标签档案:光谱学

琼脂糖凝胶中形成的mn - fe基普鲁士蓝类似物对Cs的吸附

《超能。琼脂糖凝胶中形成的mn - fe基普鲁士蓝类似物对Cs的吸附

福岛核事故导致放射性铯(Cs)同位素大量释放到环境中,并产生了大量受污染的水。由于碳同位素对环境(特别是水生环境)构成严重威胁,

激光波长:产生和修改

《超能。激光

“激光”(受激辐射光放大)技术已被证明在许多应用中都很有用,从扫描当地超市的产品条形码到复杂粒子物理实验室的原子成像。这些设备的特点是

隐蔽的角化异黄蝇能否无损检测?近红外光谱对石榴有很好的解释

近几十年来,近红外(NIR)光谱已被公认为一种强大的无损检测(NDT)技术,用于化学、医药、农业食品等大多数行业的大多数材料的质量评估。这种光学技术快速,安全,

在固体核磁共振波谱中,我们可以得到什么平均自旋哈密顿量?

核磁共振波谱学。先进的

多脉冲序列(MPS)已广泛应用于核磁波谱中,以操纵自旋哈密顿子(如分离或增强某些相互作用,同时消除所有其他相互作用的影响),测量弛豫时间,并增强

水的重量含量是正确的吗?近红外光谱为聚合物和复合材料提供了答案

聚合物里的水越多,峰值就越强烈。

测量含水量的一种常用方法是用重量法称聚合物或复合样品的重量。这种方法往往忽略了初始(错误地称为“干”)材料内部已经有一些水。

脑脊髓液红外光谱化学计量学诊断多发性硬化症

多发性硬化症(MS)是一种慢性,脱髓鞘和退行性疾病的中枢神经系统(CNS),其特点是自身免疫性炎症。世界上大约有250万人患有多发性硬化症

FTIR光谱和ımaging了解供体年龄对骨髓间充质干细胞的影响

FTIR光谱和成像技术了解供体年龄对骨髓间充质干细胞的影响

干细胞,如骨髓间充质干细胞(MSCs),由于能够分化成许多不同类型的细胞,在开发组织再生和修复的新疗法方面具有巨大的潜力。老化过程和

量子级联激光对雾霾室内夜间对流层化学反应过程中五氧化二氮的高精度、高灵敏度光学示踪

五氧化二氮(N2O5)是氮氧化物和硝酸盐气溶胶在大气化学中的重要反应中间体,尤其是在夜间。它也是NO3自由基的重要储存库,能与各种挥发性有机物发生反应

利用微波激活的甲烷/氢等离子体生长金刚石

钻石以其许多最高的材料特性而闻名。它定义了莫氏硬度标度的顶端,在室温下具有最高的体导热系数,并且具有非常低的热膨胀系数。的

定向附着决定了纳米颗粒在气相中的形状

直到二十年前,人们还认为过饱和溶液的结晶过程完全是通过逐个分子的加成进行的。然而,最近一些开创性的理论和实验研究表明,晶体可以通过其他方式生长,

通过ATR傅里叶变换红外光谱和化学计量学鉴定人类和动物毛发

人的毛发和动物的毛发之间的区别可能用肉眼看不出来,直到在显微镜下或用其他方法仔细观察。虽然这对一个人来说可能很容易

在压力环境中长大影响成年抑郁症受试者海马中谷氨酸的水平

情绪障碍是由长时间的过度悲伤、过度快乐或两者兼而有之组成的情绪障碍。在童年时期遭受严厉的养育方式或虐待会增加个人对情绪障碍的脆弱性,并增加抑郁症的严重程度

用有机气体代替无机气体,通过光泵浦增强129Xe磁共振信号

近二十年来,核磁共振(NMR)波谱学已经发展了几种新的方法,使我们能够接触到迄今为止由于灵敏度低而无法处理的微弱信号。其中,自旋交换光泵浦(SEOP)可以

探索酒精如何影响水的结构

水,尽管无处不在,却是一种极其复杂的物质。水在分子水平上的结构是由单个分子之间的相互作用,即“氢键”来定义的。这就是我的理由

探索生物分子间相互作用的新方法

生物过程涉及几个大分子的相互作用,这种相互作用的表征对于阐明这些过程是重要的。这种表征的主要问题是由相互作用的分子形成的络合物的瞬态性质。单分子

用最先进的科学探索过去

19世纪纺织品染色取得的突破之一是合成染料的发展,特别是紫色染料的发展。在此之前,紫色纺织品是昂贵的,被降级到

光谱平台减少了量化癌细胞生物标志物浓度所需的时间和资源

细胞外基质(ECM)组分的蛋白水解降解状态影响着活细胞、组织乃至生物的生存能力;如果降解的动力学受到干扰,许多生物过程的调节,如

定量对映选择性拉曼光谱

提出了一种监测手性物质(如药物活性成分)生产的新方法。许多具有生物化学和药学活性的分子是手性的。这意味着两种对映体存在,表现出相同的化学结构,而不存在

寻找活细胞内的磁感应

有些分子能吸收光而被激发。这些受激发的分子常常能进行未受激发的分子所不能进行的化学反应。大自然广泛地利用这些“光化学反应”,并利用它们来达到某些目的

了解以磷为中心的自由基对可持续磷化学的影响

有机磷化合物广泛应用于不同的应用领域,从药品生产到其他有价值的化学品。使用有机磷化合物的一个主要问题是这些化合物的生产从土壤开始