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紅外光譜技術(shù)利用紅外光與物質(zhì)相互作用實現(xiàn)物質(zhì)光譜特征的測量。紅外光通常所指的是波長在780nm~1mm之間光譜范圍很寬的電磁波。1800年左右,英國天文學家威廉-赫歇爾因紅外光的熱效應發(fā)現(xiàn)了紅外光, 從此開啟了紅外光譜的征程。日常的紅外熱成像儀就是利用紅外相機對人體發(fā)出的紅外光進行成像,只是沒有光譜分辨。根據(jù)紅外光與化學物相互作用的特點,進一步分為近紅外光(NIR,12500~4000cm-1)、中紅外(MIR,4000~400cm-1)以及遠紅外波段(FIR,400~10cm-1)光譜測量。
本文使用了卓立漢光AA-5000原子吸收分光光度計對礦渣中有害元素和有益元素的準確測定,該方法具有應用范圍廣、操作方便等優(yōu)點,可以為我國礦產(chǎn)資源的綜合利用和環(huán)境保護提供科學依據(jù)。
近年來,第五代(5G)無線技術(shù)加速了全球信息的傳輸,但也造成了嚴重的電磁污染。研制高效的電磁波吸收材料對人體健康保護和抗電磁干擾具有重要意義。一般來說,5G信號落在微波頻段,特別是在低頻區(qū)域。因此,如何提高其低頻微波吸收性能成為當前研究的關(guān)鍵問題之一?;谔技{米線圈(CNC)的手性-介電-磁性三位一體復合材料的制備在低頻微波吸收領域具有潛力。然而,不同的磁系統(tǒng)對復合材料的磁響應和頻率響應的影響尚不清楚。 分享一篇來自大連理工大學潘路軍教授課題組在低頻微波吸收復合材料的相關(guān)研究,希望對您的科學研究或工業(yè)生產(chǎn)帶來一些靈感和啟發(fā)。
等離子體是一種內(nèi)部包括大量電子、離子、原子、分子的混合物,呈現(xiàn)電導性,被看作是除固態(tài)、液態(tài)和氣態(tài)三種物質(zhì)形態(tài)外的第四種形態(tài),其性質(zhì)與其他三種物質(zhì)存在形態(tài)有很大差異。氣體溫度、電子密度是表征等離子體的基本參數(shù)。對這些參數(shù)的測量,是研究等離子體的重要過程。本文利用卓立發(fā)射光譜測量系統(tǒng),對大氣壓低溫等離子體射流進行光學診斷,獲得等離子體射流的氣體溫度與電子密度,從而為后續(xù)的研究奠定基礎。
本文主要介紹了太赫茲的應用以及做太赫茲實驗對于隔振的要求
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