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    化學氣體傳感器的近場通信

    一項研究發現,化學傳感器標簽與具有近場通信(NFC)功能的智能手機之間的近場通信(NFC)可能帶來對化學物質和氣體的便攜而廉價的監測。便攜式化學傳感器與氣體分析儀在一大批對人類健康和安全至關重要的應用中有用。Timothy M. Swager及其同事構造了一個通過近場通信(NFC)技術連接的遠程化學感應網絡。 這組作者向商業近場通信(NFC)標簽引入了基于納米碳的化學敏感材料,讓這些標簽能夠感應氣態的氨、過氧化氫、環己烷或者水。這組作者使用來自一臺智能手機的射頻電磁波激活這些標簽,結果發現這個標簽可以向這臺手機遠程傳輸關于是否探測到了高于最小濃度閾值的一種化學物質的信息。對這種無線化學物質探測系統的測試發現,這些近場通信(NFC)化學傳感器可以探測濃度為百萬分比濃度的氨和環己烷,以及千分比濃度的過氧化氫,這些物質都是工業危險品,也是土制炸彈的......閱讀全文

    化學氣體傳感器的近場通信

      一項研究發現,化學傳感器標簽與具有近場通信(NFC)功能的智能手機之間的近場通信(NFC)可能帶來對化學物質和氣體的便攜而廉價的監測。便攜式化學傳感器與氣體分析儀在一大批對人類健康和安全至關重要的應用中有用。Timothy M. Swager及其同事構造了一個通過近場通信(NFC)技術連接的遠程

    化學試劑標簽

      化學試劑的質量指標決定了化學試劑的可適用范圍,因此筆者建議,應該公布批準一個“化學試劑標簽”的國家標準,在標準中給出一個化學試劑規范的質量指標描述系統將對化學試劑的規范生產、合理使用具有十分重要的意義。  《化學試劑標簽》承載信息:  注冊商標:明確標示生產廠商注冊的商標。  質量標準:質量標準

    近場光學的近場探測原理

    近場光學探測是由一系列轉換完成的:(1) 當用傳播波或隱失波照射高空間頻率的物體時, 將產生隱失波;(2) 這樣產生的隱失場不服從瑞利判據。這些場在遠小于一個波長的尺度的局部范圍內有很大的變化;(3) 根據互易原理, 這些不可探測的高頻局域場可以通過微小物體的轉換而將這個隱失場轉換為新的隱失場以及傳

    告警化學通信的概念

    中文名稱告警化學通信英文名稱alarm chemical communication定  義蟻類等通過釋放警戒信息素與同種其他個體聯系的方式。應用學科生態學(一級學科),化學生態學(二級學科)

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    輻照滅菌化學指示標簽

    本品是專用于監測伽馬、電子束和X-射線滅菌過程,標簽表面印有化學指示劑,在飽和的輻射條件作用下,指示劑發生化學變化,并伴隨有顏色改變。其顏色的深淺與輻射劑量有間密切相關。依據指示劑顯色效果,以確認所指示的物品是否經過相應滅菌處理。?二、使用范圍: ?適用于監測伽馬、電子束和X-射線滅菌過程滅菌過程。

    化學品分類和標簽規范

      化學試劑等級  化學試劑在生產時,按用途不同制造出等級不同的規格,以供各使用單位按實驗要求選用。  我國對生產出廠的化學試劑部頒標準是:  一級品:純度最高,適用于精密的分析工作和科學研究工作。  二級品:純度較一級略差,適用于重要分析工作。  三級品:純度較二級相差較大,適用于工礦、學校的般分

    化學品安全標簽知多少

    ?江蘇響水事件發生后,但凡涉及到化學品相關的企業面臨著一波又一波的審查,估計大家的工作量都增加了不少吧!雖然工作更忙了,但小編覺得這些是非常有意義的!在很短的時間內極大地提升了企業的安全意識!后續即使沒有審查,大家也要做到互相監督、人人參與。因為只有這樣,我們的安全工作才能行之有效、長治久安!1合規

    近場光學的定義

    所謂近場光學,是相對于遠場光學而言。研究距離光源或物體一個波長范圍內的光場分布。

    近場光學的定義

    所謂近場光學,是相對于遠場光學而言。研究距離光源或物體一個波長范圍內的光場分布。

    近場光學的原理

    傳統的光學理論,如幾何光學、物理光學等,通常只研究遠離光源或者遠離物體的光場分布,一般統稱為遠場光學。遠場光學在原理上存在著一個遠場衍射極限,限制了利用遠場光學原理進行顯微和其它光學應用時的最小分辨尺寸和最小標記尺寸。而近場光學則研究距離光源或物體一個波長范圍內的光場分布。在近場光學研究領域,遠場衍

    近場光學的近場光學顯微鏡的基本類型

    ? ? ? 近場光學顯微鏡 的主要目標是獲得與物體表面相距小于波長K的近場信息, 即隱失場的探測。雖然已經出現了許多不同類型的近場光學顯微儀器, 但它們有一些共同的結構。如同其他掃描探針顯微鏡( STM、AFM…), 近場光學顯微鏡包括: ( 1)探針,(2) 信號采集及處理,(3)探針-樣品間距

    近場光學顯微鏡的近場光學顯微鏡原理

    傳統的光學顯微鏡由光學鏡頭組成,可以將物體放大至幾千倍來觀察細節,由于光波的衍射效應,無限提高放大倍數是不可能的,因為會遇到光波衍射極限這一障礙,傳統的光學顯微鏡的分辨率不能超過光波長的一半。比如,以波長λ=400nm的綠光作為光源,僅能分辨相距為200nm的兩個物體。實際應用中λ>400nm,分辨

    電磁場近場和遠場的差別(二)

    遠場和近場類似,遠場的起始也沒有統一的定義。有認為是2 λ,有堅持說是距離天線3 λ或10 λ以外。還有一種說法是5λ/2π,另有人認為應該根據天線的最大尺寸D,距離為50D2/λ。還有人認為近場遠場的交界始于2D2/λ。也有人說遠場起始于近場消失的地方,就是前文提到的λ/2π。遠場是真正的無線電波

    近場光學技術的應用

    基于近場光學技術的光學分辨率可以達到納米量級,突破了傳統光學的分辨率衍射極限,這將為科學研究的諸多領域,尤其是納米科技的發展提供有力的操作、測量方法和儀器系統。目前,基于隱失場探測的近場掃描光學顯微鏡、近場光譜儀已經在物理、生物、化學、材料科學等領域中得到應用,并且應用范圍正在不斷地擴大;而基于近場

    化學品安全標簽應包括哪些內容

    (2)GB13690,應當在危險化學品的包裝內附有與危險化學品完全一致的化學品安全技術說明書。 危險化學品生產企業發現其生產的危險化學品有新的危害特性時、《常用危險化學品的分類及標志》1.相關標準;(3)GB16804.中華人民共和國國務院令 第344號 《危險化學品安全管理條例》第十四條: 生產危

    近場光學顯微鏡的近場光學顯微鏡的組成部分

    由于光子的特性,近場光學顯微鏡在生物研究中具有許多優點:(1)超越光學衍射極限的分辨率,甚至可達到亞納米量級;(2)光學顯微技術,無侵入性,可在生物的自然狀態環境下進行觀測研究;(3)能夠觀測吸收、 反射、 熒光、 偏振對比度,透視生物樣品內部光學性質;(4)光譜學分析,對化學狀態具有高分辨率;(5

    突破衍射極限,還看“近場光學”!

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/499626.shtm

    什么是光學近場效應

    在菲涅耳衍射范圍內的都可以稱為近場,不過各個具體應用范圍不同可能指稱的實際數值上會有差異,有的領域,譬如近場顯微可能只在微米以下甚至于納米量級的尺度上的光學效應才稱為近場光學效應的

    近場光學顯微鏡原理

    傳統的光學顯微鏡由光學鏡頭組成,可以將物體放大至幾千倍來觀察細節,由于光波的衍射效應,無限提高放大倍數是不可能的,因為會遇到光波衍射極限這一障礙,傳統的光學顯微鏡的分辨率不能超過光波長的一半。比如,以波長λ=400nm的綠光作為光源,僅能分辨相距為200nm的兩個物體。實際應用中λ>400nm,分辨

    量子通信:絕密的未來通信

      量子通信技術基于量子物理學的基本原理,克服了經典加密技術內在的安全隱患,是迄今為止唯一被嚴格證明是無條件安全的通信方式。為了拓展應用、與現有通信系統兼容以及大量減少成本,需對點對點的通信方式進行組網并充分利用經典通信設施。與此同時,量子克隆技術的出現也使得我們開始重新審視量子通信的安全性問題。量

    標簽酶消化釋放標簽實驗

    試劑、試劑盒溶液與緩沖液LoTE儀器、耗材Eppendorf 試管實驗步驟實驗方案 A1.向含有 Dynabeads 的每個試管中加入下列物質:2.65℃ 下酶解 Ih(每 IOmin 混合 1 次)。3.時收集上清液(含有釋放的 cDNA 標簽)4.用 LoTE 擴容到 200mL。5.等體積的

    標簽酶消化釋放標簽實驗

    試劑、試劑盒 溶液與緩沖液LoTE儀器、耗材 Eppendorf 試管實驗步驟 實驗方案 A1.向含有 Dynabeads 的每個試管中加入下列物質:2.65℃ 下酶解 Ih(每 IOmin 混合 1 次)。3.時收集上清液(含有釋放的 cDNA 標簽)4.用 LoTE 擴容到 200mL。5.等體

    標簽酶消化釋放標簽實驗

    ? ? ? ? ? ? 試劑、試劑盒 溶液與緩沖液 LoTE 儀器、耗材 Eppendorf 試管 實

    散射式近場光學顯微鏡

    ? ? ? 散射式近場光學顯微鏡NeaSNOM,具有如下的特點:獨有的極高空間分辨率10nm;可適用于可見、紅外和太赫茲光譜范圍;近場振幅和相位分辨測量功能;納米尺度下,用于FTIR吸收光譜研究;極高的分辨率下,研究有機或無機樣品,整個操作僅需要常規的AFM樣品準備過程。因此,推動了等離激元研究、

    近場光學顯微鏡的背景

    傳統光學顯微鏡(即遠場光學顯微鏡)是顯微鏡家族中年代最久遠的成員,它曾是觀測微小結構的唯一手段。傳統光學顯微鏡由光學透鏡組成,利用折射率變化和透鏡的曲率變化,將被觀察的物體放大,來獲得其細節信息。然而,光的衍射極限限制了光學顯微鏡分辨力的進一步提高。由瑞利分辨力極限可知,光學顯微鏡的放大倍數是不能任

    什么是近場光學顯微鏡?

    近場光學顯微鏡(MO-SNOM)是掃描近場光學顯微鏡的一種形式。一種掃描近場光學顯微鏡(SMOM),用于可視化樣品表面的形狀和磁通量分布。用于分析磁性材料中磁光效應引起的光的偏振度的光學系統已添加到透射SNOM中。入射的激光束通過聲光調制器(AOM)以15 kHz的頻率閃爍,然后用偏振器線性偏振,然

    太赫茲近場掃描顯微成像技術

    太赫茲(Terahertz, THz)輻射通常是指頻率范圍處于0.1—10THz的電磁輻射,其波段位于電磁波譜中的微波和紅外之間。近年來,太赫茲技術得到了迅猛發展和廣泛應用,成為前沿交叉學科領域之一。太赫茲波由于光子能量很低、具有非破壞性和非等離特性,使得太赫茲在材料檢測和無損探測方面有著廣泛應

    歐盟有害化學物標簽規例過渡期將結束

      5月24日,筆者從廈門海滄檢驗檢疫局了解到,根據第1272/2008號規例(即歐盟《分類、標簽及包裝規例》中有關物質和混合物的分類、標簽及包裝的規定,通常稱為CLP規例),混合物標簽的兩年過渡期即將于2017年6月1日屆滿完結。  據了解,CLP規例不僅適用于工業用混合物,同時還涵蓋黏合劑和溶劑

    最新研究為化學自組裝研究貼上“中國標簽”

    催組裝與自組裝對比示意圖。如果把組裝類比為在一條河上建橋,傳統自組裝效率低、耗時長,在催組劑的幫助下,浮橋可快速建立起來。 課題組供圖  編者按  2005年美國《科學》雜志在紀念該刊創辦125周年之際,提出了21世紀100個重要科學問題和25個重大科學問題,其中唯一與化學直接相關的重大科學問題是:

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