隨著“天和”核心艙的成功發射,我國載人航天已全面邁入空間站時代。預計2022 年前后,中國載人空間站將完成建造,并開展大規模多學科的空間科學研究、技術驗證和空間應用。為面向全國科學家征集空間站科研項目,中國載人航天工程辦公室在2019年4月向科學界發布了《中國空間站空間科學實驗資源手冊》(以下簡稱《空間站實驗手冊》),其中,太空拉曼光譜儀也赫然在列,這是我國載人航天首次在空間站科學研究中引入拉曼光譜技術,看點滿滿。今天,簡智儀器就帶你進行獨家解讀。 一.空間站實驗室簡介 什么是中國空間站實驗室 在2021年4月29日天和成功發射入軌之前,全人類在地球近地軌道正在運營的僅有一個國際空間站。國際空間站由16個國家共同建設,于2010年完成建造任務轉入全面使用階段。現如今,國際空間站已正式運營11年,接近設計壽命,很可能將于2024年徹底停運。也就是說,在2024年之后,人類唯一的太空空間站將是中國空間站。 本次發射的“天......閱讀全文
隨著“天和”核心艙的成功發射,我國載人航天已全面邁入空間站時代。預計2022 年前后,中國載人空間站將完成建造,并開展大規模多學科的空間科學研究、技術驗證和空間應用。為面向全國科學家征集空間站科研項目,中國載人航天工程辦公室在2019年4月向科學界發布了《中國空間站空間科學實驗資源手冊》(以下簡
10年前,有人在網上發帖問:“國際空間站何時輪到中國人上去?”下面一條回復霸氣十足:“中國人要上就上自己的空間站!” 如今,這個夢想實現了。2021年4月29日,隨著“天和”核心艙發射,中國空間站正式進入組建階段。按照計劃,2021年至2022年,我國會通過11次航天發射完成空間站建設,包括4次
——我國將首次在空間環境下開展基于拉曼光譜技術的多項學科空間實驗 編者按: 拉曼光譜近年來在生物、材料、礦物、醫學等諸多領域得到了越來越廣泛的運用。隨著拉曼光譜技術發展不斷成熟,其在多個領域展現出了巨大的應用前景,多學科交叉研究的結果也頻頻涌現。拉曼光譜技術的不斷完善和應用范圍的逐漸拓寬,極
中新網北京12月2日電 (馬帥莎)記者2日從中國載人航天工程辦公室獲悉,為發揮中國空間站的綜合效益,中國首個太空科普教育品牌“天宮課堂”即將正式推出,中國空間站首次太空授課活動將于近日面向全球進行直播。 空間站作為國家太空實驗室,也是重要的太空科普教育基地,蘊含著得天獨厚的豐富教育資源,對
天大趙力課題組于2017年購入賽默飛DXR智能拉曼光譜儀一臺,可用于檢測塑料包裝的粉末,干凈棕色玻璃瓶中的液體,軟管、小瓶和試管裝的樣品,片裝樣品,起泡包裝的樣品等。 拉曼光譜儀 主要組件包括:拉曼主機、780nm激光器、高分辨率光柵、定量分析軟件、冷熱臺及控制器、光纖及探頭等。
中新網北京12月2日電 (馬帥莎)記者2日從中國載人航天工程辦公室獲悉,為發揮中國空間站的綜合效益,中國首個太空科普教育品牌“天宮課堂”即將正式推出,中國空間站首次太空授課活動將于近日面向全球進行直播。 空間站作為國家太空實驗室,也是重要的太空科普教育基地,蘊含著得天獨厚的豐富教育資源,對激發
當光與介質發生相互作用時,會產生吸收、反射、透射和發射等多種光學效應和現象。1923年奧地利科學家Srnekal預言了光的非彈性散射現象,1928年印度科學家Raman(拉曼)和Krishnan首次從實驗上觀察到此現象。他們在四氯化碳(CC1t)等液體中發現在入射光頻率的兩端出現對稱分布的明銳譜線,
拉曼(Sir Chandrasekhara Venkata Raman, 1888(戊子年)-1970)。印度物理學家,又譯喇曼。因光散射方面的研究工作和拉曼效應的發現,獲得了1930年度的諾貝爾物理學獎。1921 年,印度物理學家拉曼(C. V. Raman)從英國搭船回國,在途中他思考著為什
拉曼光譜儀主要適用于科研院所、高等院校物理和化學實驗室、生物及醫學領域等光學方面,研究物質成分的判定與確認;還可以應用于刑偵及珠寶行業進行毒品的檢測及寶石的鑒定。該儀器以其結構簡單、操作簡便、測量快速高效準確,以低波數測量能力著稱;采用共焦光路設計以獲得更高分辨率,可對樣品表面進行um級的微區檢
1. 含義 光照射到物質上發生彈性散射和非彈性散射,彈性散射的散射光是與激發光波長相同的成分,非彈性散射的散射光有比激發光波長長的和短的成分,統稱為拉曼效應。 當用波長比試樣粒徑小得多的單色光照射氣體、液體或透明試樣時,大部分的光會按原來的方向透射,而一小部分則按不同的角度散射開來,產生散射