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在上一期《名家專欄》中,我們初探超寬帶極紫外光源在半導體量檢測中的應用,從先進高端芯片制造需求入手,對相干X射線衍射成像技術(shù)的原理及在半導體領(lǐng)域應用做了重點分享,本期將介紹基于超寬帶極紫外工藝的散射測量技術(shù)的應用情況。
近期,卓立漢光研發(fā)的LIBS-Mapping系統(tǒng)緊張調(diào)試中。本套系統(tǒng)在自動聚焦的功能加持下使得2D和3DMapping都更加的精準,同時還可以升級RamanMapping與顯微共焦RamanMapping,實現(xiàn)原子光譜與分子光譜的雙模式測量,在半導體、礦石在線檢測,工業(yè)分選、考古等領(lǐng)域有著廣闊的應用前景。
近年來,隨著全球經(jīng)濟發(fā)展使得能源需求劇增,傳統(tǒng)能源因其不可再生、污染等問題逐漸被新型能源所替代,太陽能作為一種清潔、可再生能源倍受研究人員的關(guān)注。鈣鈦礦太陽能電池、硅基太陽能電池等作為當下的研究熱點,其工藝已經(jīng)相當成熟且在商用市場上占據(jù)主導地位。在該領(lǐng)域中,目前的研究主要集中在提高光子-電子轉(zhuǎn)化效率(monochromatic Incident Photon-to-electron Conversion Efficiency,即IPCE)、降低成本和提升長期穩(wěn)定性上。例如,通過改進電池結(jié)構(gòu)、疊層材料、表面鈍化技術(shù)和摻雜工藝等,不斷挖掘太陽能電池的性能潛力。
傅里葉變換紅外光譜法(FTIR)作為一種高效、精確的分析技術(shù),在環(huán)氧樹脂固化過程監(jiān)測與質(zhì)量控制中發(fā)揮著不可替代的作用。環(huán)氧樹脂作為熱固性高分子材料的代表,其固化程度直接影響最終產(chǎn)品的機械性能、熱穩(wěn)定性和耐久性。根據(jù)國際標準[1]和國家標準[2],本文介紹了利用傅里葉紅外光譜儀測定環(huán)氧樹脂固化率的具體應用案例,展示傅里葉變換紅外光譜儀測定胺固化雙酚A環(huán)氧樹脂和用于3D打印UV固化膠(又稱為UV光敏樹脂)的固化率測試結(jié)果,希望為環(huán)氧樹脂固化率監(jiān)控提供從實驗室研究到工業(yè)生產(chǎn)應用的參考。
中華人民共和國環(huán)境部制定并發(fā)布了《HJ1407-2024 入河入海排污口監(jiān)督管理技術(shù)指南 水質(zhì)熒光指紋溯源方法》,此標準于2025年2月1日開始正式實施。 那么水質(zhì)熒光指紋究竟為何物,熒光指紋中又包含了水樣哪些重要的”身份信息”,我們應該如何利用它來進行污染物溯源?本文將帶您讀懂這篇標準中的水質(zhì)熒光指紋溯源方法。