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荧光光谱分析是利用物体的荧光光谱进行各种化学分析和物理研究的物理方法。利用常规的荧光光谱分析可以发 相似文献
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在激光显微光谱分析中,要想进一步缩小分析孔径,提高分析灵敏度,其关键之一就在于如何最大限度地充分利用试样被激光束蒸发所产生的蒸气云。国内外的应用实践表明,采取辅助电极延时激发技术,能够得到较高的分析灵敏度。所谓辅助电极延时激发,就是待蒸汽云浓度最大的部分上升进入辅助电极间隙时,辅助电极才加压放电。这样既充分利用了蒸气云,又使辅助激励能量得到了最合理的利用。我们参考了东德LMA-10型激光探针的辅助激励延时方式,结合国内的具体情况,在我厂生产的WJX-Ⅱ型激光显微光谱分析仪(1980年3月鉴定投产)上设计出一种辅助激励延时电路,其电路原理如图1所示。辅助激励延时时间从0~1000微 相似文献
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采用结扎大鼠冠状动脉左前降支的方法建立急性心肌缺血模型,通过双光子荧光显微成像技术(TPEF)获取左心室前壁不同缺血时间的图象,得到心肌在不同缺血时间情况下的双光子荧光图像及其光谱图像。从荧光图像中得到不同时刻形态学信息及心肌细胞代谢信息;从光谱图像中分析心肌缺血组织物质成分。 相似文献
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肾病患者血清荧光光谱分析初探 总被引:1,自引:0,他引:1
利用波长为488.0nm的氩离子激光诱导血清的自体荧光,并对采集范围内的血清荧光光谱的峰值点位置及相对强度进行分析。发现,肾病患者血清的荧光峰位虽然较健康人的有红移趋势,但符合率不够高。而锌卟啉的荧光峰位( 5 90 .0nm)、原卟啉的荧光峰位( 63 0 .0nm)与峰值点的强度比能够将健康与病变血清很好的区分开,尤其是63 0 .0nm点与峰值点的强度比还能判别肾病变的程度。这一结果对于肾病的光谱诊断研究或许有一定的参考价值。 相似文献
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<正>CuTCNQ(铜四氰基奎诺二甲烷)是一类新型光电子材料,具有制备简便,结构多样,可塑性好等优点,已引起了世界各国高度重视,开展了对此材料复杂结构分析和物理性质的研究。 扫描电子显微镜(SEM)阴极荧光(CL)像观察的机理是通过入射电子在半导体内的散射过程中,激发内层电子及碰撞电离在导带和价带中产生大量电子-空穴对,电子、空穴复合时产生复合辐射就是半导体发出的阴极荧光。半导体的能带、掺杂量的不同及某些缺陷都将影响阴极荧光的波长和强度。因此,通过对半导体阴极荧光像及其光谱的研究可对特定材料的物理特性进行测定和研究。 我们用S-450型扫描电镜附带的阴极荧光探测装置对CuTCNQ进行观察。此装置由一可见光范甲的光电倍增管及一前置放大器组成。图1为CuTCNQ的可见光范围的阴极荧光像;图2为相同位置的二次电子形貌像。阴极荧光像的观察,对今后CuTCNQ的CL光谱并进而对其物理特性的研究无疑提供了又一途径。 相似文献
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