(xué)組成。但是,傳統(tǒng)的近紅外光譜儀往往尺寸龐大且成本高昂,通常只能在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)。
2020-07-01 標(biāo)簽:半導(dǎo)體技術(shù)紅外光譜 3532 0
買到的水果不熟?你該呼叫ams OSRAM近紅外光譜傳感技術(shù)了!
艾邁斯歐司朗已經(jīng)開(kāi)發(fā)出了一款演示系統(tǒng),該系統(tǒng)采用近紅外(NIR)光譜技術(shù)來(lái)測(cè)量水果和其他作物的糖分和干物質(zhì)含量。
一種使用近紅外照明來(lái)進(jìn)行人體血糖測(cè)定的設(shè)備設(shè)計(jì)
使用光學(xué)傳感技術(shù)評(píng)估血糖水平是監(jiān)測(cè)糖尿病患者的一種有前途的技術(shù)路徑,可能會(huì)成為侵入性血液采樣技術(shù)的替代方案。
硅片清洗處理對(duì)紅外光譜分析的 Si SiO2 界面
眾所周知,硅的熱氧化動(dòng)力學(xué)是一個(gè)復(fù)雜的過(guò)程,涉及到氧化劑進(jìn)入表面,通過(guò)剛剛生長(zhǎng)的氧化層運(yùn)輸,最后在大塊硅和SiO之間的界面上發(fā)生反應(yīng),盡管有許多工作致力...
通常催化過(guò)程包括熱催化、電催化、光催化等多種形式,其中電催化方式可以通過(guò)靈敏地控制條件從而控制反應(yīng)進(jìn)程。
利用加成法在聚酰亞胺薄膜表面實(shí)現(xiàn)高精度金屬圖案化
基于以上背景,中山大學(xué)化學(xué)學(xué)院陳旭東教授課題組提出將吡啶結(jié)構(gòu)引入到聚酰亞胺薄膜中,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)在不損傷襯底和不使用復(fù)雜的噴印設(shè)備情況下,使氯化鈀(PdCl2...
路易斯酸堿理論為電解液設(shè)計(jì)及金屬基負(fù)極的實(shí)用化提供理論指導(dǎo)
Zn金屬是水系鋅離子電池(ZIBs)理想的負(fù)極材料。然而,Zn金屬負(fù)極的使用往往伴隨著枝晶生長(zhǎng)以及難以控制的副反應(yīng),這嚴(yán)重阻礙了ZIBs的發(fā)展和應(yīng)用。
火星表面成分探測(cè)儀將開(kāi)展自檢并擇機(jī)開(kāi)始工作
上海技物所承研祝融號(hào)火星車有效載荷——火星表面成分探測(cè)儀將開(kāi)展自檢并擇機(jī)開(kāi)始工作。火星表面成分探測(cè)儀結(jié)合主動(dòng)激光誘導(dǎo)擊穿光譜探測(cè)和被動(dòng)短波紅外光譜探測(cè)技...
風(fēng)云三號(hào)05星在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心完成各項(xiàng)測(cè)試工作
近日,風(fēng)云三號(hào)05星在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心完成各項(xiàng)測(cè)試工作。結(jié)果顯示,上海技物所承擔(dān)研制的中分辨率光譜成像儀(微光型)和紅外高光譜大氣探測(cè)儀II型兩臺(tái)主載荷...
通常電化學(xué)反應(yīng)裝置(圖1)由三電極體系(參比電極、工作電極和對(duì)電極)和電解液組成,使用電化學(xué)工作站進(jìn)行相關(guān)測(cè)量。在三電極體系中,使用電極電勢(shì)相對(duì)穩(wěn)定的參...
直徑僅為5mm的微型光學(xué)傳感器,有望應(yīng)用于連續(xù)無(wú)創(chuàng)血糖監(jiān)測(cè)
一直以來(lái),糖尿病患者都需要依靠指尖采血或貼敷微針來(lái)測(cè)量并管理血糖水平。除了疼痛之外,這些方法還會(huì)帶來(lái)瘙癢、發(fā)炎和感染等副作用。
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語(yǔ)言教程專題
電機(jī)控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動(dòng)駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無(wú)刷電機(jī) | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機(jī) | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
步進(jìn)電機(jī) | SPWM | 充電樁 | IPM | 機(jī)器視覺(jué) | 無(wú)人機(jī) | 三菱電機(jī) | ST |
伺服電機(jī) | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國(guó)民技術(shù) | Microchip |
Arduino | BeagleBone | 樹(shù)莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |