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稳态荧光光谱仪(PL)荧光光谱分为激发光谱(PLE)和发射光谱(PL)。激发光谱:固定发射光的波长,改变激发光的波长,记录荧光强度随激发波长的变化;发射光谱:固定激发光的波长,改变发立即预约已测试5327次
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傅里叶变换红外光谱(FT-IR)傅里叶变换红外光谱(Fourier Transform Infrared Spectroscopy, FT-IR)是一种利用红外光谱进行化学成分分析的技术,基于分子振动的原理,当分子中的化学键受到红外辐射时,如果辐射的能量与化学键的振动频率相匹配,就会发生能量吸收,导致分子振动状态的改变。仪器首先收集来自样品的干涉图(干涉仪产生的光的相位差),然后通过傅里叶变换将时域信号转换为频域信号,即得到样品的红外光谱。FT-IR通常覆盖中红外区域(大约4000-400 cm⁻¹),这个区域包含了大多数有机和无机材料的特征吸收峰。立即预约已测试41298次
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紫外-可见光谱(UV-VIS/NIR)紫外-可见光谱(Ultraviolet-Visible Spectroscopy, UV-VIS)和近红外光谱(Near-Infrared Spectroscopy, NIR)是两种利用电磁光谱中不同波段进行化学分析和物质鉴定的技术。紫外-可见光谱和近红外光谱技术因其快速、灵敏和无损的特点,在化学分析和材料表征中发挥着重要作用。UV-VIS适用于分析小分子和染料等物质,而NIR则特别适用于分析大分子和复杂的生物材料。立即预约已测试26998次
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变温稳态荧光(变温PL)荧光光谱分为激发光谱(PLE)和发射光谱(PL)。激发光谱:固定发射光的波长,改变激发光的波长,记录荧光强度随激发波长的变化;发射光谱:固定激发光的波长,改变发立即预约已测试563次
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三维荧光三维荧光图谱是描述荧光强度同时随激发波长和发射波长变化的关系图。三维荧光光谱则是由激发波长(V轴))一发射波长(x轴)一荧光强度(2z轴)三维坐标所表征的矩阵光立即预约已测试549次
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变温紫外-可见光谱(UV-VIS/NIR)变温紫外可见光谱(Temperature-dependentUV-VisibleSpectroscopy)是一种研究物质在温度变化下的紫外-可见光谱特性的技术。立即预约已测试527次
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电化学腐蚀电化学腐蚀,指金属表面与离子导电的介质发生电化学反应而产生的破坏。换句话说,就是金属和电解质组成两个电极,组成腐蚀原电池。例如铁和氧气,因为铁的电极电位总比氧的立即预约已测试1078次
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电化学原位红外(电池类)原位电化学原位红外光谱(In-situFTIRs)是将电化学测量方法和红外光谱技术相结合,实时监测气-液-固三相界面处发生的催化反应,在分子水平上获得反应物、目立即预约已测试381次
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电化学原位红外(催化类)原位电化学原位红外光谱(In-situFTIRs)是将电化学测量方法和红外光谱技术相结合,实时监测气-液-固三相界面处发生的催化反应,在分子水平上获得反应物、目立即预约已测试736次
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圆偏振荧光光谱仪(CPL)圆偏振发光CPL光谱仪的基本原理是利用激发光的圆偏振状态引起样品圆偏振发光,并测量其旋转角度和强度。该仪器适用于手性分子的研究,因为手性分子的光学旋转力学性质会立即预约已测试896次
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微分电化学质谱(DEMS)微分电化学质谱仪(DifferentialElectrochemicalMassSpectrometry,简称DEMS)是一种原位电化学方法,DEMS系统通过将立即预约已测试985次
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X射线反射率(XRR)X射线反射率(X-rayreflectivity,XRR)是一种分析薄膜厚度、粗糙度、密度的表面分析方法。XRR的基本原理是利用X射线在薄膜表面及界面的反射及折立即预约已测试683次
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