2025-1219
在光譜分析領(lǐng)域,傳統(tǒng)大型單色儀曾因體積龐大、成本高昂而限制了其應(yīng)用場(chǎng)景。隨著光學(xué)技術(shù)的突破,MINI型分光單色儀模塊正以“小身材、大能量”的特性,重新定義光譜分析的邊界,成為科研、工業(yè)與生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的“光譜新寵”。一、精巧設(shè)計(jì):74mm焦距的“空間魔術(shù)師”MINI型單色儀模塊采用Ebert-Fastie光路結(jié)構(gòu),通過優(yōu)化反射鏡角度與光柵位置,在僅74mm的焦距內(nèi)實(shí)現(xiàn)高效分光。其核心組件包括可更換的入口/出口狹縫、全息或規(guī)則光柵,以及鍍鋁膜/金膜反射鏡。二、四型合一:滿足多元需...
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2025-1216
原位吸收光譜技術(shù)通過實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)催化反應(yīng)過程中反應(yīng)物、中間體及產(chǎn)物的光譜特征變化,為揭示反應(yīng)路徑、活性位點(diǎn)及動(dòng)力學(xué)機(jī)制提供了直接證據(jù),成為催化機(jī)理研究的核心工具之一。1.實(shí)時(shí)追蹤反應(yīng)中間體,揭示反應(yīng)路徑催化反應(yīng)通常涉及多步中間體的生成與轉(zhuǎn)化,傳統(tǒng)離線分析難以捕捉這些瞬態(tài)物種。原位吸收光譜(如紫外-可見(UV-Vis)、紅外(IR)或拉曼光譜)可原位檢測(cè)反應(yīng)體系的光吸收或振動(dòng)信號(hào)變化,直接識(shí)別中間體的存在。例如,在光催化CO?還原反應(yīng)中,原位UV-Vis光譜可監(jiān)測(cè)到COOH?、CO...
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2025-1124
波長(zhǎng)可調(diào)LED光源通過動(dòng)態(tài)調(diào)整輸出光的波長(zhǎng)范圍,實(shí)現(xiàn)了從單色光到多色混合光的靈活控制,廣泛應(yīng)用于光通信、生物醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)種植及舞臺(tái)照明等領(lǐng)域。其核心調(diào)控技術(shù)主要分為以下三類:一、多芯片組合調(diào)光:分立控制的波長(zhǎng)疊加通過集成紅、綠、藍(lán)(RGB)或紅、黃、藍(lán)(RYB)等多色LED芯片,配合獨(dú)立驅(qū)動(dòng)電路,可實(shí)現(xiàn)波長(zhǎng)的混合調(diào)節(jié)。例如,在舞臺(tái)燈光中,通過調(diào)整RGB芯片的亮度比例,可合成從暖白(2700K)到冷白(6500K)的連續(xù)色溫,或生成任意的彩色光。此技術(shù)優(yōu)勢(shì)在于色域覆蓋廣,但需解決...
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2025-1119
在照明技術(shù)迭代升級(jí)的浪潮中,超大功率LED光源憑借其突破性的性能優(yōu)勢(shì),正重塑著工業(yè)照明、城市景觀及特種照明等領(lǐng)域的格局。這類光源以單顆功率突破100瓦、光通量超萬流明為核心特征,成為替代傳統(tǒng)高壓鈉燈、金屬鹵化物燈的“綠色革命者”。一、技術(shù)突破:從芯片到系統(tǒng)的全鏈路革新超大功率LED光源的核心突破源于芯片制造與封裝工藝的雙重進(jìn)化。以氮化鎵(GaN)為基礎(chǔ)的芯片通過納米級(jí)圖形化襯底技術(shù),將外量子效率提升至85%以上,配合倒裝焊結(jié)構(gòu),使單芯片功率密度突破5W/mm2。二、應(yīng)用場(chǎng)景:...
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2025-1118
技術(shù)原理可見-近紅外LED光源基于半導(dǎo)體材料的電致發(fā)光效應(yīng),通過砷化鎵(GaAs)、鋁鎵砷(AlGaAs)等材料構(gòu)成的PN結(jié),在正向電流作用下實(shí)現(xiàn)電子與空穴復(fù)合,釋放能量并以光子形式發(fā)射電磁波。其波長(zhǎng)范圍覆蓋350nm至2526nm,其中可見光(400-700nm)與近紅外光(780-2526nm)的協(xié)同輸出,使其兼具照明與檢測(cè)功能。例如,臺(tái)宏光電的720-740nm燈珠通過外延生長(zhǎng)工藝優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)波長(zhǎng)偏差±3nm以內(nèi),精準(zhǔn)匹配生物識(shí)別、夜視成像等場(chǎng)景需求。核心優(yōu)...
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2025-1026
原位吸收光譜系統(tǒng)是一種基于光譜學(xué)原理的先進(jìn)分析技術(shù),通過實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)物質(zhì)在特定環(huán)境下的吸收光譜變化,揭示其化學(xué)組成、電子結(jié)構(gòu)及動(dòng)態(tài)行為。該系統(tǒng)突破了傳統(tǒng)離線檢測(cè)的局限性,能夠在不干擾樣品原始狀態(tài)的前提下,捕捉高溫、高壓、化學(xué)反應(yīng)等復(fù)雜條件下的物質(zhì)特性,為材料科學(xué)、催化反應(yīng)、環(huán)境監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域提供關(guān)鍵數(shù)據(jù)支撐。一、技術(shù)原理:光譜吸收與動(dòng)態(tài)追蹤的融合原位吸收光譜系統(tǒng)的核心在于利用物質(zhì)對(duì)特定波長(zhǎng)電磁波的吸收特性進(jìn)行定量分析。當(dāng)入射光通過樣品時(shí),其能量被分子或原子吸收,導(dǎo)致特定波長(zhǎng)的光強(qiáng)衰減...
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2025-1023
在現(xiàn)代精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)與設(shè)施園藝中,光照是可控環(huán)境的核心因子。可見光與近紅外光LED的定制化方案,正以其精準(zhǔn)、高效與靈活的特性,revolutionizing傳統(tǒng)補(bǔ)光模式。該方案旨在通過“光配方”的精細(xì)設(shè)計(jì),滿足作物在不同生長(zhǎng)階段的特定需求。核心定制化維度如下:光譜配比精準(zhǔn)定制:這是方案的核心。超越傳統(tǒng)的“全光譜”模仿,我們根據(jù)作物的光受體(如光敏素、隱花色素)響應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)。可見光部分(400-700nm):精確調(diào)控紅(660nm)、藍(lán)(450nm)、綠(530nm)、遠(yuǎn)紅(730n...
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2025-1020
在有機(jī)光伏(OPV)材料研發(fā)與器件性能優(yōu)化領(lǐng)域,"OPV原位PL監(jiān)控"已成為一項(xiàng)突破性技術(shù)。該技術(shù)通過整合原位(InSitu)監(jiān)測(cè)與光致發(fā)光(Photoluminescence,PL)光譜分析,實(shí)現(xiàn)了對(duì)OPV材料從分子層面到器件宏觀性能的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)追蹤,為理解光物理過程、電荷傳輸機(jī)制及器件穩(wěn)定性提供了關(guān)鍵技術(shù)支撐。一、技術(shù)內(nèi)涵:OPV原位PL監(jiān)控的雙重維度"原位"(InSitu)強(qiáng)調(diào)在材料或器件的實(shí)際工作環(huán)境中進(jìn)行非破壞性觀測(cè),避免傳統(tǒng)離線檢測(cè)中因樣品轉(zhuǎn)移或環(huán)境改變導(dǎo)致的誤差。...
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