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  • 新方法實現中紅外光室溫探測

    據28日《自然·光子學》雜志報道,英國伯明翰大學和劍橋大學的科學家開發了一種使用量子系統在室溫下探測中紅外(MIR)光的新方法,他們使用分子發射器將低能量MIR光子轉換為高能的可見光光子。這項創新方法能夠幫助科學家在單分子水平上進行光譜分析,這標志著科學家在深入了解化學和生物分子的能力方面的重大進步。 研究人員解釋說,維持分子中原子之間距離的鍵可像彈簧一樣振動,同時這些振動會在非常高的頻率下產生共振,它們可被人眼看不見的中紅外區域光激發。室溫下的鍵隨機運動,因此,探測中紅外光的一個主要挑戰是避免這種熱噪聲。現代探測器依賴于能量密集型和體積龐大的冷卻半導體器件,但此次研究提出了一種在室溫下檢測這種光的新方法。 新方法被稱為中紅外振動輔助發光(MIRVAL),它使用既能成為中紅外光又能成為可見光的分子。該團隊將分子發射器組裝成一個非常小的等離子體腔,該腔在中紅外光和可見光范圍內都是共振的。他們進一步對其進行了改造,使分子的振......閱讀全文

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    室溫紅外探測與仿生動目標探測研究獲進展

      中國科學院上海技物所研究員胡偉達與復旦大學教授周鵬合作,在范德華爾斯異質結室溫紅外探測與仿生動目標探測領域中取得進展。  在室溫紅外探測方面,研究首次提出了基于范德華爾斯單極勢壘結構的紅外探測器,突破了傳統材料的晶格匹配與能帶匹配的限制。上海技物所團隊巧妙地構建出一種天然屏障的能帶結構,只阻擋“

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    中科院蘇州納米所成功研制出在室溫下工作的太赫茲自混頻探測器,從而填補了該類探測器的國內空白。  據了解,作為人類尚未大規模使用的一段電磁頻譜資源,太赫茲波有著極為豐富的電磁波與物質間的相互作用效應,不僅在基礎研究領域,而且在安檢成像、雷達、通信、天文、大氣觀測和生物醫學等眾多技術領域有著廣

    室溫下探測到單個蛋白質分子磁共振譜

      中國科學技術大學杜江峰教授領銜的研究團隊首次在室溫大氣條件下獲得了世界上首張單蛋白質分子的磁共振譜。該成果3月6日發表在國際著名學術期刊《科學》上。《科學》專文報道稱贊“此工作是通往活體細胞中單蛋白質分子實時成像的里程碑”。   磁共振技術能夠準確、快速和無破壞地獲取物質的組成和結構信息。然而當

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    可見及近紅外光響應的水相有機室溫磷光研究

      有機室溫磷光(RTP)較長的發光壽命和獨特的產生機制在光電、傳感及生物等領域具有廣闊的應用前景。然而,有機化合物三重激發態生成效率低且輻射躍遷禁阻的特點使通常情況下獲取有機室溫磷光非常具有挑戰性。雖然利用紫外光(UV)激發能夠在固態觀測到有機室溫磷光,但紫外光較強的損傷性和較低的穿透率,以及固體

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    室溫儲藏、快速植入|貼片疫苗抓緊研制中

      英國公司「Emergex」將展開第二代新冠疫苗的臨床試驗:一種易于使用的皮膚貼片,它利用T細胞殺死受感染細胞,并可以提供比當前疫苗更持久的免疫力。  在感染后疫苗會啟動T細胞以迅速從體內清除受感染細胞,從而防止病毒復制和疾病,雖然當前的新冠疫苗產生的抗體會沾附在病毒上并阻止其感染細胞,但T細胞能

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    有機物在降解過程中會釋放硫化氫和甲烷,同時耗盡氧氣,而且這些風險存在于整個工藝流程中。這些氣體和各類低地工作環境構成受限空間危害。在許多國家,工藝流程的zui后一個環節是進行三級處理,加入氯氣或者臭氧等消毒劑,而這一過程需要使用合適的便攜式氣體檢測儀(通常是PGM-1100或者PGM-6208型號的

    怎么測室溫

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    分析近紅外光譜儀中近紅外光譜原理

      近紅外光譜儀主要是依靠近紅外光譜原理來進來一系列的測量,而近紅外光譜又是由于分子振動的非諧振性使分子振動從基態向高能級躍遷時產生的,記錄的主要是含氫基團X-H(X=C、N、O)振動的倍頻和合頻吸收。不同團(如甲基、亞甲基,苯環等)或同一基團在不同化學環境中的近紅外吸收波長與強度都有明顯差別,NI

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    極陡峭亞閾值擺幅場效應晶體管實高靈敏室溫光電探測

      近日,中科院上海技術物理研究所王建祿研究員,胡偉達研究員與中科院微電子所劉琦研究員等人合作,設計出一種極陡峭亞閾值擺幅的場效應晶體管,并基于該結構實現了極高靈敏光電探測功能,綜合利用了鐵電負電容效應、鐵電極化誘導局域場效應及“photogating”效應,基于鐵電局域靜電場和鐵電負電容效應的共同

    硅激光向中紅外光“挺進”

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    我所開發出柔性可穿戴長波紅外光熱電探測器

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    科學家開發出高性能柔性近紅外光電探測器

    近日,吉林大學副教授李順心等人在高性能近紅外光電探測器方面取得重要突破。研究團隊創新性地提出了一種雙納米光柵結構與上轉換納米顆粒(UCNP)相結合的策略,以增強MAPbBr3的穩定性,并將其光譜響應范圍擴展至近紅外區域。雙納米光柵結構不僅增強了光捕獲能力,還通過原位封裝提升了器件的環境穩定性與機械柔

    室溫超導是什么?

      室溫超導是指在常溫條件下(室溫,即大約20-25°C)發生超導現象的材料。傳統的超導材料需要在極低溫下接近絕對零度才能表現出超導性,但室溫超導材料可以在更接近我們日常環境溫度的條件下實現超導性質。  雖然在低溫下已經存在許多超導材料,并且高溫超導已經取得了一些突破,但在室溫條件下實現超導性仍然面

    室溫超導成功了!

    ??近日,研究人員完成了幾十年的探索,創造了第一個不需要冷卻就能消除電阻的超導體。但這種新型室溫超導體只能在相當于地球中心壓力3/4的壓力下工作。換句話說,如果研究人員能夠將這種材料穩定在環境壓力下,超導應用的夢想就有望實現,比如用于核磁共振機器和磁懸浮列車的低損耗電線和不需要冷卻的超強超導磁體。相

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