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相干拉曼散射是一种重要的非线性光谱技术,已被广泛用于物质检测、燃烧诊断、生物显微等领域。传统的相干拉曼光谱技术,通常需要多束激光实现分子振转相干性的激发与探测,并对多光束...

信息和通信技术(ICT)蓬勃发展,提供了改变生活的服务方式,需要越来越多的数据处理、存储和通信。在过去十年中,ICT服务以指数级速度增长,预计到2030年将占全球用电量的...

据悉,研究人员开发了一种使用超快激光精确测量氢的温度和浓度的分析仪器。他们的新方法可以帮助推进用于航天器和飞机的更绿色的氢基燃料的研究。

近日,德国Toptica公司和英国is-instruments公司共同开发出了一款深紫外(UV)拉曼平台。该平台的构想是应用于生产生物治疗产品,包括单克隆抗体和抗体片段。

近期,华东师大精密光谱科学与技术国家重点实验室吴健教授团队在超快激光诱导里德堡态激发研究领域取得重要进展。

11月5日,首届中国国际进口博览会于上海拉开帷幕。本次“进博会”以其宏大的规模,先进的展品,吸引了全球医疗器械巨头前来参展,部分企业在本次进博会上首次展示了全球最新的医疗...

该论文详细研究了PbS量子点前驱体对于器件性能的影响。作者使用氧化铅和三水合醋酸铅合成了两种PbS量子点,并基于这两种PbS量子点制备了光伏器件。

为理清仪器仪表行业发展的脉络,OFweek仪器仪表网编辑特意整合了2016年度“十大”系列文章,以供读者细细回味!本文是“十大”系列文章的第三篇,编辑精心挑选了2016年...

整合就是力量,而收购兼并无疑是一种行之有效的资源整合方式。在经济全球化的今天,企业跨国并购是快速实现资本积累、资源占有、市场扩张的一种重要途径。而2013年前4月仪表行业...

超强、超短脉冲的发展推动了医学成像、光学计量、高精度光谱学等多项技术的进步。在过去的几十年里,通过高次谐波产生紫外波段的光源,使得阿秒和相干EUV成像领域的研究成为可能。...

三雄极光深耕健康智能照明领域30余年,与国家发展同频共振,同向发力。积极响应商务部在全国开展的“家居焕新消费季”活动,参与新华网客户端特别策划的“新华好物·生活焕新季”活...

2-20 μm中红外波段位于许多分子的特殊共振能级,被广泛应用于生物和化学检测领域。其中,宽带少周期中红外脉冲凭借其宽光谱范围和短脉冲宽度在时间分辨光谱学、...

2-20 μm中红外波段位于许多分子的特殊共振能级,被广泛应用于生物和化学检测领域。其中,宽带少周期中红外脉冲凭借其宽光谱范围和短脉冲宽度在时间分辨光谱学、飞秒泵浦...

原子吸收分光光度计应用范围广泛,在地质矿产、冶金、石油化工、航空航天、电子、机械、医疗卫生、食品饮料、安防、检验检测、农业、环境保护、科学研究等领域均有需求。 原子...

近期,中国科学院上海光学精密机械研究所信息光学与光电技术实验室在基于激光诱导击穿光谱的中药重金属定量检测方面取得进展,研究团队利用纳米金增强和稀有气体吹扫相结合的方法提高...

随着信息时代的飞速发展,信息传播与人类生活密切相关,而光信号则被广泛用作传播信息的载体。在信息传播的终端,需要将光信号转化为电信号,以便于进行信息的处理与存储,而光电探测...

大峡谷智慧照明场景从古猿开始,人类至今已经过了700多万年的进化,并长期过着“日出而作,日落而息”的生活。电光源发明到今天,不过100多年历史,但当代人的生活节奏已被打乱...

这是该锂电知识必备系列文章的第11篇,希望大家可以持续关注。定义及由来拉曼光谱(Raman spectroscopy)是一种可提供待测物质“指纹”信息的振动光谱。拉曼光谱...

由吉林大学的Yan-Gang Bi教授领导的研究人员,讨论了基于波纹合金电极的有机发光器件中的可调谐表面等离子体-极化子共振。他们发现在OLED中使用带褶皱的波纹Ag-A...

2020年12月3日,很快就过年了。今年3D打印依然大火,无论是产业界还是科研界。那么在科学研究上,有哪些突破性进展呢?新的技术突破,往往孕育着新的市场应用机会。南极熊希...

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