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  • 2026

    9-4

    椭圆偏振仪是一种利用偏振光在薄膜表面反射后偏振态发生变化的原理,来测量薄膜厚度和光学常数(折射率n、消光系数k)的精密光学仪器。它在半导体、光电显示、光学镀膜和材料科学领域有着广泛的应用。椭偏仪的测量是非接触、非破坏性的,但它对样品的表面状态、光路对准和建模参数高度敏感——同样一片样品,放得稍微倾斜一点,测出来的膜厚可能就差几纳米。下面从操作者角度,梳理椭圆偏振仪日常使用中需要注意的几个关键操作细节。测量前的准备工作确保样品表面清洁、无颗粒物、无油脂、无指纹。任何表面污染物都...

  • 2026

    8-19

    在化学、物理、材料科学和生命科学等学科的教学实验中,分子振动光谱是揭示物质分子结构的重要实验手段。拉曼光谱作为一种基于分子非弹性散射的光谱分析技术,能够提供丰富的分子振动信息,与红外光谱形成互补,在分子结构鉴定、物质鉴别和化学过程监测中具有广泛的应用价值。教学式拉曼光谱仪针对教学实验和基础科研场景的特定需求,在保证核心光谱性能的同时,注重操作的便捷性、仪器的稳定性和维护的便利性,为高校教学实验和本科生科研训练提供了直观高效的拉曼光谱实验平台。本文就其设计理念、系统构成及教学应...

  • 2026

    8-17

    在材料科学、纳米技术、生物医学和地质学等前沿研究领域,对微小区域化学成分和分子结构的高分辨率空间分析需求日益增长。普通拉曼光谱仪的空间分辨率受限于激光光斑的衍射极限,难以满足亚微米尺度空间分辨分析的要求。激光共聚焦拉曼光谱仪通过将共聚焦显微技术与拉曼光谱技术相结合,利用共聚焦光路的空间滤波作用有效抑制焦点外杂散光的干扰,实现了对样品微区的精确激发和信号采集,为微区高分辨化学分析提供了先进的技术平台。本文就其共聚焦原理、系统构成及典型应用进行介绍。共聚焦技术原理与空间分辨能力提...

  • 2026

    8-16

    拉曼光谱作为一种强有力的分子结构表征手段,在化学、材料、物理、生物及药学等学科的教学体系中占据着独特位置。然而,传统拉曼光谱仪往往结构复杂、操作门槛较高,使得本科教学实验中对拉曼光谱的接触大多停留在理论讲解或教师演示层面。教学式拉曼光谱仪的出现,正是为了改变这一局面——它将拉曼光谱分析的核心功能以更适用于课堂和实验室教学的形式呈现,让学习者能够亲手操作、直观感受分子振动光谱的获取与分析过程。面向教学场景的功能定位教学式拉曼光谱仪在设计之初便以“服务于教学”为核心导向。这意味着...

  • 2026

    8-13

    在材料科学、半导体工业、聚合物研究、地质学及生命科学等领域,研究者不仅关心物质的化学成分是什么,还关心这些成分在空间上是如何分布的,不同相态之间的界面如何过渡,以及微区内的应力状态如何变化。激光共聚焦拉曼光谱仪将共聚焦显微技术与拉曼光谱分析有机结合,在获取分子振动光谱信息的同时,赋予其精确的空间分辨能力,使光谱分析从“整体平均”走向“微区精准”。共聚焦技术的核心价值:空间分辨与层析能力共聚焦技术的基本原理是在光路中设置共轭的针孔,使得只有来自样品焦平面上的散射光能够通过针孔到...

  • 2026

    7-26

    如果说激光共聚焦显微镜擅长解析深层结构,那么数码荧光显微镜则是观察标记样本的通用利器。它结合了传统光学显微镜的直观性与现代数字成像的便捷性,通过高灵敏度数码相机取代传统的目镜观察,将微弱的荧光信号转化为清晰的数字图像。在病理诊断、免疫学检测及基础科研中,它是科研人员解读细胞分子信息的“标准语言”。光学系统:激发、分离与捕捉数码荧光显微镜的基本结构由光源、激发滤光片、二向色镜、发射滤光片和数码成像系统组成。其工作流程遵循落射荧光原理:高压汞灯或LED光源发出宽谱光,经过激发滤光...

  • 2026

    7-26

    在生物医学成像领域,传统光学显微镜受限于焦平面外的杂散光干扰,难以对厚样本进行清晰的深层成像。激光共聚焦扫描显微镜的出现,从根本上改变了这一局面。它通过“空间针孔滤波”技术,剔除焦平面以外的散射光,实现对样本的光学断层扫描,如同使用一把无形的“光刀”逐层剖析样本,是现代生命科学研究中探索微观三维结构的重要工具。成像原理:点扫描与针孔滤波激光共聚焦的核心在于共轭聚焦与点扫描机制。与传统宽场显微镜一次性照亮整个视野不同,CLSM采用激光作为光源,通过照明针孔投射出极细的聚焦光斑,...

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