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  1. 真空紫外光栅光谱仪测量系统的改进

  2. 用一个5ornm长微通道板代替光谱仪通用的电子通道倍增器,若用100卜m出入缝,测量高离化态氖 离子的真空紫外光谱,大约1onm的波长区段,谱线分辨好于0.Inm,计数效率提高了两个量级,波长精度 可达0.olnm。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-09-22
    • 文件大小:157696
    • 提供者:zlshmily
  1. CCD衍射实验

  2. CCD衍射实验课程PPT,光电信息专业实验。利用分析菲涅耳衍射的半波带法可以制成波带片,波带片和传统的透镜相比具有体积小、重量轻、不需要透明材料或高折射率材料,就可以实现聚焦或成象的优点,这在真空紫外区与软X射线区特别有用。 利用多缝夫琅和费衍射原理制成的光栅是光学系统中的重要元件,光栅最重要的应用是用作分光元件,使用光栅作分光元件的光谱仪称光栅光谱仪。
  3. 所属分类:讲义

    • 发布日期:2018-05-26
    • 文件大小:8388608
    • 提供者:weixin_42318524
  1. 微型光纤光谱仪工作范围拓展至深紫外.pdf

  2. 通过将背照式薄型检测器引入微型光纤光谱仪,并辅助以真空及稀有气体保护等手段,减少水、氧气和其他气体对真空紫外区的吸收,经
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-06
    • 文件大小:412672
    • 提供者:weixin_38743481
  1. 光谱分析的基本原理

  2. 光电直读光谱分析应用的元素波长,大部分在真空紫外区和近紫外区最多。 我们通常所讲到光谱仅指光学光谱而言,从物质 (固、液、气 )加热或用光或用电激发射光谱时得到三种类型的光谱。 线光谱是由气体状态下的原子或离子经激发而得到的, 通常呈现分立的线状所以称线光线,就其产生方式而言又可分为发射光谱 (明线 )和吸收光谱 (暗线 )两种,因此光谱分析又分为发射光谱分析和原子吸收光谱分析。 如果是原子激发产生的光谱, 称原子光谱, 如果离子激发所产生的光谱称 离子光谱。 带状光谱是原子结合成分子中发出的或
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2020-04-25
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:kamo54
  1. HT-6B托卡马克的真空紫外光谱

  2. 本文报导了HT-6B托卡马克在43.0~130.0 nm的发射谱。所用光谱仪如247型掠入射真空紫外摄谱仪。共辨认出谱线一百多条。除工作气体氢的谱线外,主要是氧、碳和氮的各价离子的谱线。此外还发现了硫的谱线,并对这一谱线的存在提出了解释。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-25
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:weixin_38624975
  1. 紫外真空紫外傅里叶变换光谱仪

  2. 研制了新型的由分束耦合器、“猫眼”后向反射光学系统、稳频激光辅助采样系统和光电探测器等组成的紫外真空紫外傅里叶变换光谱仪,光谱测量范围为170nm~600nm,300nm处分辨率高于1.5×105。光谱仪结构紧凑,可精确探测紫外真空紫外波段物质的发射及吸收光谱,尤其适合与同步辐射源对接完成相关的光谱分析。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-11
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38587473
  1. 真空紫外光谱时空分辨测量

  2. 利用光谱仪前置旋转多面镜技术,在单次托卡马克脉冲放电过程中实现了真空紫外光谱的时空分辨测量,避免了传统测量方法因连续重复放电带来的不准确性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-11
    • 文件大小:777216
    • 提供者:weixin_38576811
  1. 纳米Cu

  2. 采用真空电子束蒸发技术及后续热氧化技术, 在玻璃基底上制备了不同厚度的金属铜薄膜。采用X射线衍射、X射线光电子能谱分别表征了所制备的金属铜薄膜的晶体结构和元素组成。采用紫外-可见-近红外分光光度计及拉曼光谱仪分别分析了所制备的金属铜薄膜的吸收谱和表面增强拉曼光谱(SERS)活性。随着膜厚的增加, 退火后的薄膜样品由非晶态转变为(111)面择优生长的多晶态, 且其吸收边发生红移。当退火温度为200 ℃、退火时间为60 min时, 能够获得单一相的纳米氧化亚铜(Cu2O)薄膜。薄膜样品SERS活性随
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-04
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:weixin_38514526