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为了研究球形Au纳米颗粒的消光特性及共振波长与环境折射率的关系,采用Mie理论计算了直径为20,40,60和80nm的球形Au纳米颗粒在不同折射率的介质环境中的消光谱,并利用消光法实验测量了这4种粒径的Au纳米颗粒在不同浓度糖水中的吸光度,取得了糖水介质环境的折射率与浓度之间的关系及其色散规律,以及Au纳米颗粒的消光系数及共振波长随环境折射率变化的数据。结果表明,介质环境糖水浓度一定时,Au颗粒半径增大,消光峰值红移;颗粒半径一定时,周围介质环境糖水浓度增大,消光峰值红移;Au纳米颗粒的共振波长与糖水浓度呈线性关系,20,40,60,80nm的Au纳米颗粒对应的线性斜率分别为0.106 0,0.135 5,0.193 8,0.265 8,斜率随粒径尺寸的增大而增大。该结论为探索纳米颗粒的折射率敏感性奠定了基础。 相似文献
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2013年12月利用广州市大气超级站气溶胶吸收系数、散射系数、污染物及气象观测数据,分析了广州冬季大气消光组成变化及其影响因子。观测期间,黑碳浓度均值为6.98±3.71μg/m^3,气溶胶吸收系数均值为60.04±30.72Mm^-1,气溶胶散射系数均值为363.51±182.18Mm^-1,单次散射反照率均值为0.85±0.04。在总消光系数中气溶胶吸收消光占13%,气溶胶散射消光占81%。气溶胶吸收系数与散射系数日变化均呈双峰结构,这与人类活动和气象条件的改变有关。通过最大频数拟合得到广州冬季气溶胶吸收系数和散射系数本底值分别为32.93Mm^-1和281.82Mm^-1。气溶胶散射系数和吸收系数与PM2.5质量浓度呈线性正相关,与大气能见度呈指数负相关。通过测量气溶胶消光和气体消光分量加和获得的消光系数与能见度仪消光系数变化趋势基本一致,降雨及较高相对湿度对能见度仪消光系数影响较大。 相似文献
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颗粒尺寸在线测量的光透消光法 总被引:3,自引:1,他引:2
提出了用光透消光法(或称全散射法)对颗粒尺寸及其分布进行实时在线测量的方法。并模拟生产现场颗粒状况,用标准粒子作了一系列验证实验,实验结果很好地证实了本方法的有效性。 相似文献
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为了在一定平移范围内实现快速空间测角系统的测量功能,对一定入射及方位角的光束经过Glan-Taylor棱镜后导致的非均匀分布的消光比参数引起的系统测角误差进行了研究。首先,建立系统坐标系模型,采用光线追迹法及偏振光的琼斯矩阵描述方式,对格兰-泰勒棱镜消光比参数引起的测角误差进行了理论推导;接着,结合一定入射及方位角下非均匀分布的消光比参数,运用Matlab软件进行了仿真分析。最后,通过搭建实验平台,利用平移接收单元来模拟不同的入射方位及角度变化;根据实验值与仿真结果的对比分析,得出非均匀分布的消光比对测角精度的影响。结果表明,在一定的出射光范围内,入射角是影响消光比非均匀分布进而影响系统测角精度的主要因素,当方位角为90°时,系统测角误差较小;全方位角范围内系统测角误差随入射角的增大而显著增大,由此验证了理论分析的正确性。该研究成果对优化测角系统结构并进一步提高系统性能具有一定的指导意义。 相似文献
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多波长消光测粒技术的一种改进方法 总被引:1,自引:0,他引:1
:在详细研究现有多波长消光测粒技术的基础上 ,分析了各个波长下各透射光强之间的内在联系 ,并提出消光测粒技术在具体应用中的一种新的改进方法。 相似文献
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主成分分析在光全散射特征波长选择中的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
为了能在用光全散射法测量颗粒粒径时选择对粒径影响较显著的特征波长进行测量,通过在可见及可见-红外波段内对粒径服从单峰R-R分布颗粒系的消光光谱,一阶微分以及二阶微分消光光谱进行主成分变换,提出一种特征波长选择方法。该方法首先对颗粒系的一阶微分消光光谱进行主成分变换,然后将每个波长下的一阶微分消光谱对主成分贡献率的大小作为特征波长选择的主要依据,并将光谱范围的边界波长也作为特征波长。分别对粒径服从单峰及双峰R-R分布的颗粒系进行数值仿真,并采用标准颗粒的实测数据进行验证。验证结果显示,采用基于主成分分析的波长选择方法计算方便、易于实现,得到的标准颗粒粒径反演误差均小于3%,表明采用提出的波长选择方法能够保证选出的光谱消光值具有较高的信息量。 相似文献
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基于Mie光散射理论及Lambert—Beer光透射定律,本文提出一种测定颗粒状物质的折射率的有效方法──光透消光法。本文给出了测量原理、方法及对几种标准颗粒折射率的实测结果 相似文献
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本文根据轴承-转子系统摩擦学设计的需要,重点研究了轴系动力性能在线计算,提出了动力性能神经网络计算方法,为了实现动力性能在线计算,提出了BP网络改进算法,提高了BP网络的计算能力。 相似文献
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对基于CATIA数模三坐标机在线测量方法进行探讨。分析了PC—DMIS软件在线调用CATIA数模进行零件测量的原理,阐述了服务器、三坐标测量终端机的正确设置以及在线测量的步骤,实现零件品质控制的目的。 相似文献