更新日期: 2025-06-15

地基曙暮光光譜觀測反演平流層O_3和NO_2柱含量

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地基曙暮光光譜觀測反演平流層O_3和NO_2柱含量 4.7

用差分光學吸收光譜 (DOAS)方法 ,從曙暮光天頂散射可見光光譜資料反演了北京上空的O3和NO2 柱含量 ,并對反演結(jié)果進行了驗證和誤差分析。斜柱含量的反演采用了線性和非線性最小二乘擬合方法 ,擬合時考慮了O3、NO2 和H2 O的吸收、Ring效應和散射的影響 ;斜柱含量除以空氣質(zhì)量因子轉(zhuǎn)換成垂直柱含量??諝赓|(zhì)量因子的計算使用偽球面DIS ORT輻射傳輸模式。O3和NO2 總量的檢驗分別用北京的DobsonO3資料和衛(wèi)星SAGEII的NO2 廓線資料。反演的O3總量與DobsonO3總量相比偏差小于 1 0 %;NO2 總量與SAGEII的偏差約 2 0 %。

LED可變光譜光源的多光譜擬合反演研究 LED可變光譜光源的多光譜擬合反演研究 LED可變光譜光源的多光譜擬合反演研究

LED可變光譜光源的多光譜擬合反演研究

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利用多個不同光譜的led單元成功擬合出幾種特征明顯的常見標準光源光譜。重點研究了如何通過目標光譜的特性反向找到所需要的led的頻帶分布和最小使用的led數(shù)目,進而利用所得結(jié)果對原有擬合模型進行條件判別和改進。對一些實測的目標光譜進行了模擬仿真,取得了較為理想的結(jié)果。

大芯徑光譜傳光光纖焦比退化特性研究 大芯徑光譜傳光光纖焦比退化特性研究 大芯徑光譜傳光光纖焦比退化特性研究

大芯徑光譜傳光光纖焦比退化特性研究

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針對天文光譜觀測系統(tǒng)使用的傳光光纖在布放和觀測過程中因彎曲和入射中心未對準光纖中心而導致的焦比退化效應,采用光學追跡方法進行了分析計算。根據(jù)我國大天區(qū)面積多目標光纖光譜望遠鏡(lamost)工程中實際使用的光纖光纜的參數(shù),分析并計算了所用傳光光纖的使用條件,為工程應用提供參考。根據(jù)分析計算的結(jié)果,在lamost工程中光纖對準誤差設計值為不大于32μm的條件下,lamost工程中光纖光纜施工安裝及觀測使用過程中最小彎曲半徑應限制在不小于300mm。

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7-羥基喹啉的雙光子熒光光譜特性 7-羥基喹啉的雙光子熒光光譜特性 7-羥基喹啉的雙光子熒光光譜特性

7-羥基喹啉的雙光子熒光光譜特性

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7-羥基喹啉的雙光子熒光光譜特性 4.7

利用超快激光脈沖作為激發(fā)光源,研究了激發(fā)態(tài)質(zhì)子轉(zhuǎn)移有機分子7-羥基喹啉溶液的雙光子吸收光譜特性。實驗發(fā)現(xiàn)在波長為532nm的脈沖激光作用下,該溶液在波長約為380nm和550nm處出現(xiàn)了兩個熒光峰,研究證明,峰波長為380nm處的熒光是7-羥基喹啉醇式結(jié)構(gòu)下分子從激發(fā)態(tài)返回基態(tài)時發(fā)射的熒光,而峰波長為550nm處的熒光是該溶液的酮式結(jié)構(gòu)分子從激發(fā)態(tài)返回基態(tài)時發(fā)射的熒光。

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能量色散-X射線熒光光譜法測定熒光燈中汞含量 能量色散-X射線熒光光譜法測定熒光燈中汞含量 能量色散-X射線熒光光譜法測定熒光燈中汞含量

能量色散-X射線熒光光譜法測定熒光燈中汞含量

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能量色散-X射線熒光光譜法測定熒光燈中汞含量 4.7

汞是一種劇毒化學物質(zhì),對環(huán)境的污染非常強,同時也是可引起人體器官和大腦損傷的神經(jīng)毒素,所謂的"水俁病"即是汞污染造成的病癥,人體受到過量汞的污染甚至還會致死。隨著國家節(jié)能減排、綠色照明以及"逐步淘汰白熾燈"相關(guān)政策的實施推廣,熒光燈行業(yè)保持著高速增長。隨著節(jié)能燈推廣數(shù)量的不斷增加,節(jié)能燈報廢后的汞污染越來越引起人們的關(guān)注。政府和消費

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楊氏雙縫實驗中的光譜位移和光譜開關(guān)

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楊氏雙縫實驗中的光譜位移和光譜開關(guān) 4.3

采用不同位置探測部分相干光光譜的方法,研究寬頻帶部分相干光在楊氏雙縫實驗中的光譜位移和光譜開關(guān)現(xiàn)象.實驗結(jié)果表明,在干涉光場中,歸一化光譜在某些觀測點處發(fā)生紅移,而在另一些觀測點處發(fā)生藍移,并且在臨界點位置,光譜位移由紅移迅速轉(zhuǎn)變?yōu)樗{移,即發(fā)生了光譜開關(guān)現(xiàn)象.此外,研究發(fā)現(xiàn)雙縫參數(shù)和探測距離對楊氏雙縫實驗中的光譜位移和光譜開關(guān)都有影響.

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X射線熒光光譜法測定石灰石中的硫含量 X射線熒光光譜法測定石灰石中的硫含量 X射線熒光光譜法測定石灰石中的硫含量

X射線熒光光譜法測定石灰石中的硫含量

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X射線熒光光譜法測定石灰石中的硫含量 4.4

石灰石是煉鋼過程中的添加劑,具有造渣和脫硫的功能。針對石灰石中的化學成分檢測需要用兩種方法、過程繁瑣、耗時長的問題,研究了用x射線熒光光譜法測定石灰石中的硫含量。將石灰石中各元素的含量檢測均采用x射線熒光光譜法,具有操作簡單、耗時短的優(yōu)點。試驗結(jié)果表明,該方法的準確性和穩(wěn)定性均能滿足日常生產(chǎn)分析要求。

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X射線熒光光譜法測定鋼鐵材料中硫、磷含量 X射線熒光光譜法測定鋼鐵材料中硫、磷含量 X射線熒光光譜法測定鋼鐵材料中硫、磷含量

X射線熒光光譜法測定鋼鐵材料中硫、磷含量

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X射線熒光光譜法測定鋼鐵材料中硫、磷含量 4.6

常用鋼材中,硫、磷屬于有害雜質(zhì)元素,硫元素增加鋼鐵產(chǎn)生"熱脆"傾向,磷元素增加鋼鐵產(chǎn)生"冷脆"傾向。因此,鋼材中的磷、硫含量通常要求被嚴格控制。以壓力容器用鋼材為例,碳素鋼和低合金鋼中磷含量要求不大于0.035%、硫含量要求不大于0.035%;低溫用鋼更為嚴格,磷含量要求不大于0.020%、硫含量要求不大于0.010%。

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X-射線熒光光譜法測定廢塑料表面金屬涂層含量 X-射線熒光光譜法測定廢塑料表面金屬涂層含量 X-射線熒光光譜法測定廢塑料表面金屬涂層含量

X-射線熒光光譜法測定廢塑料表面金屬涂層含量

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X-射線熒光光譜法測定廢塑料表面金屬涂層含量 4.8

本文提出了利用x-熒光儀測定廢塑料各種金屬涂層中金屬元素含量的方法。以穩(wěn)定性為優(yōu)化原則選擇了儀器針對不同元素的測量條件,研究了實驗過程中樣品杯、基材以及金屬涂層中元素效應對檢測結(jié)果的影響;方法精密度為0.008%~0.044%之間;將x-熒光檢測結(jié)果與icp檢測結(jié)果進行比對并得出同樣的數(shù)據(jù),該方法為控制廢塑料金屬涂層產(chǎn)生的危害和污染提供更為合理的檢測手段,并已應用到實際檢測當中。

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X射線熒光光譜法測定大理石中氯含量 X射線熒光光譜法測定大理石中氯含量 X射線熒光光譜法測定大理石中氯含量

X射線熒光光譜法測定大理石中氯含量

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X射線熒光光譜法測定大理石中氯含量 4.7

使用粉未壓片法制取樣品,x射線熒光光譜法測定大理石中氯含量。確定了方法最佳測定條件,該方法操作簡便,分析速度快,條件易控制,氯元素的相對標準偏差(rsd)為5.7%。經(jīng)大量實驗證明,采用本方法測定,分析時間短,準確度較高,結(jié)果令人滿意。

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地基曙暮光光譜觀測反演平流層O3和NO2柱含量精華文檔

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X-射線熒光光譜法測定石灰石中CaO、MgO含量 X-射線熒光光譜法測定石灰石中CaO、MgO含量 X-射線熒光光譜法測定石灰石中CaO、MgO含量

X-射線熒光光譜法測定石灰石中CaO、MgO含量

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X-射線熒光光譜法測定石灰石中CaO、MgO含量 4.5

提出采用x-射線熒光光譜法測定石灰石中cao、mgo含量。將石灰石樣品進行磨細處理,在壓片機上制成樣片。在x射線熒光光譜儀上按照選定的分析條件,以標準樣品做工作曲線,根據(jù)工作曲線測定樣品含量。通過與國家標準化學法對照,分析結(jié)果基本一致。該方法簡便、快速、準確、重現(xiàn)性好。

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X射線熒光光譜法測定電纜非金屬材料鹵素含量 X射線熒光光譜法測定電纜非金屬材料鹵素含量 X射線熒光光譜法測定電纜非金屬材料鹵素含量

X射線熒光光譜法測定電纜非金屬材料鹵素含量

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X射線熒光光譜法測定電纜非金屬材料鹵素含量 4.4

鹵素含量作為電纜和光纜產(chǎn)品的重要參數(shù),產(chǎn)品標準引用的測試方法存在精度不夠、測試過程繁瑣等諸多缺陷。使用x射線熒光光譜法進行測定,將顯著提高測試精度及測試效率。

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微波消解-原子熒光光譜法測定山麥冬中硒的含量 微波消解-原子熒光光譜法測定山麥冬中硒的含量 微波消解-原子熒光光譜法測定山麥冬中硒的含量

微波消解-原子熒光光譜法測定山麥冬中硒的含量

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微波消解-原子熒光光譜法測定山麥冬中硒的含量 4.6

目的:建立原子熒光光譜法,測定山麥冬中硒的含量.方法:對4個產(chǎn)地的12批山麥冬樣品微波消解后進行分析;光電倍增管(pmt)負高壓為280v;燈電流為80ma;載氣(ar)體積流量為400ml/min.結(jié)果:硒在0~50μg/l(r=1)范圍內(nèi)線性關(guān)系良好,平均回收率為95.5%(rsd=0.57%),該方法測定硒的檢出限為0.18μg/l.結(jié)論:該測定方法準確可靠、重復性好,可用于山麥冬中硒含量的測定.

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氪燈和氙燈光譜強度分布和光譜效率測量 氪燈和氙燈光譜強度分布和光譜效率測量 氪燈和氙燈光譜強度分布和光譜效率測量

氪燈和氙燈光譜強度分布和光譜效率測量

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氪燈和氙燈光譜強度分布和光譜效率測量 4.7

氪燈、氙燈光譜強度分布和光譜效率測量是反映氪燈、氙燈性能的關(guān)鍵指標。介紹了一套新型的氪燈、氙燈光譜強度分布和光譜效率檢測系統(tǒng)。該系統(tǒng)是一套測量連續(xù)發(fā)光燈和脈沖閃光燈發(fā)光性能及效果的綜合檢測設備。該檢測單元采用計算機進行操控,人機界面良好,便于檢驗人員進行氪燈和氙燈光譜強度分布和光譜效率的批量檢測。檢驗人員利用該系統(tǒng)可進行裝機模擬試驗和可靠性試驗,可對氪燈和氙燈的性能進行必要的分析研究,不斷地積累了氪燈和氙燈的檢驗數(shù)據(jù)和經(jīng)驗。

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高倍聚焦太陽光光纖傳輸光譜和衰減分析 高倍聚焦太陽光光纖傳輸光譜和衰減分析 高倍聚焦太陽光光纖傳輸光譜和衰減分析

高倍聚焦太陽光光纖傳輸光譜和衰減分析

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高倍聚焦太陽光光纖傳輸光譜和衰減分析 4.7

開發(fā)了地平坐標系-光敏定位混合式太陽跟蹤及聚焦平臺,在此基礎上完成大直徑pmma塑料光纖聚焦能流6m距離傳輸試驗,進行了連續(xù)9h的檢測記錄,獲得光纖輸出光功率譜密度分布數(shù)據(jù),其色溫相對自然光低約600k,色度坐標、顯示指數(shù)、主波長等與自然光接近,實驗發(fā)現(xiàn)室外照度與光纖輸出光色溫存在線性關(guān)聯(lián),并進行函數(shù)擬合,針對光纖傳輸光損進行定量測量與計算,結(jié)果揭示光纖端面存在2db幅度的耦合損失。

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柴油的透射光譜測量和熱輻射物性參數(shù)反演

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柴油的透射光譜測量和熱輻射物性參數(shù)反演 4.3

提出了一種基于填充柴油類半透明液體光學腔的透射光譜反演其介質(zhì)光學常數(shù)的新方法(idtm),通過測量填充水光學腔的透射光譜并反演水的光學常數(shù)進行了方法驗證。采用brukev70傅里葉紅外光譜儀實驗測量了填充柴油光學腔在波長2~15μm的透射光譜,基于新方法反演得到柴油在部分波長區(qū)域的光學常數(shù),進而計算得到了其熱輻射物性參數(shù)。研究結(jié)果表明:(1)在波段為2.0~2.5μm,新方法(idtm)反演水的光學常數(shù)同文獻結(jié)果基本一致。(2)idtm反演液體光學常數(shù)精度同mcdtm基本一致,且明顯高于sodtm和sdtm。(3)柴油在波長2~15μm范圍透光性能較差,其中存在2.4,3.4,6.9,7.3和13.8μm等5個強吸收區(qū)域。(4)柴油的光學常數(shù)和熱輻射物性參數(shù)光譜選擇性很強,在不同波段其值差距較大。

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熒光光譜法在分析冶金石灰中的應用 熒光光譜法在分析冶金石灰中的應用 熒光光譜法在分析冶金石灰中的應用

熒光光譜法在分析冶金石灰中的應用

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熒光光譜法在分析冶金石灰中的應用 4.8

介紹了熒光光譜法分析冶金石灰工作曲線的制作,試驗了試樣粒度、壓片壓力、壓片的保壓時間對分析結(jié)果的影響,得出了最佳的分析條件。用該方法分析結(jié)果準確、快速,分析成本低,滿足了降成本、快速生產(chǎn)的需要。

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X身線熒光光譜法在原輔材料中的應用 X身線熒光光譜法在原輔材料中的應用 X身線熒光光譜法在原輔材料中的應用

X身線熒光光譜法在原輔材料中的應用

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X身線熒光光譜法在原輔材料中的應用 4.3

面對礦石,爐渣,巖石,土壤,耐火材料等材料,其組成復雜,結(jié)構(gòu)差異較大,應用常規(guī)的分析需要大量的標準樣品,而應用x射線熒光分析軟件“寬范圍氧化物精確測定定量分析程序(wro)”有效的解決了上述問題。

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脈沖LED激發(fā)羅丹明B瞬態(tài)熒光光譜特征 脈沖LED激發(fā)羅丹明B瞬態(tài)熒光光譜特征 脈沖LED激發(fā)羅丹明B瞬態(tài)熒光光譜特征

脈沖LED激發(fā)羅丹明B瞬態(tài)熒光光譜特征

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脈沖LED激發(fā)羅丹明B瞬態(tài)熒光光譜特征 4.4

采用發(fā)光二極管(led)脈沖光源作為激發(fā)光,研究羅丹明b熒光的瞬態(tài)光譜特征.激發(fā)光源為3個中心發(fā)射波長分別為406,464和528nm的超高亮紫光、藍光和綠光led.實驗結(jié)果表明:不同激發(fā)光顏色(波長)、不同脈沖寬度和不同羅丹明b濃度得到的熒光強度有很大差別;在同一濃度下,激發(fā)光持續(xù)時間(脈沖寬度)小于10ms,只有綠光激發(fā)能產(chǎn)生強的熒光,紫光和藍光不能產(chǎn)生熒光;而脈沖寬度大于20ms時,紫光和藍光激發(fā)有熒光出現(xiàn),但強度都比綠光激發(fā)時小很多,并且藍光激發(fā)時熒光最弱.采用合適脈沖寬度的紫光、藍光和綠光led作為激發(fā)光源,可以得到羅丹明b的特征熒光光譜.

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X熒光光譜壓片測石灰石中的鈣鎂硅 X熒光光譜壓片測石灰石中的鈣鎂硅 X熒光光譜壓片測石灰石中的鈣鎂硅

X熒光光譜壓片測石灰石中的鈣鎂硅

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X熒光光譜壓片測石灰石中的鈣鎂硅 4.6

在特殊的石灰石分析中采用了無標樣分析軟件uniquant/內(nèi)標歸一法和kappa修正法,分析結(jié)果與標準化學法數(shù)據(jù)一致,在標樣無法監(jiān)控的情況下,可以做為特殊的石灰石分析的常規(guī)方法。

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χ-射線熒光光譜法測定石灰成分 χ-射線熒光光譜法測定石灰成分 χ-射線熒光光譜法測定石灰成分

χ-射線熒光光譜法測定石灰成分

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χ-射線熒光光譜法測定石灰成分 4.4

本文介紹了一種利用x-射線熒光光譜儀測定石灰中各物質(zhì)含量的方法。該方法操作簡單,能夠快速、準確地測定石灰成分,目前在我公司得到普遍應用。

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X射線熒光光譜法檢驗黑色塑料袋的研究 X射線熒光光譜法檢驗黑色塑料袋的研究 X射線熒光光譜法檢驗黑色塑料袋的研究

X射線熒光光譜法檢驗黑色塑料袋的研究

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X射線熒光光譜法檢驗黑色塑料袋的研究 4.7

塑料袋是各類案件現(xiàn)場中常見的物證之一,研究建立一種簡便快速、靈敏準確的檢驗黑色塑料袋樣品的方法,為偵查破案提供線索、指明方向,縮小偵查范圍,為證實犯罪提供科學的依據(jù).利用能量色散型x射線熒光光譜儀(xrf)對41個不同品牌、不同規(guī)格的黑色塑料袋樣品進行測定,采用plastic-fp軟件進行數(shù)據(jù)處理,依據(jù)樣品中所含元素的種類及含量的不同,可以對不同品牌不同規(guī)格的黑色塑料袋樣品進行區(qū)分.該方法重現(xiàn)性好,且無損檢材,可用于檢驗黑色塑料袋物證.

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火焰光譜探測器的光譜匹配因數(shù) 火焰光譜探測器的光譜匹配因數(shù) 火焰光譜探測器的光譜匹配因數(shù)

火焰光譜探測器的光譜匹配因數(shù)

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火焰光譜探測器的光譜匹配因數(shù) 4.7

從測量得到的火焰光譜數(shù)據(jù)出發(fā),對火焰探測器的光譜匹配因數(shù)進行研究,導出了光譜匹配因數(shù)的表達式,并在1~14μm波段范圍內(nèi),計算了insb紅外探測器對不同溫度黑體輻射的光譜匹配因數(shù),為新型火焰探測器的研制提供一些必要的理論依據(jù)。

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Er^3+鉍鉛鍶玻璃吸收光譜和上轉(zhuǎn)換光譜 Er^3+鉍鉛鍶玻璃吸收光譜和上轉(zhuǎn)換光譜 Er^3+鉍鉛鍶玻璃吸收光譜和上轉(zhuǎn)換光譜

Er^3+鉍鉛鍶玻璃吸收光譜和上轉(zhuǎn)換光譜

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Er^3+鉍鉛鍶玻璃吸收光譜和上轉(zhuǎn)換光譜 4.4

制備了新型摻er^3+鉍鉛鍶玻璃,研究了玻璃的吸收光譜和上轉(zhuǎn)換光譜性質(zhì),應用judd-ofelt理論計算了鉍鉛鍶玻璃的3個強度參量ωt(t=2,4,6),分別為ω2=3.27×10^-20cm^2,ω4=1.15×10^-20cm^2,ω6=0.38×10^-20cm^2。計算了er^3+離子的振子強度、自發(fā)輻射躍遷幾率、熒光分支比和輻射壽命等光譜參數(shù)。研究了上轉(zhuǎn)換發(fā)光強度隨泵浦激光功率的變化,上轉(zhuǎn)換熒光525,546和657nm曲線的斜率分別為1.86.1.88和1.85,表明紅、綠光發(fā)射均為雙光子吸收過程。

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X射線熒光光譜—單標法測定鑄鐵中硅,錳,磷和硫 X射線熒光光譜—單標法測定鑄鐵中硅,錳,磷和硫 X射線熒光光譜—單標法測定鑄鐵中硅,錳,磷和硫

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X射線熒光光譜—單標法測定鑄鐵中硅,錳,磷和硫 4.4

研究了x射線熒光光譜-單標法測定鑄鐵中硅、錳、磷、硫的條件,結(jié)果表明:對于待測元素含量變化不大的樣品,用x射線熒光光譜-單標法測定的結(jié)果滿意。該法用于鑄鐵中硅、錳、磷、硫的測定簡便、易行。

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劉思

職位:巖土工程技術(shù)副總工

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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