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    量子點光譜儀檢測代謝廢物未來醫療帶來革命性技術

    2011年5月10日,亞美尼亞的天文學家蓋瑞特和他的研究小組在全球最頂尖的學術期刊《自然》雜志上發表了其最新的研究發現,團隊發現一個名為HD82943的恒星吞下了它的一顆行星,過程相當于太陽吞下地球。這顆恒星的體積約和太陽體積一致,而它吞下的這個行星約相當于太陽系里面最大的行星木星質量的兩倍。而HD82943恒星大概在距離地球78光年。 觀測這一過程的工具是坐落在智利“阿他加馬“沙漠的歐洲南部天文臺的超大型望遠鏡鏡組,針對這一現象,科學家們真正記錄的數據是一些孤立的數據點。那么科學家如何通過孤立的數據點推斷出發生了星球吞噬的現象呢? 從元素與光譜的角度出發,解決天文學謎團 QDChip公司CEO鮑捷講解通過光譜分析得知行星吞噬的原理 理解這一現象需要從元素的角度考慮問題。鋰元素有一種同位素,該同位素比正常的鋰元素少一個中子,稱為鋰6。鋰6非常脆弱,當恒星產生上千萬度的高溫時,它存在的時間非常短暫,通常在恒星形成的數百......閱讀全文

    鮑捷:量子點能給光柵光譜儀帶來什么期望?

      ——專訪清華大學電子工程系博士生導師鮑捷  分析測試百科網訊? 7月2日出版的英國《自然》雜志上的論文《量子點光譜儀》(A Colloidal Quantum Dot Spectrometer),報道了一種基于膠體量子點納米材料制作的微型光譜儀,這種光譜儀

    NASA和MIT合作開發天基量子點光譜儀

      分析測試百科網訊 NASA技術專家與新納米技術的發明者合作,這種納米技術可以改變空間科學家構建光譜儀方式,而光譜儀是幾乎所有科學學科使用的重要裝置,可以測量從天體包括地球本身發出的光的性質。  NASA Goddard太空飛行中心的研究工程師Mahmooda Sultana,現在正在與麻省理工學

    微型量子點光譜儀問世 為制造更高性能光譜儀鋪平道路

      量子點光譜儀設備正在打印濾光片(示意圖)。  化學家們日前的一項成就,為制造更高性能的光譜儀鋪平了道路,而這種光譜儀將比手機照相機鏡頭的圖像傳感器還要微型。1日出版的英國《自然》雜志上的一篇論文,詳細描述了一種微型量子點光譜儀,其未來應用包括太空探索、個性化醫療、微

    碳點和碳量子點的區別

    一、含義不同:量子點一般是從鉛、鎘和硅的混合物中提取出來的,但這些量子點一般有毒,對環境也有很大的危害。所以科學家們尋求在一些良性的化合物中提取量子點。相對金屬量子點而言,碳量子點無毒害作用,對環境的危害很小,制備成本低廉。它的研究代表了發光納米粒子研究進入了一個新的階段。二、用途不同:碳點(CDs

    量子點控制方法找到

      據來自劍橋大學的消息,該校研究人員日前找到了能夠控制半導體量子點中原子核排列的方法,從而為開發量子存儲器提供了可行途徑。  量子點是由數千個原子組成的晶體,每一個原子都與被捕獲的電子發生磁相互作用。如果不干涉的話,這種擁有核自旋的電子相互作用,限制了電子作為量子比特(量子位)的作用。劍橋大學卡文

    量子點生物應用指南

    量子點是尺寸在 1-100 納米的半導體材料(包括Ⅱ-Ⅵ族,Ⅲ-Ⅴ族,Ⅳ族等),具有明顯的量子效應。與傳統的有機熒光染料相比,具有靈敏度高,穩定性好,熒光壽命長等優勢。量子點的特殊的光學性質使得它在光化學、分子生物學、醫藥學等研究中有極大的應用前景。量子點最有前途的應用領域就是作為熒光探針應用于生物

    量子點LED應用方案

    應用背景量子點發光二極管(Quantum dot light-emitting diode,簡稱QLED)是一種以量子點為發光層的電致發光器件,其結構和發光原理與有機發光二極管相似。量子點(Quantum dots,簡稱QD)是一類納米尺寸的半導體材料,通常呈膠體狀態,常見的

    量子點光譜儀檢測代謝廢物 未來醫療帶來革命性技術

      2011年5月10日,亞美尼亞的天文學家蓋瑞特和他的研究小組在全球最頂尖的學術期刊《自然》雜志上發表了其最新的研究發現,團隊發現一個名為HD82943的恒星吞下了它的一顆行星,過程相當于太陽吞下地球。這顆恒星的體積約和太陽體積一致,而它吞下的這個行星約相當于太陽系里面最大的行星木星質量的兩倍。而

    碳量子點有哪些應用

    碳量子點還是比較好的,石墨烯量子點在量子點的應用中比較有前途。具體有哪些應用主要看量子點的具體效應,針對不同的效應它的用途就不同。從大的方向來講,量子點的應用主要有太陽能電池、發光器件、光學生物標記等領域。合成方法同樣也有很多,比較常見的有水熱合成法、膠束合成法以及半導體微電子加工技術、外延生長模式

    量子點光譜儀產業化 用手機檢測物質成為可能

      4月28日,2017年度全球移動互聯網大會(GMIC)專門設置G-Summit全球科學創新峰會順利召開,此次峰會旨在打通科技和商業的隔閡。傳統光譜儀歷經科技的“洗禮”,從體積到性能都逐漸趨于完善,在科技如此發達的背景下,將量子點光譜儀與手機集成,利用手機檢測PM2.5已不是夢。  峰會期間,被譽

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