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隨著國際原油價格飆漲,油品的摻假屢見不鮮,不僅損害了消費者利益,更有甚者會危及生命安全,油品質量也越來越受到廣泛重視。目前人們主要采用光譜和色譜手段檢測油品,光譜檢測技術具備便捷、無損檢測優(yōu)勢,應用更為廣泛。傳統(tǒng)的光譜測定主要采用熒光和紫外等,這些方法預處理簡便,分析時間較短,但給出的信息量較少,很難用于石油混合組分的分子結構解析。近紅外光譜也逐漸應用于石油產品的鑒別和測定,但也只限于含氫官能團的振動模式如(CH,NH,OH等)等研究。因此,尋找一種便捷、光譜信息豐富,指紋特征明顯的光譜技術也逐漸引起重視。
銣鐘又被稱為銣原子鐘,是由銣原子部分和壓控晶體振蕩器組成。銣頻標是一種被動型原子頻率,利用的是基態(tài)超精細能級之間的躍遷,躍遷頻率為6.834,682,612 GHz。原子遷躍對微波信號起鑒頻作用而產生誤差信號,通過鎖相環(huán)路伺服晶振的頻率,使激勵信號頻率鎖定到原子躍遷頻率,實現晶振輸出頻率的高度穩(wěn)定和準確。
基于半導體材料的量子光學設計在量子密碼學以及量子通訊應用及研究中發(fā)揮著越來越重要的作用。在本應用文檔中,我們將介紹砷化鎵的激子極化激元以及砷化銦量子點的光譜學測量。所有的實驗都是在4~60K的制冷溫度下進行的。
量子計算和量子傳感近年來受到了廣泛的關注.金剛石氮空位色心以其簡單穩(wěn)定的自旋能級結構、高效便捷的光學躍遷規(guī)則以及室溫下超長的自旋量子態(tài)相干時間而成為量子信息科學中引人矚目的新星,近十年來,金剛石氮空位色心的研究呈爆炸式增長(見圖1)
工作場所空氣中含有大于10%游離二氧化硅的粉塵俗稱矽塵,長期接觸矽塵會導致矽肺,這是我國*為嚴重的職業(yè)病,職業(yè)性吸入結晶二氧化硅對人類具有致癌作用[1-4]。目前我國工作場所空氣中粉塵游離二氧化硅含量測定方法有三種[1]:焦磷酸法(重量法)、紅外分光光度法、X射線衍射法。焦磷酸質量法是現行使用的首選方法,因使用設備簡單,易于操作而普遍采用,但該方法存在操作步驟繁瑣、耗時長和誤差不易控制等問題。紅外分光光度法通過測量其吸光度進行測量,只能應用于結晶型二氧化硅的含量,而且因儀器昂貴、操作要求高等原因,在基層很少應用。
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