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31.
用无明显拖尾的TEACO2激光强脉冲“超激发”氟里昂123分子(CF3CHCl2和CF3CDCl2),使其形成很高激发态。在一定条件下,在离解过程中,这种分子主要表现为具有较高键能的C—C键被打断,其主要产物是C2F6和丙二烯及其取代物,而具有最低键能的C—Cl键的开裂却很少,离解产物的相对产量与激光能流密度的关系曲线指出,氟里昂< 关键词:  相似文献   
32.
比较研究了科学岛、巢湖和太湖不同来源水样的三维荧光光谱、COD值和DOC值.结果表明巢湖过滤水样COD值与DOC值线性相关(r=0.928 9);三维荧光光谱法测得的科学岛水样溶解有机物(DOM)浓度、类蛋白荧光强度(Ipro-like)、类腐殖质荧光强度(Ihum-like)均与COD值线性相关(r分别为0.821 72,0.84651和0.836 89);而三维荧光光谱法测得的巢湖和太湖水样的DOM浓度、Ipro-like和Ihum-like则与COD值无明显线性关系.上述结论与前人研究结果产生分歧,文章对原因进行了分析,并阐述了利用荧光光谱法测量水体有机污染综合指标的可行性和必要前提.  相似文献   
33.
激光诱导荧光探测水体中溶解有机物浓度   总被引:7,自引:6,他引:1  
用Nd∶YAG激光器的三倍频355 nm光作为激发光源,根据激光诱导荧光(LIF)方法激发并探测污染水体的荧光光谱.通过对荧光光谱的分析处理研究归一化荧光强度,即450 nm处水中溶解有机物(DOM)峰与405 nm处水的拉曼峰的比值,反演溶解有机物浓度.用商品腐殖酸和去离子水配置成已知浓度的溶液代替标准DOM溶液进行标定,得到回归方程.结果证明,DOM的归一化荧光强度与水体中DOM浓度有较好的线性关系,因此LIF方法是对大面积水域水质进行动态遥测的较理想方法.  相似文献   
34.
医用钬激光器研究进展   总被引:6,自引:0,他引:6  
论述了研究和开发的2.1μm医用钬激光器。它的波长与水的较强的吸收谱带相一致,在组织中产生浅的穿透深度、高的手术精度以及良好的凝血效果;采用低OH浓度的石英光纤传输,能够有效地工作在气体和液体环境中。它将广泛地应用于各种激光外科学。  相似文献   
35.
杨立书  鲁士平 《量子电子学》1994,11(4):285-287,303
我们用坩埚下降法生长出φ20×60mm的硒镓银单晶,在11mm长的AgGaSe2倍频器中获得了TEACO2激光的倍频输出,在15.16mJ泵浦光下5.3μm倍频光单脉冲输出能量为402μJ,其内部能量转换效率为2.66%,外部匹配角宽度约为4°。  相似文献   
36.
在过去的二十年中,对多原子分子的红外多光子激发和离解已做了大量的研究。多数研究者使用单频红外激光激发分子,也有用双频激发的。最近几年,使用三频、四频或五频激光激发多原子分子的实验方案显得特别有效。但是,多频场与分子相互作用的理论研究却较少。一些分子,如卤代甲烷分子,它们的最低几个分立振动能级的能级间距之差比  相似文献   
37.
38.
鲁士平  杨立书 《发光学报》1993,14(3):270-276
本文采用折射率面来描述光参量振荡过程的物理图象,获得了光参量振荡过程的相位匹配图象和频率调谐的简单的数学表达式,直观简洁地说明了光参量振荡器频率调谐曲线的调谐行为.我们用1.06μm和0.532μm激光泵浦β-BaB2O4(BBO)晶体,获得了角度调谐的BBO光参量振荡器的调谐范围分别为1.7~2.35μm及0.72~2.1μm,最大能量转换效率为15%,还讨论了输出能量与腔长的关系.  相似文献   
39.
本文用自制的Q-YAG的倍频光泵浦Rh·6G染料,用调谐的染料激光束(562—598nm)与YAG的倍频光束在B-BaB2O4(BBO)晶体中和频,获得的连续可调谐范围是271-281.5nm,和频输出能量大子200μJ,最高转换效率为5%.我们用陈创天等人和K.Kato所给BB0晶体的Sellmetier方程计算了和频调谐曲线,它们之间的相位匹配角大约有一度之差.实验曲线与两条理论曲线都有不同程度的偏差.但是,与K.Kato的理论曲线更为接近.我们还讨论了BBO晶体的长度对输出能量的影响,并解释了产生这种影响的原因。  相似文献   
40.
激光诱导水体中DOM的荧光猝灭特性分析   总被引:5,自引:2,他引:3  
以355 nm激光为激发光源,在实验室中用激光诱导荧光(LIF)方法以不同浓度的腐殖酸为测量样品研究了水体中溶解有机物(DOM)的荧光猝灭特性。研究表明,随着腐殖酸浓度的增加,水拉曼散射强度逐渐减弱,当浓度为40 mg·L-1时,水拉曼散射信号几乎完全被DOM的荧光基态分子所吸收,而DOM的荧光强度随着浓度的增加,先是线性增加,当浓度为16 mg·L-1时,荧光强度达到最大,再继续增加腐殖酸浓度,荧光强度则缓慢降低。因此,通过对不同浓度下腐殖酸荧光猝灭特性的分析,可以更加有效的实现水体中DOM浓度的探测。  相似文献   
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