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在材料科學(xué)、生物醫(yī)學(xué)及半導(dǎo)體制造領(lǐng)域,微區(qū)成分與結(jié)構(gòu)分析是突破技術(shù)瓶頸的關(guān)鍵??蒲屑壭⌒屠庾V儀憑借其非破壞性、高分辨率及快速響應(yīng)能力,成為微觀世界探索的“顯微鏡”。本文將從技術(shù)原理、核心性能及應(yīng)用案例三方面,揭示其微區(qū)檢測能力的核心價值。一、技術(shù)內(nèi)核:納米級分辨率的原理突破拉曼光譜儀通過激光激發(fā)樣品分子振動,利用散射光頻率變化(拉曼位移)解析分子結(jié)構(gòu)??蒲屑壭⌒驮O(shè)備通過三大技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)微區(qū)檢測:1.共焦光路設(shè)計采用針孔濾波技術(shù),僅允許焦點處信號通過,空間分辨率提升至1μm...
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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(dǎo)體量檢測中的應(yīng)用,從先進(jìn)高*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(dǎo)體領(lǐng)域應(yīng)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(yīng)用情況。人工智能、云計算等領(lǐng)域?qū)ο冗M(jìn)高*芯片需求極其強烈,而先進(jìn)高*芯片制造的核心步驟是光刻。目前最*進(jìn)的極紫外光刻機采用13.5nm(2%帶寬)的極紫外(Extremeultraviolet,EUV)光,已應(yīng)用于5nm及以下工藝節(jié)點的芯片量產(chǎn)。在半導(dǎo)體生產(chǎn)過程中,每一...
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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*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(dāng)下的研究熱點,其工藝已經(jīng)相當(dāng)成熟且在商用市場上占據(jù)主導(dǎo)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(monochromaticIncidentPhoton-to-electronConversionEfficiency,即IPCE)、降低成本和提升長期穩(wěn)定性上。例如,通過改進(jìn)電...
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引言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(biāo)準(zhǔn)[1]和國家標(biāo)準(zhǔn)[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(yīng)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(yīng)用...
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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(zhǔn),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(dǎo)體、礦石在線檢測,工業(yè)分選、考古等領(lǐng)域有著廣闊的應(yīng)用前景。圖1.系統(tǒng)架構(gòu)圖圖2.系統(tǒng)調(diào)試圖01什么是LIBS?LIBS(LaserInducedBreakdownSpectroscopy)即激光誘導(dǎo)擊穿光譜技術(shù),是一種先進(jìn)的原子發(fā)射...
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工業(yè)在線LIBS分析系統(tǒng)LIBS-OL900是一種基于原子光譜學(xué)原理的高精度在線元素分析設(shè)備,可實現(xiàn)對工業(yè)過程中的材料成分進(jìn)行實時、快速的定性與定量檢測。本文將從技術(shù)原理、系統(tǒng)構(gòu)成及核心優(yōu)勢三方面對LIBS-OL900的基本原理進(jìn)行深入解析。一、LIBS技術(shù)的核心原理工業(yè)在線LIBS分析系統(tǒng)LIBS-OL900的核心技術(shù)基于激光誘導(dǎo)擊穿等離子體現(xiàn)象。當(dāng)高能量脈沖激光聚焦到樣品表面時,激光能量瞬間將局部材料加熱至10,000℃以上,使樣品原子/離子電離形成高溫等離子體。等離子體...
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導(dǎo)讀為貫徹《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國海洋環(huán)境保護(hù)法》,中華人民共和國環(huán)境部制定并于2024年12月28日發(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》(以下簡稱HJ1407-2024),此標(biāo)準(zhǔn)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(yīng)該如何利用它來進(jìn)行污染物溯源?本文將帶您讀懂這篇標(biāo)準(zhǔn)中的水質(zhì)熒光指紋溯源方法。標(biāo)準(zhǔn)解讀——...
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在液體樣品分析中,傳統(tǒng)技術(shù)常受限于水峰干擾、熒光背景及取樣破壞性,而液體測試專用拉曼光譜儀憑借其非接觸、高穿透、抗干擾三大核心優(yōu)勢,成為生物醫(yī)藥、環(huán)境監(jiān)測及食品安全領(lǐng)域的“液相檢測利器”。一、水峰穿透技術(shù):破解液相檢測“隱形屏障”水分子在紅外光譜中產(chǎn)生的強吸收峰常掩蓋待測物信號,而拉曼光譜儀通過非彈性散射原理,直接檢測分子振動能級變化,其特征峰不受水分子影響。例如,在檢測血清中葡萄糖濃度時,它可精準(zhǔn)捕捉C-H鍵振動信號(波數(shù)2930cm?1),而水分子僅在3400cm?1附近...
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