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標(biāo)簽 > 拉曼光譜
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一文詳解拉曼光譜,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)把控!
用單色光照射試樣時(shí),大部分的光會(huì)按原來(lái)的方向透射,而一小部分則按不同的角度散射開,產(chǎn)生散射光。
拉曼光譜(Raman spectra),是一種散射光譜。拉曼光譜分析法是基于印度科學(xué)家C.V.拉曼(Raman)所發(fā)現(xiàn)的拉曼散射效應(yīng),對(duì)與入射光頻率不同...
原子級(jí)分散釕氧化物實(shí)現(xiàn)晶格氧參與高效穩(wěn)定酸性氧析出
開發(fā)酸性介質(zhì)下穩(wěn)定、高活性、高性價(jià)比的析氧反應(yīng)電催化劑是實(shí)現(xiàn)質(zhì)子交換膜水電解槽(PEMWEs)的前提,但仍面臨巨大挑戰(zhàn)。
探討高濃電解液陰離子對(duì)Li+活度和嵌入反應(yīng)動(dòng)力學(xué)影響機(jī)理
鋰離子電池(LIBs)的電化學(xué)反應(yīng)發(fā)生在電極/電解液界面,這些反應(yīng)的動(dòng)力學(xué)顯著影響LIBs的倍率性能。
4H-SiC概述(生長(zhǎng)、特性、應(yīng)用)、Bulk及外延層缺陷、光致發(fā)光/拉曼光譜法/DLTS/μ-PCD/KOH熔融/光學(xué)顯微鏡,TEM,SEM/散射光等...
離子-偶極作用誘導(dǎo)實(shí)現(xiàn)PVDF電解質(zhì)游離殘留溶劑封裝
由于高離子導(dǎo)電性和機(jī)械強(qiáng)度,聚(氟乙烯)(PVDF)電解質(zhì)越來(lái)越受到固態(tài)鋰電池的關(guān)注,但高活性殘留溶劑嚴(yán)重困擾著循環(huán)穩(wěn)定性。
當(dāng)光線照射到分子并且和分子中的電子云及分子鍵結(jié)產(chǎn)生相互作用,就會(huì)發(fā)生拉曼效應(yīng)。對(duì)于自發(fā)拉曼效應(yīng),光子將分子從基態(tài)激發(fā)到一個(gè)虛擬的能量狀態(tài)。
對(duì)于石墨烯的研究者來(lái)說(shuō),確定其層數(shù)以及量化無(wú)序性是至關(guān)重要的。顯微拉曼光譜恰好就是表征上述兩種性能的標(biāo)準(zhǔn)理想分析工具。
亞穩(wěn)1T-MoS2中的電荷自調(diào)節(jié)效應(yīng)可以調(diào)控電子活性態(tài)
六方結(jié)構(gòu)二硫化鉬(2H-MoS2)因其成本低、活性適中而被認(rèn)為是一種很有前途的貴金屬析氫反應(yīng)催化劑的替代品。
未來(lái)的Apple Watch 7中測(cè)試了糖尿病監(jiān)測(cè)
被認(rèn)為是侵入性最小的方法之一,三星和其他公司也探索了拉曼光譜。該功能僅使用激光來(lái)測(cè)量血液的化學(xué)成分,并允許在幾秒鐘內(nèi)測(cè)量糖尿病。
2021-02-02 標(biāo)簽:監(jiān)測(cè)Apple Watch拉曼光譜 6439 0
Popp教授表示:“這四種需求對(duì)檢測(cè)器件的分析能力有一些共同的要求,比如分子特異性分析、檢測(cè)時(shí)間短、在線分析能力、可量化數(shù)據(jù)的能力、低檢測(cè)限、最少標(biāo)記或...
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。
金剛石大尺寸晶圓屢創(chuàng)紀(jì)錄加速我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)“彎道超車”
金剛石、氧化鎵、氮化鋁等具有更寬的禁帶寬度,被稱為超寬禁帶半導(dǎo)體,未來(lái)有可能用來(lái)制造具有更低電阻、更高工作功率、更高耐溫能力的功率器件,因此研發(fā)熱度一直不減。
微流控+拉曼光譜+機(jī)器學(xué)習(xí)實(shí)現(xiàn)蛋白質(zhì)顆粒的智能鑒定
藥品溶液中存在的顆?;蚓奂w可能會(huì)引起免疫反應(yīng)并影響產(chǎn)品安全性。
2023-08-04 標(biāo)簽:微流控芯片機(jī)器學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)預(yù)處理 2433 0
基于表面增強(qiáng)拉曼光譜(SERS)的超靈敏生物傳感器
PD-1全名為程序性死亡受體1,是人體的一種重要的免疫抑制分子。PD-1受體在活化的T細(xì)胞表面表達(dá)。以PD-1為靶點(diǎn)的免疫調(diào)節(jié)對(duì)抗腫瘤、抗感染、抗自身免...
基于芯片的拉曼光譜技術(shù)來(lái)監(jiān)測(cè)患者血液中的藥物濃度
據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,總部位于比利時(shí)的初創(chuàng)公司Axithra主要開發(fā)基于芯片的拉曼光譜技術(shù)來(lái)監(jiān)測(cè)患者血液中的藥物濃度,近期已籌集了1000萬(wàn)歐元的種子資金。
揭示濃縮WiS電解質(zhì)中EDL的詳細(xì)原子結(jié)構(gòu)
鹽包水電解質(zhì)因其安全性和低毒性而成為未來(lái)電化學(xué)儲(chǔ)能裝置的一個(gè)有吸引力的選擇。 然而,在電極和鹽包水電解質(zhì)之間的界面處發(fā)生的物理化學(xué)相互作用尚未完全了解。
微流控聲學(xué)拉曼光譜研究項(xiàng)目可用于監(jiān)測(cè)環(huán)境對(duì)結(jié)核病的影響
結(jié)核病在全球部分地區(qū)構(gòu)成了重大的公共衛(wèi)生挑戰(zhàn),越來(lái)越多的證據(jù)表明結(jié)核細(xì)胞中脂質(zhì)體的存在會(huì)直接影響對(duì)抗生素治療的反應(yīng)。含有脂質(zhì)包裹體的細(xì)菌數(shù)量越多,對(duì)抗生...
長(zhǎng)春光機(jī)所在多色拉曼微流控稀有細(xì)胞分選研究獲得進(jìn)展
近期,長(zhǎng)春光機(jī)所吳一輝研究員團(tuán)隊(duì)在國(guó)際頂級(jí)期刊《Biosensors and Bioelectronics》以“Multistage microflui...
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