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1.
作为一种新兴的检测手段 ,激光光声光谱技术与其他检测技术相比具有很多优点。本文设计的光声光谱仪用激光做光源 ,有两个光声池 ,分别用来放置参考样品和待测样品 ,输出结果为二者光声信号的比值。利用这一比值 ,可以由参考样品的性能参数方便地求出待测样品的相关性能参数。该光声光谱仪有效地减小了本底吸收噪声的影响 ,提高了信噪比 ,扩大了固体光声理论的应用范围。本文还阐述了该光声光谱仪在定性定量分析中的一些应用  相似文献   
2.
“水窗”附近的X射线激光对于生物全息和成像方面的研究有着独特的优点和价值,因此倍受重视。特别是波长位于“水窗”外沿的4.48nm的类镍钽X射线激光更是进行生物全息研究最合适的工具之一。但是,波长越短的激光,其产生的条件也就越苛刻。一般只有采用非常大规模的激光装置才有可能获得一定强度的输出。对于类镍钽X射线激光来说,20世纪90年代,LLNL利用数千焦耳能量的激光驱动,获得了GL≈8的输出;2002年,在“神光”-Ⅱ激光装置上利用基频、倍频联合驱动的方式,以不足400J的驱动激光,获得了GL≈5.5的好结果。但是要以同样方式获得更好的结果,却受到了器件的限制。  相似文献   
3.
高能激光器谐振腔中,介质折射率随温度、压力、能量等物理量沿径向变化而呈类透镜分布,由此引起激光振荡特性的改变,产生动态的类透镜介质像差,根据光波的矩阵传输理论,以正支共焦望远型非稳腔为例,用几何方法对激光谐振腔内的类透镜介质效应及其像差校正进行了理论分析,计算结果显示,所给方法能有效消除该像差。  相似文献   
4.
α-氨基膦酸酯的合成方法研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
从Lewis催化剂合成法、非Lewis催化剂合成法、绿色合成法3个方面综述了近年来国内外在α-氨基膦酸酯合成研究领域的最新进展.参考文献33篇.  相似文献   
5.
为了测量激光散斑的统计半径,运用统计光学理论推导了二维近场散斑光强的归一化自相关函数,并提出了通过求解散斑图像自相关拟合函数的系数来计算激光散斑统计半径的一种测量方法,利用该测量方法编制的测量软件可以方便地计算出激光散斑的统计半径.通过对尺寸已知的模拟散斑的测量,测量结果与实际尺寸相吻合,证实了该测量方法的可行性.  相似文献   
6.
利用席夫碱与亚磷酸酯反应, 合成了新型O,O'-二烷基-α-(6-甲氧苯并噻唑-2-基氨基)-4-氟苯基膦酸酯化合物, 结构经元素分析, IR, 1H NMR, 13C NMR和X单晶衍射确认. X单晶衍射测试结果表明: 化合物3d分子属于四面体晶系, 空间群I4(1)/a, a=2.1055(3) nm, b=2.1055(3) nm, c=2.0521(5) nm, α=90.00°, β=90.00°, γ=90.00°, V=0.9098(3) nm3, Z=16, Dc=1.321 mg/m3, =0.250 mm-1, F(000)=3808. 化合物还存在着1个分子内氢键[N(2)—H(2)…O(1)]. 生物测定表明化合物3f在20 g/mL浓度下对PC3细胞的抑制率为84.3%.  相似文献   
7.
飞秒激光氘团簇库仑爆炸引发核聚变的机理研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
安伟科  邱锡钧  朱志远 《物理学报》2004,53(7):2250-2253
在超强飞秒激光与氘团簇的相互作用中,利用库仑爆炸模型,分析了可以引发核聚变的高能氘核产生的机理,提出了氘离子团簇膨胀尺寸与时间的关系式,计算了多种尺寸的氘团簇库仑爆炸时氘核的动能以及氘团簇的解体时间. 关键词: 飞秒强激光 氘团簇 库仑爆炸 核聚变  相似文献   
8.
张国平 《科技资讯》2012,(15):21-21
随着科技的发展,越来越多的企业对自动化程度要求越来越高。台达自动化经过了十余年的探索和开拓,开发出了PLc这一可编程逻辑控制器。各大企业在机床电气改造上应用了台达PLc,取得了很大的收益。本文就台达PLc的特点以及它是如何应用在机床电气改造上的,来探讨台达PLC的发展趋势以便更好的将其应用到各个机械企业当中。  相似文献   
9.
在碱性条件下,胰蛋白酶对鲁米诺-过氧化氢体系的化学发光体系具有显著的增强作用,据此建立了流动注射-化学发光增强法测定胰蛋白酶的新方法.该法简单、快速、线性范围宽,在优化的实验条件下,测定胰蛋白酶在1.0~50.0mgL/的浓度范围内相对发光强度与其浓度呈良好的线性关系,检出限可达0.26mg/L,对浓度为10.0mg/L的胰蛋白酶进行平行测定其相对标准偏差(RSD)为0.7%(n=11),成功地用于合成样品中胰蛋白酶的测定,回收率在90.1%~104.1%,结果令人满意。  相似文献   
10.
在超强飞秒激光与氘团簇的相互作用中,分析了可以引发核聚变的高能氘核产生的原因,提出了团簇复合膨胀的机制,计算了氘核动能及团簇解体的时间,为选取合适的激光脉冲宽度参数提供参考。  相似文献   
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