马晓菁 1,2,*赵红卫 1刘桂锋 1吉特 1[ ... ]代斌 2
作者单位
摘要
1 中国科学院上海应用物理研究所, 上海 201800
2 石河子大学化学化工学院, 新疆 石河子832003
利用太赫兹时域光谱(terahertz time-domain spectroscopy, THz-TDS)技术研究了D-(-)-核糖、 D-葡萄糖、 α-乳糖一水合物及β-乳糖在03~16 THz波段的光谱特性。 结果显示THz波对几种糖结构的变化有灵敏响应, 在测量波段内有各自特征的THz指纹吸收光谱。 利用线性回归技术对含两至四组分混合体系的THz光谱进行定性及定量解析, 获得了混合物中各组分含量, 相对误差小于72%, 并就误差产生的原因做了简要分析。 实验结果表明THz-TDS技术能够用于材料的定性及定量分析研究, 在生物医药的无损检测和质量控制等方面有重要的应用前景。
太赫兹时域光谱 特征光谱  定性及量分析 THz-TDS Characteristic spectrum Saccharides Qualitative and quantitative analyses 
光谱学与光谱分析
2009, 29(11): 2885
李金平 1,2,*代斌 2范婷 1
作者单位
摘要
1 石河子大学师范学院物理系, 新疆 石河子832003
2 石河子大学化学化工学院, 新疆 石河子832003
应用等离子体发射光谱法, 用CCD(charge coupled device)光栅光谱仪记录并标识了脉冲电晕甲烷等离子体370~1 100 nm的发射光谱, 确定了常温常压下高纯甲烷(99.99%)经100 kV, 100 Hz脉冲高压电离后的产物为H, C+, CH, C, C2, C3, C4, C5和烃等。 通过分析实验检测到的甲烷等离子体发射光谱, 给出了甲烷经脉冲高压电离形成电晕等离子体的机理和自由基CHn(n=3, 2, 1)、 碳、 烃等产物的电离途径。 结果显示甲烷分子经高能电子非弹性碰撞后脱氢程度很高, 大量氢原子及其离子和甲烷自由基在进一步被高能电子作用下合成了烯烃、 炔烃、 烷烃和高聚碳化物。 实验所获得的脉冲甲烷等离子体发射光谱及其机理分析可为甲烷及其转化研究提供相关依据。
甲烷 脉冲电晕等离子体 等离子体发射光谱 自由基 Methane Pulse corona plasma Plasma emission spectrum Free radical 
光谱学与光谱分析
2009, 29(7): 1979
作者单位
摘要
1 石河子大学师范学院物理系,石河子,832003
2 石河子大学化学化工学院,石河子,832003
3 西北大学光子学与光子技术研究所,西安,710069
用CCD (Charge Coupled Device)光谱仪记录并标识了脉冲电晕氢等离子体370~1100nm的发射光谱.通过与非相对论修正的氢原子能级理论计算值和标准数据库比较,巴耳末系测得5条,帕邢系测得14条.其中包括帕邢系的821.334nm(ni=99),821.838nm(nI=77),823.651nm(nI=49),826.709nm(nI=35)和834.655nm(nI=23)等.通过发射光谱线相对光强比较,656.318nm处激发最强,其次为486.050nm和844.524nm,激发最弱的为397.133nm.
光谱学 氢原子发射光谱 脉冲电晕等离子体 相对强度 
原子与分子物理学报
2008, 25(2): 397
作者单位
摘要
1 大连大学等离子体实验室,大连 116622
2 大连理工大学等离子体化学实验室,大连 116012
3 大连理工大学三束材料表面改性国家重点实验室,大连 116024
冷等离子体是甲烷无氧活化制C2烃较为有效的技术手段之一,由于等离子体反应体系的复杂性,甲烷无氧活化制C2烃反应机理及过程尚不十分清楚.本文采用发射光谱原位诊断技术对冷等离子体作用下甲烷无氧活化制C2烃反应中若干激发态物种进行诊断研究,在250nm~670nm波长范围内检测到下列激发态物种:CH、C和C2.依据激发态物种检测结果、气相色谱反应产物分析结果及等离子体特性,推断了等离子体作用下甲烷无氧活化制C2烃的自由基反应历程.
发射光谱 甲烷 激发态物种 等离子体 optical emission spectroscopy methane excited species plasma 
光散射学报
2004, 16(2): 166

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!