高光谱相机在塑料分选方面的应用每天,从早餐的外带咖啡杯到午后的矿泉水瓶,从快递包装到家居用品,塑料已无处不在。然而,这些被丢弃的塑料若混合处理,不仅浪费资源,更可能造成环境污染。高效、准确的塑料分选,成为资源再生的关键一步。今天,我们要介绍一项前沿技术——高光谱相机,它正以其“透视”般的能力,赋予机器识别不同塑料的“眼睛”,让分选变得又快又准。实验准备:本次实验我们采集的是五种不同材质的塑料,如图1所示,分别为1.PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯):常见于饮料瓶、食品容器,透明轻便,可回收制成纤维、新瓶。2.PP(聚丙烯):多用于餐盒、保鲜盒,耐热性强,是食品包装的常客。3.PS(聚苯乙烯):分为 ...
二维材料的表征-钙钛矿摘要:在本文中,我们简单介绍了2D材料,并重点研究了二维材料钙铁矿的表征实验光路及应用介绍。(2D)材料因其杰出的化学、电学和物理特性而受到越来越多的关注。二维材料是一种主要具有二维结构特征的物质,其厚度通常在原子或纳米尺度上。这些材料由于其降低的尺寸而表现出独特的性能,例如高表面积体积比,卓越的电子,光学和机械性能。二维材料的例子包括石墨烯、过渡金属二硫化物(TMDs)如二硫化钼、六方氮化硼(h-BN)和黑磷(磷烯)。zui近,许多研究小组已经发现了2D材料和有机-无机杂化钙钛矿材料在太阳能电池应用中的协同效应。有机-无机杂化钙钛矿作为太阳能吸收剂已经引起了大家的兴趣, ...
放大器的低通滤波器设置为 100 Hz,斜率为 18 dB/倍频程。值得注意的是,应调整低通滤波器的转折频率以与实验中的 AFM 扫描速率或信号带宽保持一致。如果扫描速率超过滤波器的响应时间,则可能无法准确跟踪幅度和谐振器频率转换。锁相放大器测量 In-A 信号(谐振器响应)中相应频率成分的幅度,并通过 Out-A 输出结果。图 9:锁定放大器的配置。解调参考信号直接来自波形发生器的输出。低通滤波器的转折频率为 100 Hz,滚降率为 18 dB/倍频程。In-A 的幅度(在谐振器响应中测得的音调)被发送到 Out-A。误差信号是通过减去两个锁定放大器的输出获得的,该操作由PID 控制器(见图 ...
拉曼光谱专题7 | 选对激光波长,拉曼检测事半功倍!不同样品的 “专属波长指南”做拉曼检测时,你是否遇到过这些问题:明明按步骤操作,却测不到清晰特征峰?样品被激光照完后变性损坏?荧光背景重得盖过所有信号?其实,这些问题的根源往往只有一个 —— 没选对激光波长。拉曼检测就像给样品 “拍身份证”,激光波长就是 “拍照的光线”:用错光线,再清晰的 “指纹” 也会模糊;选对光线,才能让分子特征一目了然。今天就为你拆解不同样品的 “波长适配逻辑”,更告诉你如何用昊量光电 HyperRam 全自动拉曼,一键搞定所有样品的波长难题!一、生物样品(细胞 / 蛋白质 / 组织):785nm 近红外,温柔又高效样 ...
拉曼光谱专题5 | 拉曼光谱 vs 红外吸收光谱:本文教你怎么选!当制药实验室需要实时分析药片成分时,当文物修复专家要无损鉴别古画颜料时,当半导体工厂需在线监控芯片质量时,科学家们总会面临一个关键选择:是用红外吸收光谱还是拉曼光谱?这两种被誉为 “分子指纹识别” 的核心技术,同属分子振动光谱范畴,却因原理差异形成截然不同的应用边界 —— 既存在互补性,也在诸多场景中呈现明确的选择区分。深入理解两者的异同,是精准匹配分析需求、提升检测效率的关键。一、原理核心:分子振动的 “两种探测逻辑”拉曼光谱与红外吸收光谱的本质差异,源于对分子振动信号的探测方式不同,这种底层逻辑的区别直接决定了两者的技术特性 ...
;BP:带通滤波器;LP:长通滤波器;L:透镜。需注意泵浦光与探测光的光路仅用于可视化目的存在空间位移。(B)使用400nm泵浦光和800nm探测光时,20µm×20µm瞬态透射图像显示了包含120nm(左)和140nm(右)金纳米点阵列的2×2阵列。点扩散函数的拉长形态是由于沿垂直方向快速扫描造成的伪影,如单个120nm金纳米点的1×1µm放大图像(C)所示。对应的线轮廓见(D),测得FWHM约为270nm。(E)使用全白光连续谱作为探测光时,120nm金纳米纳米点的1×1µm图像。对应的线轮廓见(F),测得FWHM约为250nm。(B)至(F)中所有强度值均已归一化。(G)800nm探测光 ...
中、光刻系统滤波等方面的应用,深入分析了 2109nm VBG 在半导体光刻过程中所起的关键作用。讨论了其在提高光刻分辨率、改善光刻精度等方面的优势。同时,还列举了目前市场上主要的VBG厂商(品牌),比对了不同品牌VBG产品的优劣势,以及当前应用中面临的挑战和未来发展趋势。体布拉格光栅(VBG)介绍:VBG(Volume Bragg Grating,体布拉格光栅)是一种在透明光学介质(如玻璃、晶体)内部形成的三维周期性折射率调制结构,通过全息干涉或离子扩散技术制备,其光栅周期与入射光波长相当,调制区域贯穿介质内部而非仅表面。RBG(Reflective Volume Grating,反射式体布 ...
0毫秒,红外滤波器对两个激光器的半高全宽均小于200皮秒。图2 固体模型的吸收系数(a)和散射系数(b)计算结果(来源:参考文献[1])当通过时域近红外光谱仪得到时域光子密度的响应曲线后,可以进行后续的数据处理。这主要通过解半无限均匀介质的光子扩散模型来进行。半无限均匀介质的光子扩散模型方程的解由以下式子给出:其中c代表光在介质中的速度;D是扩散系数,由光吸收系数和约化散射系数表征;ρ是光源与探测器的距离;z0是等效穿透深度。这个解可以与时域近红外光谱仪所发出的脉冲曲线进行卷积,而后用zui小二乘拟合从而获得使得卷积后的曲线zui接近实测曲线的吸收系数和约化散射系数的值。双波长的时域近红外光谱 ...
拉曼过渡金属-氧化物-半导体(CMOS)工艺改进中的应用引言:二维过渡金属化合物(TMDs)由于其未优异的物理性能和特殊原子层厚度引起的广大研究者的兴趣。与只可以有限尺寸样品的机械剥离法相比,化学气相沉积(CVD)使大面积研究TMDs材料成为可能,并对晶圆级器件应用成为可能。CVD生长的TMDs必须具有高结晶度、均匀性、低缺陷和残留物的特性,以便实际应用。为了通过CVD实现大面积、高度均匀的TMD单层,通常使用含有碱元素如氯化钠、氢氧化钠和氢氧化钾作为促进剂。这些促进剂有效地降低了金属前驱体的熔点,促进了单层薄片的成核和生长。然而,碱元素如Na和K作为离子污染物,在二氧化硅等绝缘层中,会作为移 ...
拉曼在利用等离子体修饰改性二维材料中的应用引言:随着三维(3D)硅基互补金属氧化物半导体(CMOS)技术接近通道长度的小型化限制,二维半导体如过渡金属二卤化合物(TMDs,如二硫化钼和WSe2)、金属单硫化合物(MMC,如 InSe和GeSe)、元素半导体(如硅、锗和磷)和金属氧化物(MO,如氧化铜和氧化亚锡)被认为是下一代节能纳米电子的前途性通道材料。与此同时,随着越来越多的二维材料被发现,这些丰富多样的层状材料家族具有与硅相当或优越的电子特性,如晶格常数、带隙、有效质量、载流子迁移率、饱和速度和临界电场。由于这些优点,基于二维半导体的新型场效应晶体管(FETs)概念已经被提出和证明。以zu ...
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