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- 爵栗 2016-08-29 00:00:00
- 當外加能量以電場、光子、化學等方式注入到一個能級系統并為之吸收的話,會導致電子從低能級向高能級躍遷(所謂受激吸收),當自發輻射產生的光子碰到這些因外加能量而躍上高能級的電子時,這些高能級的電子會因受誘導而遷到低能級并釋放出光子(所謂受激輻射)。 受激輻射的所有光學特性跟原來的自發輻射包括:頻率、相位、前進方向等會是一樣的,這些受激輻射的光子碰到其他因外加能量而躍上高能級的電子時,又會再產生更多同樣的光子,Z后光的強度越來越大(即光線被放大了),而與一般的光不同的是所有的光子都有相同的頻率、相位、前進方向。因為所有的光子都有相同的頻率、相位,所以激光的相干性極好,非常容易產生干涉、衍射等波動現象。
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- bREN987654321 2017-09-08 20:37:34
- 在普通光源中,原子發光過程都是自發輻射過程,各個原子的輻射都是自發地、獨立進行的,因而各個原子發出的光子在頻率、發射方向和初位相上都是不相同的,所以,在光源的不同位置發出來的光各不相同,不具備空間相干性;而它的Δυ很大,所以Δt就很短,因而也不具備時間相干性。所以普通光源發出的光不是干涉光。 而對激光器來說,它所發射的激光單色性很好的,即激光的Δυ非常小,比普通光的Δυ要小得多。因而激光的相 干時間Δt很大,即激光的時間相干性是很好的
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氮吹儀也叫氮氣吹干儀、自動快速濃縮儀等,該儀器通過將氮氣快速、連續、可控的吹向加熱樣品的表面,使待處理樣品中的水分迅速蒸發、分離,從而實現羊皮的無氧濃縮,同時,該儀器能夠保持樣品的純凈,從而達到快速分離純化的效果。氮吹儀不僅操作簡單,而且可以同時處理多個樣品,這就大大縮短了檢測時間。從而,它得到了廣泛的應用。
2.氮吹儀原理--結構組成
氮吹儀主要包括氣體分配室、氣針、高度調節支架、氮氣接口、高度微調部件、支柱、固定組件、機箱、襯套、加熱塊、樣品試管或試瓶等部件。試管通過帶彈簧的試管夾和支撐盤來固定位置。根據試管大小和溶劑多少,各導氣管可獨立升降至合適的高度。
3.氮吹儀原理
氮吹儀利用氮氣是一種不活潑的氣體,能起到隔絕氧氣的作用,如果加強它周圍的空氣流動,提高他的溫度,就可以達到防止氧化的目的。同時采用對底部進行加溫,而頂部用氮氣或空氣進行吹掃,通過氮氣的快速流動可以打破液體上空的氣液平衡,使液體揮發濃縮速度加快、迅速揮發,從而達到讓樣品快速濃縮的目的。
4.氮吹儀原理--應用
氮吹儀通過加熱樣液進行吹掃,使得待處理樣品迅速濃縮,從而實現快速分離純化,它主要應用于大批量樣品的濃縮制備,諸如藥wu篩選、激su分析、液相、氣相以及質譜分析中的樣品前處理制備。具體應用領域如下:
生物分析:如血清、血漿、血液、尿液等;
化學品殘留、農殘分析:如蔬菜、水果、谷物以及植物組織等;
環境分析:如飲用水、地下水和污染水樣等;
商品檢測:如檢驗克羅夫特等;
食品飲料:如牛奶、酒、啤酒等;
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背景簡介
磁共振的每一個信號都含有全層的信息,因此需要對磁共振信號進行空間定位編碼,即頻率編碼和相位編碼。接收線圈采集到的MR信號實際是帶有空間編碼信息的無線電波,屬于模擬信號而非數字信息,需要經過模數轉換(ADC)變成數字信息,后者被填充到K空間,稱為數字點陣。K空間與磁共振信號的空間定位息息相關。K空間也叫傅里葉空間,是帶有空間定位編碼信息的MR信號原始數字數據的填充空間,每一幅MR圖像都有其相應的K空間數據點陣。對K空間的數據進行傅里葉轉換,就能對原始數字數據中的空間定位編碼信息進行解碼,分解出不同頻率、相位和幅度的MR信號,不同的頻率和相位代表不同的空間位置,而幅度則代表MR信號強度。把不同頻率、相位及信號強度的MR數字信號分配到相應的像素中,我們就得到了MR圖像數據,即重建出了MR圖像。傅里葉變換就是把K空間的原始數據點陣轉變成磁共振圖像點陣的過程。
下圖給出了從層面矩陣到數據空間又到真正的K空間過程。水平刻度為采樣間隔ΔTs,豎直刻度為TR,即數據空間是位于時間域內,經過數學運算將數據空間的坐標轉換為空間頻率域內,就得到真正的K空間,K空間經傅立葉變換就是層面的圖像
圖1.從層面到層面對應的k空間相位編碼梯度場—–射頻脈沖+頻率編碼梯度場—–線圈采集得到MR模擬信號—–模數轉換的到數字信號——-填入K空間形成數字點陣—–傅里葉變換分解出不同頻率、相位、強度的信號——分配到各個像素中形成圖像點陣得到MR圖像。
圖2.K空間采集過程
(來源:蘇州紐邁分析儀器股份有限公司)
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薄膜蒸發器是通過旋轉刮膜器強制成膜,并高速流動,熱傳遞效率高,停留時間短,可在真空條件下進行降膜蒸發的一種新型蒸發器。薄膜蒸發器是一種蒸發器的類型,特點是物料液體沿加熱管壁呈膜狀流動而進行傳熱和蒸發,優點是傳熱效率高,蒸發速度快,物料停留時間短,因此特別適合熱敏性物質的蒸發。
薄膜蒸發器物料從大直徑端連續不斷地進入臥式蒸發器,被刮膜片加速和分配并立即在加熱面上形成一個薄的流動膜。 圓錐型薄膜蒸發器,依賴于轉子施于物料一個離心力,這離心力有兩個有效力,一個垂直于加熱面,另一個朝大直徑端體的方向(注意:相同的結果同樣出現在 垂直圓錐型薄膜蒸發器里)依靠這些力產生物料加速,而且進入的物料保證加熱面充分潮濕,不依賴于蒸發比或進料速度。因此,局部物料過熱和熱降解被減少或完 全消除。
在此過程中,輕組份(低沸物)順流(和液膜同向)穿過臥式薄膜蒸發器進入汽液分離器,在此處經汽液分離所產生的液滴和泡沫被擊碎進入液相(高沸物), 被分離后的汽體進入外置冷凝器或下道工序;重組份(高沸物)沿著加熱壁面爬升到小端出口排出
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