光谱分析、光谱测量.docx
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光谱分析、光谱测量光谱分析和光谱测量是现代科学技术领域中非常重要的一部分,其在许多领域如化学、物理、地理、材料科学、医学生物、天文和环境科学等方面都扮演着至关重要的角色。光谱分析是通过对物质所发射、吸收、透过等光谱特征的研究,来了解物质的性质和组成成分的一种手段。光谱分析经常被用于分析细化材料的组成成分及化学结构,从而提高材料的品质和性能,并帮助科学家研究和发现新的材料。同时,光谱分析也被广泛应用于生物、医药等领域,通过对样品的光谱特征进行研究,来提高药物和化妆品的疗效和质量,从而对人类健康做出贡献。光谱
物理实验-光谱测量与光谱分析.ppt
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纳米材料的光谱测量.pdf
纳米材料是指其特征尺寸为1~100nm范围内的材料,其中包括纳米粉体材料,纳米复合材料,纳米(结构)薄膜和纳米结构块体材料等。研究表明,纳米粒子具有许多特异性能,例如:量子尺寸效应、表面效应、晶场效应等,使处于表面态的原子、电子与处于内部的原子、电子行为相比有很大差别,从而导致纳米微粒具有同种宏观体材料所不具备的新的光学特性,主要表现为宽频带强吸收,红移、蓝移现象。目前,对这些特异现象的基础研究和应用开发已成为纳米材料研究领域的热点之一,引起科学界的广泛关注,在这方面研究主要集中在纳米氧化物,本文将综合分
红外光谱测量.doc
红外光谱测量[引言]稀土发光材料的光谱本实验所说的光谱指的都是发射光谱,即在一定激发下,发光(自发辐射)的能量按波长或频率的分布。如果光谱范围为红外波段,就称为红外光谱。通过发射光谱的测量即测量发射光的光强和波长的对应关系,可以找出发射频率或波长,从而计算出材料中不同能态之间的能量差,进而根据能级图来指定与某发光谱线(带)相应的跃迁初、末态能级。固体的发光跃迁(或辐射跃迁)一般是通过所谓“发光中心”产生的。发光中心的组成可以是基质或杂质离子,也可以是由多个粒子组成的离子团,还可以使施主—受主对等等。在本实
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纳米材料是指其特征尺寸为1~100nm范围内的材料,其中包括纳米粉体材料,纳米复合材料,纳米(结构)薄膜和纳米结构块体材料等。研究表明,纳米粒子具有许多特异性能,例如:量子尺寸效应、表面效应、晶场效应等,使处于表面态的原子、电子与处于内部的原子、电子行为相比有很大差别,从而导致纳米微粒具有同种宏观体材料所不具备的新的光学特性,主要表现为宽频带强吸收,红移、蓝移现象。目前,对这些特异现象的基础研究和应用开发已成为纳米材料研究领域的热点之一,引起科学界的广泛关注,在这方面研究主要集中在纳米氧化物,本文将综合分