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2024年3月21日,中国科学院合肥物质院安光所张庆礼研究员课题组与健康所江海河研究员课题组在梯度浓度激光晶体生长及激光性能研究方面进一步深入合作,采用类泡生方法生长了不同梯度浓度的Nd:YAG和Nd:GdYAG激光晶体,Nd:GdYAG的激光性能优于近似梯度浓度Nd:YAG晶体,相关研究成果以《渐变浓度掺钕钇铝石榴石系列晶体的生长与激光性能》为题发表在国际知名光学TOP期刊Optics and ...
阴离子表面活性剂(Anionic surfactant,AS)是一类能够改变目标溶液界面张力的化合物,被广泛应用于日化、金属加工、皮革、纺织、石油石化等工业领域。以线性烷基苯磺酸钠(Linear Alkylbezene Sulfonates,LAS)为代表的阴离子表面活性剂是富营养化湖泊中广泛存在的一类有机污染物,在藻类群落演替过程中具有重要调控作用。有研究发现,LAS对藻类生长表现出低浓度促进而...
波长调制-直接吸收光谱(WM-DAS)在线监测大气CO浓度
波长调制-直接吸收光谱 腔衰荡光谱 吸收率函数 CO浓度监测
2022/3/11
近日,中科院合肥研究院健康所江海河课题组与安光所张庆礼课题组合作,设计研制了梯度浓度掺杂的钇铝石榴石晶体(Nd:YAG)激光系统,实现了高重复频率电光调Q激光输出。相比传统均匀掺杂晶体,梯度浓度晶体显著提高了输出平均功率和峰值功率,并获得了高光束质量的激光输出。相关成果已在国际光学期刊Optics Letters上发表。
近期,中科院合肥研究院健康所医用激光技术实验室江海河课题组与安光所晶体材料实验室张庆礼课题组合作,在梯度浓度掺杂Nd:YAG晶体生长与LD单泵激光技术研究方面取得重要进展,提出了平滑泵浦光场和温度场均匀化的设计方案,大大提高了激光转换效率,为后续高质量激光器批量制造和定标放大奠定了重要基础。相关成果发表在国际光学著名期刊Photonics Research上。
原位测量量子液体中同位素杂质浓度技术(图)
氦 量子液体 同位素杂质 3He浓度
2021/8/11
氦是最轻的单原子分子,由不确定性关系可知在液相或固相中氦原子具有非常剧烈的量子零点运动,因此是研究量子液体与量子固体最合适的体系。氦同时也是最纯净的体系—所有由其他元素构成杂质都将因为范德华相互作用被吸附固定,从而不会影响氦本身的性质。但是由于氦存在两种稳定同位素4He和3He,因此同位素杂质成为极低温条件下唯一活跃的杂质。
2020年10月21日15时09分,我国自主研发的三代核电“华龙一号”全球首堆福清核电厂5号机组首次达到临界,向建成投产迈出了重要一步。
近期,中科院合肥研究院固体所纳米材料与器件技术研究部发展了一种超快水相MoO3-x量子点合成及其氧缺陷调控的方法。通过在常温下将前驱体和配体水溶液快速搅拌混合,实现了MoO3-x量子点超快速合成(5s),量子点的氧缺陷浓度可以通过调节配体的量来精确调控,同时量子点可以作为近红外荧光探针实现低浓度下的过氧化氢荧光检测。相关成果发表在Nanoscale Horizons 上。
近日,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心清洁能源重点实验室E01组博士生李钰琦和杨佯在胡勇胜研究员、陆雅翔副研究员的指导下,将六氟磷酸钠(NaPF6)溶解于碳酸乙烯酯(EC)和碳酸丙烯酯(PC),首次设计了一种可应用至钠离子全电池的低盐浓度电解液(0.3 M浓度)。得益于电解液的低粘度、低氢氟酸腐蚀以及形成的富含有机成分的固体电解质中间相等(对比1 M浓度),电池工作温度窗口得到明显...
超声引导下膈神经阻滞治疗中枢性呃逆的罗哌卡因最低有效浓度
膈神经阻滞 中枢性呃逆 超声引导 罗哌卡因
2020/6/9
探讨超声引导下膈神经阻滞治疗中枢性呃逆的罗哌卡因最低有效浓度。方法采用序贯实验法,选取脑出血术后且有呃逆发作的患者。罗哌卡因起始浓度为0.25%,各相邻浓度间的比率为1.3,容量为4ml。所有患者超声定位左侧前斜角肌表面膈神经。注药后20min内呃逆终止判定有效。若此例阻滞有效,则下一例罗哌卡因降低1个浓度;若阻滞无效则改用1.5%利多卡因4ml行同侧膈神经阻滞,呃逆终止则下一例升高1个浓度;呃逆...
城市热岛效应和气溶胶浓度的动力、热力学分析
城市热岛效应 空气污染物 城市群
2015/4/1
在能量平衡方程中引入气溶胶的吸收和散射作用,并与三维行星边界层运动方程组相耦合,根据温度分布显式求解运动场,探讨三维行星边界层内温度、运动、气溶胶浓度分布特征.结果表明,城市人为热释放直接决定了城市热岛效应的强度,城市面积越大,城市热岛效应的强度也越强,城市面积固定时,城市越分散,城市热岛效应的强度越弱,这为城市建设多采取卫星城的方式提供了一定的理论支撑.气溶胶的散射作用要大于吸收作用,其对城市热...
光照指尖几秒可测甘油三酯浓度
光照 甘油三酯 红外光照射
2014/10/28
中性脂肪即甘油三酯,是高血压和心脏病的主要原因。日本产业技术综合研究所日前宣布,该所开发出一种新装置,只需用近红外光照射指尖几秒钟,就能检测出血液里中性肪的浓度。