技術文章
Technical articles拉曼光譜是一種基于拉曼散射效應的分子振動光譜技術,通過分析散射光頻率變化揭示物質分子結構信息。其核心原理是入射光與分子相互作用后發生非彈性散射,產生頻率偏移的拉曼位移(通常為斯托克斯線或反斯托克斯線),該位移對應分子振動/轉動能級躍遷。拉曼光譜測試需要使用單色光作為光源,通常使用激光作為激發光源。在測試樣品時需要顯微鏡盡可能靠近樣品,使激光光斑最小化,從而測出理想的效果(一般50X鏡頭即可);在測試時需要注意保護顯微鏡鏡頭,確保在加熱狀態下因為鏡頭離得太近,熱對流加熱鏡頭,導...
在濺射鍍膜工藝中,z因子和工具因子(Tooling值)是兩個關鍵參數,分別用于描述薄膜沉積行為和修正設備誤差。以下是具體解析:一、z因子的定義與計算1.概念:z因子是描述薄膜沉積過程中粒子行為的參數,反映粒子在氣相中的擴散程度,直接影響薄膜的粒子尺寸分布和性能優化。2.計算公式:二、工具因子(Tooling值)的定義與計算1.概念:工具因子是量化鍍膜機內基片與蒸發源(或濺射靶材)相對位置關系的參數,用于修正膜厚誤差,確保沉積速率的空間分布均勻性。2.計算邏輯:薄膜厚度(t)與...
1.物理意義與作用反映材料將熱能轉化為電能的效率,是熱電材料(如溫差發電器件)的重要性能指標。方向由載流子類型決定:n型材料(電子主導)熱端為負,p型材料(空穴主導)熱端為正。2.測量方法恒流法:通過熱電偶在恒定電流下測量電壓差與溫差比(S=V/ΔT)閉環法與開路法?:分別通過閉環電路或直接測量溫差電動勢計算,適用于不同實驗需求。3.影響因素材料載流子濃度、遷移率及能帶結構直接影響系數大小。溫度梯度方向決定熱電勢極性。4.應用領域熱電發電、制冷及傳感器設計,如開發高穩定性離子...
真空冷阱能夠持續有效地去除可凝性氣體,使得系統的真空度能夠保持在一個相對穩定的水平。這對于一些對真空度要求嚴格且波動范圍小的工藝過程至關重要,如高精度的光學鍍膜、電子束焊接等。在這些應用中,穩定的真空度可以保證產品的質量和性能一致性。在沒有冷阱的情況下,可凝性氣體的間歇性釋放可能會導致系統真空度的頻繁波動,這種波動會對工藝過程產生不利影響,如影響薄膜沉積的均勻性、導致化學反應的不穩定等。能夠緩沖這種氣體釋放的影響,使系統真空度的變化更加平穩,提高了整個系統的穩定性和可靠性。真...
這個測試是鈣鈦礦太陽能電池的高低溫循環穩定性測試(thermalcyclingstabilitytest),主要用于評估電池在溫度變化環境下的性能可靠性和耐久性。具體實驗中,模擬太陽光燈照射樣品模擬真實光照條件,溫度從80°C高溫到-50°C低溫循環變化,模擬戶外應用中可能遇到的日夜或季節性溫差,同時實時采集輸出功率(包括開路電壓、短路電流、填充因子和轉換效率等參數),以監測電池的性能衰減和行為變化。這一測試的主要用途包括:1.評估熱機械穩定性:溫度劇烈變化會導致鈣鈦礦材料發...
氣體配比器作為精準控制多元氣體比例的核心設備,廣泛應用于科研實驗、工業制備及特種氣氛營造等領域。其操作需嚴格遵循標準化流程,以確保配比精度與作業安全。以下從操作前準備、核心步驟到結束收尾,詳細闡述關鍵細節。一、操作前準備1.環境確認:選擇通風良好的操作區域,遠離明火、高溫源及強電磁干擾;配備滅火器材,張貼警示標識。操作人員需穿戴護目鏡、防化手套及實驗服,接觸有毒有害氣體時須佩戴對應濾毒罐的呼吸防護裝置。2.氣源檢查:逐一核對輸入氣體鋼瓶標簽,確認氣體種類、純度及剩余壓力(建議...
為了進行壓電陶瓷測試,您需要準備以下設備、材料和環境:1.壓電陶瓷樣品:選擇合適的壓電陶瓷材料,如PZT,根據要求和應用制作成特定形狀和尺寸的樣品。2.測試儀器:如壓電材料測試儀、壓電常數測試儀和壓電脈沖發生器等,用于測量材料的性能和特性。3.測試夾具:包括對電極的連接線、導線夾和壓盤等,以保持壓電元件在測量過程中的穩定性。4.接觸電極:用于在壓電陶瓷表面形成均勻的電場。電極材料應選擇導電性能好且與壓電陶瓷相容的材料,如金、銀或銅等。5.測試環境:為了保證測試結果的準確性,應...
真空冷阱是一種在真空系統中用于捕獲和冷凝氣體或蒸汽的裝置,其工作原理基于氣體的冷凝和捕集特性。當真空系統中存在可凝性氣體(如水蒸氣、油蒸氣等)時,這些氣體在常溫下的飽和蒸汽壓較高,會不斷從系統中逸出并影響系統的真空度。真空冷阱通過降低溫度,使這些可凝性氣體的飽和蒸汽壓降低,從而將它們冷凝為液體或固體,進而被捕獲在冷阱內,避免其重新進入系統。具體來說,冷阱通常采用冷卻介質(如液氮、冷水等)對冷阱壁進行冷卻,使得冷阱內的溫度低于可凝性氣體的露點溫度。當攜帶可凝性氣體的氣流經過冷阱...