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等離子體液體界面溶劑化電子的時(shí)間分辨測(cè)量摘要:在本文中,我們重點(diǎn)研究了在等離子體和液體之間的界面上以時(shí)間分辨的方式測(cè)量溶劑化電子的技術(shù)。溶劑化電子是指被溶劑分子穩(wěn)定或包圍的電子,通常存在于溶液中。等離子體/液體界面表示等離子體和液相之間的邊界。時(shí)間分辨測(cè)量正在研究這些現(xiàn)象的時(shí)間方面,這可以提供對(duì)反應(yīng)動(dòng)力學(xué),電子轉(zhuǎn)移過程或發(fā)生在該界面的其他動(dòng)態(tài)行為的見解。在等離子體/液體界面對(duì)溶劑化電子進(jìn)行時(shí)間分辨測(cè)量通常涉及多種實(shí)驗(yàn)技術(shù)的組合。該裝置包括等離子體源、電極和光學(xué)元件。在等離子體/液體界面設(shè)計(jì)一個(gè)時(shí)間分辨測(cè)量溶劑化電子的實(shí)驗(yàn)裝置需要仔細(xì)考慮幾個(gè)組成部分和參數(shù)。一個(gè)合適的等離子體源,能夠產(chǎn)生穩(wěn)定的等 ...
使用Moku Boxcar平均器改善SNR測(cè)量Boxcar平均器的工作原理Boxcar平均器和鎖相放大器在檢測(cè)重復(fù)信號(hào)時(shí)有助于提高SNR性能。Boxcar平均器對(duì)輸入信號(hào)應(yīng)用時(shí)域Boxcar門控窗口,有效減小Boxcar窗口之外的時(shí)間噪聲分量;而鎖相放大器部署窄帶濾波器以提取中心頻率周圍小范圍內(nèi)的信號(hào),并抑制通帶之外的噪聲。因此,Boxcar平均器特別適合處理低占空比信號(hào),因?yàn)檫@種情況下的大部分時(shí)域信號(hào)通常都是噪聲。圖1展示了Boxcar平均器的工作原理。用戶定義的觸發(fā)信號(hào)在觸發(fā)后經(jīng)過一定延遲后激活Boxcar門控窗口。門控窗口允許數(shù)個(gè)輸入信號(hào)在窗口寬度上相加。然后,該儀器對(duì)從Boxcar積分 ...
拉曼在ALD生長(zhǎng)特定材料的定制工藝中的應(yīng)用引言:二維(2D)范德瓦爾斯(vdW)材料由于其特殊得材料厚度呈現(xiàn)出很多優(yōu)異得性能,包括過渡金屬雙鹵化合物(TMDs)和被稱為Xene(X為Ge、P、Te等)的二維半導(dǎo)體在內(nèi),催生了大量相關(guān)主題的研究。由于其優(yōu)越的載流子遷移率和在原子尺度厚度上的有效靜電柵能控性,TMDs和Xene將是下一代電子領(lǐng)域很有前途的候選者。然而當(dāng)前二維材料的合成技術(shù)依舊面臨技術(shù)挑戰(zhàn)(例如,晶片規(guī)模均勻性,可靠的批量生產(chǎn)和不影響結(jié)晶度的較低的合成溫度),高保質(zhì)量合成和包括硅基其他2D材料的異質(zhì)材料合成方法,是解鎖這些材料的潛力在科學(xué)和技術(shù)領(lǐng)域的必要途徑。目前原子層沉積(ALD) ...
拉曼在廢轉(zhuǎn)氫能源催化劑性能研究中的應(yīng)用引言:保護(hù)環(huán)境是人類面臨的終ji問題之一。 這需要人類一方面通過減少二氧化碳排放來緩解氣候變化,另一個(gè)方面是通過盡量減少垃圾填埋和焚來保護(hù)全qiu環(huán)境。廢物轉(zhuǎn)化氫技術(shù)是解決上述問題的一個(gè)潛在解決方案。通過這項(xiàng)技術(shù),廢物可以有效利用廢物產(chǎn)生清潔能源和可持續(xù)的能源載體氫,促進(jìn)資源循環(huán)。 廢物可以通過氣化技術(shù)產(chǎn)生氫氣,從城市固體廢物中產(chǎn)生一種合成氣(CO + H2)。為了從這種廢物衍生的合成氣中產(chǎn)生氫氣,需要一個(gè)水-氣位移(WGS,CO+H 2OH2+CO2,ΔH =-41.2kJ/mol)反應(yīng)。然而,高濃度的一氧化碳(~40%)和廢物合成氣中硫的存在需要開發(fā)一 ...
拉曼在改善二維材料WSe2器件光電性能中的應(yīng)用引言:自打使用透明膠帶機(jī)械剝離出(2D)單層石墨烯,各種二維材料材料陸續(xù)進(jìn)入研究人員的視野,其表現(xiàn)出層間激子凝聚,超導(dǎo),量子干涉,和量子相變等獨(dú)特性能,顯示二維材料在高性能光電和量子計(jì)算中應(yīng)用的重要可行性。這獨(dú)特性能主要?dú)w因于它們的厚度相關(guān)的可調(diào)諧帶隙、超高載流子遷移率和強(qiáng)烈的光物質(zhì)相互作用。此外,二維vdW異質(zhì)結(jié)構(gòu)為研究拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、超晶格、和層間庫侖相互作用的影響提供了新的途徑。然而,與簡(jiǎn)單的單層相比,二維vdW多層在相鄰層之間具有vdW間隙,擾亂了層間電荷效率,從而導(dǎo)致這些多層在平面內(nèi)和平面外載流子輸運(yùn)的各向異性。在存在靜電偏置相關(guān)的層間電阻的情 ...
利用Moku時(shí)間間隔與頻率分析儀測(cè)量囚禁離子的微運(yùn)動(dòng)如果你聽說過“原子鐘”,那很可能了解全qiu有超過80臺(tái)高精度原子鐘構(gòu)成了協(xié)調(diào)shi界時(shí)(UTC)的基礎(chǔ)。如今,“原子鐘”已成為“精準(zhǔn)”的代名詞,頂ji光學(xué)原子鐘的頻率不確定度已可達(dá)到小數(shù)點(diǎn)后第19位。為了達(dá)到如此高的精度,研究人員必須對(duì)各種可能導(dǎo)致頻率漂移的外部擾動(dòng)因素進(jìn)行表征和控制,包括電磁噪聲、黑體輻射以及會(huì)導(dǎo)致“鐘”原子獲得額外動(dòng)能的耦合效應(yīng)。因此,預(yù)測(cè)并修正這些因素對(duì)于保證原子鐘的長(zhǎng)期穩(wěn)定性至關(guān)重要。在科羅拉多州立大學(xué),Christian Sanner 博士的研究團(tuán)隊(duì)正致力于離子囚禁型光學(xué)原子鐘的研究[1] 。對(duì)基于離子阱的光學(xué)原子 ...
影響基于CCD相機(jī)激光光束寬度精確測(cè)量的因素(二)4.實(shí)驗(yàn)及結(jié)果分析4.1無積分區(qū)域限制下小光斑光束寬度測(cè)量誤差在實(shí)際的測(cè)量中,光斑尺寸經(jīng)常遠(yuǎn)小于CCD的靶面尺寸,此時(shí)如果在不加積分區(qū)域限制的情況下采用4σ算法,光斑邊緣位置的噪聲會(huì)引入很大的誤差。為此,在實(shí)驗(yàn)中我們分別考慮相機(jī)靶面和光斑尺寸比為3:1、12:1、20:1和30:1四種情況。在不考慮基底噪聲且CCD的分辨率足夠高的情況下,在高斯光強(qiáng)分布圖上疊加高斯白噪聲,光強(qiáng)峰值和白噪聲的均方根值比為1400:1。實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖1所示,當(dāng)CCD尺寸時(shí)光束尺寸的三倍時(shí),測(cè)量重復(fù)性為0.003%;當(dāng)尺寸比例為12倍和20倍的時(shí)候,重復(fù)性變差,達(dá)到1. ...
TiePie 示波器多應(yīng)用介紹——電、熱、力、通訊信號(hào)探測(cè)一、電阻與接觸測(cè)量使用萬用表測(cè)電阻,只能測(cè)出某一瞬間值,有很多場(chǎng)景下靜態(tài)的測(cè)量很難得到正確的數(shù)據(jù),需要進(jìn)行連續(xù)測(cè)量,例如:電位器在某個(gè)位置突然斷路,插頭在振動(dòng)下間歇性斷路,線束在彎折過程中接觸時(shí)斷時(shí)續(xù),熱敏電阻在溫度變化過程中的阻值跳變。TiePie無線示波器可以持續(xù)的測(cè)量電阻,并繪制時(shí)間-阻值曲線。操作也非常簡(jiǎn)單,只需用測(cè)量線先短接做一次基準(zhǔn)測(cè)量,在 Gain / Offset 模塊里用 Neutralize 把線阻抵消掉,然后就可以開始測(cè)量,實(shí)現(xiàn)邊操作被測(cè)件、邊觀察電阻波形。對(duì)連接器做振動(dòng)或溫度循環(huán)試驗(yàn)時(shí),接觸電阻是否在某個(gè)工況下突 ...
超分辨光學(xué)微球顯微鏡——分辨率可達(dá)50納米!光學(xué)顯微鏡是一種常用的科學(xué)儀器,用于觀察微觀shi界中的細(xì)胞、組織和微生物等。它具有許多優(yōu)點(diǎn),其能達(dá)到較高的分辨率,能夠提供清晰的圖像,使科學(xué)家能夠觀察到微小結(jié)構(gòu)和細(xì)胞器的細(xì)節(jié),有助于生物學(xué)和醫(yī)學(xué)研究。此外,光學(xué)顯微鏡可以實(shí)時(shí)觀察樣本,捕捉生物過程中的動(dòng)態(tài)變化,如細(xì)胞分裂或運(yùn)動(dòng)過程,這對(duì)研究有重要意義。光學(xué)顯微鏡操作相對(duì)簡(jiǎn)單,不需要復(fù)雜的樣本處理或特殊的環(huán)境條件,因此適用于許多實(shí)驗(yàn)室和教學(xué)環(huán)境。然而,光學(xué)顯微鏡也有其局限性。光學(xué)顯微鏡受到光波長(zhǎng)的限制,其分辨率有一定的局限性,無法觀察比光波長(zhǎng)更小的結(jié)構(gòu)。根據(jù)瑞利判據(jù):其中,θ 是兩個(gè)點(diǎn)光源zui小可分 ...
光學(xué)頻率梳:光學(xué)測(cè)量與通信的革命性工具光學(xué)頻率梳(Optical Frequency Comb,OFC)是一種能夠產(chǎn)生一系列等間隔光頻的激光光源,類似于梳子的齒狀結(jié)構(gòu),因此得名。圖1 光學(xué)頻率梳在時(shí)域與頻域的示意圖2005年,約翰·霍爾(John L. Hall)和西奧多·亨施(Theodor W. H?nsch)因在光學(xué)頻率梳技術(shù)方面的突破性貢獻(xiàn)而獲得諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。霍爾和亨施的工作主要集中在精確測(cè)量和控制光頻率方面。他們通過開發(fā)穩(wěn)定的飛秒激光技術(shù)和精密頻率控制方法,使得光學(xué)頻率梳成為可能,從而大幅度提高了頻率測(cè)量的精度。這項(xiàng)技術(shù)極大地推動(dòng)了精密光譜學(xué)、時(shí)間和頻率標(biāo)準(zhǔn)、光通信等領(lǐng)域的發(fā)展。本 ...
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