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相似文献
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1.
光声光谱法是一种新的简单、灵敏而又不破坏样品的分析测试手段。它能快速提供关于固体(粉末)、胶体、半固体和液体等样品的电子吸收谱的定性信息,而这些样品往往不适于用通常的光谱技术来测试。它的基本原理是1881  相似文献   

2.
傅立叶变换红外光谱法在高聚物分析中的进展   总被引:5,自引:0,他引:5  
王国强  徐范 《分析化学》1994,22(7):738-747
本文综述了漫反射傅立叶变换红外光谱法,傅立叶谱换红外光声光谱法,显微傅立叶变换红外光谱法,傅立叶变换红外光谱仪与各种仪器的联用,以及计算机技术等在高聚物分析中的应用。  相似文献   

3.
UV-Vis光谱法;聚苯胺在有机溶剂中掺杂樟脑磺酸的UV-Vis光谱  相似文献   

4.
本文叙述了用傅里叶交换红外光声光谱法测定组合浆料中变性聚乙烯醇和淀粉醋酸酯混合比的快速定量分析方法。变性聚乙烯醇和淀粉醋酸酯的红外光声光谱和红外吸收光谱具有相同图谱。观察了干涉仪动镜扫描速度,扫描次数及试样用量对红外光声光谱信号强度的影响。以变性聚乙烯醇的C=O伸缩振动1570cm~(-1)作为定量分析依据。变性聚乙烯醇含量与1600~1516cm~(-1)范围内的积分强度值成线性关系。用红外光声光谱法测定混合试样中变性聚乙烯醇含量与真实值相吻合。  相似文献   

5.
本文综述了光声光谱在稀土分析中的应用。全文分为三部分:稀土氧化物粉末样品的光声光谱研究;稀土溶液的光声光谱研究及其测定;稀土溶液液膜光声光谱研究。表明光声光谱分析方法对于稀土元素的光谱精细结构、禁戒跃迁研究及其分析测定是一种重要的手段。  相似文献   

6.
光声位相理论及其在化学中的应用研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
光声位相作为光声光谱重要的一部分, 包含着很多有价值的信息, 对它的研究可以获得其它光谱甚至光声振幅谱都不能得到的信息。光声位相在测定样品的光学和热学性质、样品无辐射弛豫过程的研究以及深度剖面分析等方面显示了特有的能力。本文结合本实验室近几年的工作, 在光声光谱理论的基础上,对光声位相理论及其在化学中的应用作一综述。  相似文献   

7.
光声成像技术是采用"光激发声探测图像重建"的方法进行成像的一种新型分子影像技术。作为一种非侵害性的成像技术,光声成像既具备了声学成像技术穿透深度高的特点,也具备了光学成像技术高分辨率和高对比度的特性,克服了传统光学成像技术在成像深度与分辨率上不可兼得的缺陷。然而目前光声成像技术仍缺乏合适造影剂,严重制约了其应用与拓展,因此设计开发高效的光声造影剂是光声成像技术发挥其巨大潜能的关键。本文综述了五类有机光声造影剂(苝酰亚胺类、花菁类、BODIPY类、卟啉类和聚合物类)的研究进展,着重分析其结构与光学性质相关的构效关系,为有机光声造影剂的设计和开发提供指导,最后对有机光声造影剂存在的主要问题以及未来的热点方向进行了分析和展望。  相似文献   

8.
光声成像是一种新兴医学影像成像技术。作为一种非侵入式和非电离式的成像技术,光声成像具有高分辨率、高对比度和穿透深度高的特点。这种成像技术在对组织进行诊断时需要加入造影剂与组织相结合才能产生显著的光声信号。然而,目前光声成像技术仍缺乏合适的造影剂,制约了其在生物医学领域的应用。共轭聚合物因其具有优异的光热性能和良好的生物相容性,被广泛应用于光声成像领域。本文综述了共轭聚合物作为外源性造影剂在光声成像领域的应用的研究进展,并对共轭聚合物光声造影剂的发展进行了展望。  相似文献   

9.
光声光谱仪是利用光声效应原理的一种新型光谱仪器,1977年在美国匹兹堡会议上首次展出了两种型号光声光谱仪,一个是Princeton应用研究公司的M6000型,另一个是Gilfort应用研究公司的R1500型,后来Princeton应用研究公司以M6001型作为商品出售。我国于1981年首先研制成功了WFJ-S型激光光声光谱仪,并应用这种仪器作了大量的应用研究工作。1979年我们同时也开展了以氙灯作光源的固体光声光谱的研制工作,GS-1型光声光谱仪就是在此基础上研制的商品仪器(图1)。 1.仪器的工作原理:仪器的工作原理是基于光声效应,光声效应的原理是:当一束以音频(f)调制的光,照射到光声池中的样品时,如样品吸收了某一波长的光,样品分子由于得到了光能就从基态被激发到  相似文献   

10.
光声光谱在分析化学上的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
作为光声光谱学(PAS)基础的光声(PA)效应虽是约一百年以前发现的,但是形成光声光谱这门新的光谱技术却是在最近十年光景。最早发展的是红外激光源和紫外可见宽带光源的光声光谱,前者主要用于气体分析,后者主要用于固相分析。最近三、四年以来,光声检测已作为一个通用的探测技术而与多种既有的光谱技术相结合,从而使这些光谱技术有了新的适应能力。光声光谱的应用面很广,但是它在分析  相似文献   

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