- Таобао
- Книги / Журналы/ Газеты
- Наука
- Из школа ( новый )
- 678050313624
Применение спектрометрии комбинационного рассеяния Yang Xu Shan, Wu Qilin в кратчайшие сроки уточняет основные концепции комбинационной спектрометрии, науки о приборах и обычно используемого рамановского спектра, включая спектрометр комбинационного рассеяния

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии

В этой книге кратко объясняется основные концепции, инструменты и обычно используемая комбинационная спектроскопия, а основное содержание включает в себя применение спектроскопии комбинационного рассеяния в микромеханике, материалостике, биомедицине и аптеке.В этой книге также рассматривается комбинация различных комбинационных спектроскопии и других методов тестирования и ее объема применения.

Предисловие
Глава 1 Основы прикладной комбинационной спектроскопии 1
1.1 Введение 1
1.2 Рамановское рассеяние и ее классическая теория 2
1.2.1 Рамановское рассеяние и спектр комбинационного рассеяния 2
1.2.2 Световой рассеяние 5
1.3 Поляризация рассеяния комбинационного рассеяния 5
1.4 Интенсивность пика Рамана 6
1.5 частота вибрации и частота вращения 8 8
1.6 Влияние температуры и давления на пик Рамана 9
1.7 Количественный и качественный анализ 11
1.7.1 Количественный анализ 12
1.7.2 Качественный анализ 12
1,8 Метод шума и вычета спектра комбинационного рассеяния 13
1.8.1 Шум передачи 14
1.8.2 Флуоресценция и фосфорценция 14
1.8.3 Излучение черного тела 17
1.8.4 Другие фоновые светильники 18
Ссылки 18
Глава 2 Рамановская спектроскопия Инструментария и основные методы 20
2.1 Введение 20
2.2 Фильтр-тип Рамановский спектрометр 21
2.3 Спектроскопический спектрометр Рамановский спектрометр 22
2.4 Michaelson Interferometer Raman Spectroster 23
2.5 Рамановский зонд-Микро-рамановая спектроскопия 25
2.5.1 Горизонтальное разрешение - система микроскопии 25
2.5.2 Осевое разрешение - Конфокальная микроскопия Рамановская спектроскопия 26
2.5.3 Визуализация Рамановской спектроскопии 27
2.6 Рамановский зонд - изготовленная спектроскопия комбинационной комбинации 28
2.6.1 ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЗНАК 29
2.6.2 Focus Probe 30
2.6.3 Применимые случаи для не изображающих зондов и фокусирующих зондов 31
2.6.4 Установка и защита оптических кабелей 31
2.7 Лазер 32
2.7.1 Типы лазеров 32
2.7.2 Применимые случаи для различных лазеров 33
2.7.3 Проблемы безопасности в лазерном использовании 34
2.8 Детектор 34
2.8.1 Силиконовый детектор CCD 34
2.8.2 Photomultiplier Tube 35
2.9 Подготовка и размещение образца 35
2.9.1 Сплошная образец 35
2.9.2 Образец газа 36
2.9.3 Образец жидкости 36
2.9.4 Повреждение выборки, вызванное лазерным облучением 36
2.9.5 Дифференциальная спектроскопия комбинационного рассеяния 37
2.9.6 Другие вспомогательные устройства 38
2.10 Enhanced Raman Spectroscopy 38
2.10.1 Усиление поверхности Рамановская спектроскопия 38
2.10.2 Резонансная спектроскопия Resonance 40
2.10.3 Усиление наконечника иглы и оптическая спектроскопия рамановского раманов в ближнем поле
2.11 Комбинация спектроскопии комбинационного рассеяния и других технологий тестирования 45
2.11.1 Обзор 45
2.11.2 Комбинация спектроскопии комбинационного рассеяния и AFM 47
2.11.3 Комбинация спектроскопии комбинационного рассеяния и SEM 53
2.11.4 Комбинация спектроскопии комбинационного рассеяния и инфракрасной спектроскопии 58
Ссылки 61
Глава 3 Рамановский спектр и его применение полимеров 63
3.1 Введение 63
3.2 Идентификация комбинационного спектра полимеров 64
3.2.1 Справочная спектроскопия 64
3.2.2 Метод спектрального пилинга 65
3.2.3 Совместное применение спектроскопии комбинационного рассеяния и инфракрасной спектроскопии 67
3.2.4, содержащий наполнитель полимер 68
3.2.5 Гетерофазный полимер 68
3.2.6 Технология распознавания компьютера 68
3.2.7.
3.3 Количественное определение полимерных компонентов 70
3.3.1 Основной принцип 70
3.3.2 Пример 70
3.3.3 Многомерная технология 72
3.3.4 Метод линейного разложения 72
3.4 Молекулярная структура полимеров 73
3.4.1 Конформационный изомер 73
3.4.2 Конфигурация Изомер 74
3.4.3 Стереометрическая регулярность 76
3.4.4 Определение секвенирования и конечной группы 76
3.5 Кристаллическая структура полимера 76
3.5.1 Метод определения кристалличности полимеров 77
3.5.2 Рамановские спектральные пики, связанные с кристаллическим состоянием полимера 77
3.5.3 Определение кристалличности волокон ПЭТ 78
3.5.4 Количественное определение кристалличности изотактического полипропилена 79
3.5.5 Качественная оценка полимерной кристалии 81
3.5.6 Другие факторы, влияющие на определение кристалличности 81
3.6 Структура ориентации полимера 82
3.6.1 Количественное описание состояния ориентации 82
3.6.2 Методы определения распределения ориентации 83
3.6.3 Примеры определения распределения ориентации 83
3.7 Фазовая структура смешанных полимеров 86
3.7.1 Метод испытаний на смешанную полимерную фазовую структуру 86
3.7.2 Региональное распределение компонентов 87
3.7.3 Региональное распределение кристалличности 90
3.8 Ядро и деградация полимеров 90
3.8.1 отверждение 90
3.8.2 Разрушение 92
3.9 Кинетика реакции полимеризации 92
3.9.1 Внутренний стандарт пик и его выбор 93
3.9.2 Кинетика реакции термопластичных материалов 96
3.9.3 Ограничения кинетики реакции мониторинга с использованием спектроскопии комбинационного рассеяния 99
3.10 Онлайн -тестирование полимерной обработки 99
3.10.1 Твердый полимер 99
3.10.2.
3.10.3 Трудности и решения для онлайн -тестирования 101
3.11 Рамановское спектральное поведение деформации полимера 104
3.11.1 Рамановский спектр полиамида 6 104
3.11.2 Кристаллическая фазовая трансформация при деформации полиамида 6 105
Ссылки 107
Глава 4 Рамановский спектр углерода, минералов и полупроводников 112
4.1 Введение 112
4.2 Графит углерод и аморфный углерод 113
4.2.1 Рамановский спектр графитового углерода и аморфного углерода 113
4.2.2 Рамановский спектр углеродного волокна 115
4.2.3 Микроструктура углеродного волокна и углеродных/углеродных композитных материалов 119
4.2.4 Графитовое соединение 121
4.3 Diamond Carbon 123
4.3.1 Обзор 123
4.3.2 Монокристаллический бриллиант 123
4.3.3 Микрон -кристаллический бриллиант 123
4.3.4 Нанокристаллический бриллиант 125
4.3.5 Алмазный углеводород 126
4.4 Ball Carbon 126
4.4.1 Структура сферы углерода 126
4.4.2 Вибрация и спектр комбинационного рассеяния сферического углерода 127
4.5 углеродные нанотрубки 129
4.5.1 Структура и спектр комбинационного рассеяния углеродных нанотрубок 129
4.5.2 Рамановское спектральное поведение деформации углеродных нанотрубков 131
4.5.3 Механизм усиления углеродных нанотрубков/полимерных композитов 135
4.5.4 Рамановская спектроскопия Определение ориентации углеродных нанотрубков 140
4.6 Рамановская спектроскопия идентификация минералов 144
4.6.1 Обзор 144
4.6.2 Идентификация драгоценных камней 144
4.6.3 Рамановская спектральная идентификация и спектральная идентификация флуоресценции жемчуга 146
4.7 Рамановская спектральная характеристика полупроводников 148
4.7.1 Состав полупроводниковых материалов 148
4.7.2 Кристаллическая структура и ориентация кристаллов 150
4.7.3 Структура интерфейса 154
4.7.4 Обнаружение локальной температуры 156
4.7.5 Стресс и штамм 158
Ссылка 160
Глава 5 Рамановская спектральная характеристика графена и его составных материалов 164
5.1 Структура и свойства графена 164
5.1.1 Определение графенового уровня № 164
5.1.2 Дефекты и расстройство графена 166
5.1.3 Крайняя хиральность графена 168
5.1.4 штамм графена 170
5.1.5 Рамановский спектр оксида графена 171
5.1.6 Функциональный графен 172
5.1.7 Ориентация графеновых листов 176
5.2 Модельный графен нанокомпозитный материал 180
5.2.1 Ответ на пиковое поведение графена Рамана на штамм 180
5.2.2. Передача напряжений интерфейса 183
5.3 Материал графена на основе полимеров 193
5.3.1 Межфазная передача напряжений нанокомпозитов графена/PDMS 194
5.3.2 Межфазное напряжение передачи нанокомпозитов оксида графена/полимера 196
5.4 нанокомпозиты на основе керамики и металлов 197
5.4.1 Материал графена на основе керамики 198
5.4.2 Нанокомпозитный материал на основе металлов 200
Ссылки 201
Глава 6 Анализ рамановской спектроскопии микромеханики композитных материалов 206
6.1 Основные экспериментальные методы для микромеханики интерфейсов композитных материалов 206
6.1.1 Одно волокно-вывод 206
6.1.2 МИКРОПАСКАЯ ВКЛЮЧЕНИЯ И ТЕСТ
6.1.3 Тест на перелом одного волокна 208
6.1.4 Тест на давление волокна 209
6.1.5 Тест изгиба 210
6.2 Микроструктура и деформация микромеханика керамических волокон 211
6.2.1 Nicalon Cilicon Carbide Fibre 211
6.2.2 SCS Кремниевое карбид -волокно 214
6.2.3 Ошибка-глино-циркониевое волокно 217
6.2.4 чистые волокна глинозем 219
6.3 Деформационная микромеханика высокоэффективного синтетического волокна 220
6.3.1 PPTA Fiber 220
6.3.2 PBO волокно 221
6.3.3 Ультра-высокое молекулярное полиэтиленовое волокно 223
6.3.4 Pet Faber 226
6.3.5 Общие черты молекулярной деформации высокоэффективных синтетических волокон 227
6.4 Микромеханика деформации углеродного волокна 227
6.5 Поведение интерфейса керамического волокно -армированного составных материалов 229
6.5.1 Вывод из карбинового волокна/стеклянных составных материалов кремниевого волокна/стекла 229 229
6.5.2 SIC/SIC Композитный материал под давлением нагрузки 233
6.5.3 Оборудование волоконного испытания карбида кремния/керамических композитных материалов 233
6.5.4 Определение комбинационного интерфейса микроструктуры композитных материалов керамического матрикса 235
6.6 Поведение раздела высокопроизводительных композитных материалов на основе синтетического волокна на основе полимеров 238
6.6.1 Тест на растяжение перелома для полного включения отдельных волокон 239
6.6.2 Одно волоконно-тест 241
6.6.3 Microdroplet.
6.7 Поведение раздела композитных материалов, усиленных углеродным волокном, 245
6.7.1 Композитный материал, усиленный полимером на основе полимера, 245
6.7.2 Углеродное волокно/углеродный композитный материал 249
6.8 Микромеханика деформации натуральных волокон и их составных материалов 252
6.8.1 Высокий модуль целлюлозного волокна 252
6.8.2 Натуральные целлюлозные волокна и их составные материалы 255
6.8.3 Шелковое волокно и шелковое волокно.
6.9 остаточная деформация/напряжение композитных материалов 259
6.9.1 Стеклянный композитный материал 260
6.9.2 Композитные материалы на основе металлов 263
6.9.3 Композитные материалы и керамические материалы керамической матрицы 264
6.9.4 Al-Si Eutectic 266
Ссылки 267
Глава 7 Анализ флуоресцентной спектроскопии микромеханики композитных материалов 273
7.1 Флуоресцентная эмиссия и флуоресцентная спектр 273
7.2 Взаимосвязь между номером пикового волны флуоресценции и стрессом 274
7.2.1 Эффект спектра давления флуоресцентного спектра 274
7.2.2 Коэффициент спектра давления и его определение монокристаллического алюминия 275
7.2.3 Связь между пиковым волновым номером и штаммом поликристаллических волокон алюминия 277
7.2.4. Взаимосвязь между длиной волны флуоресцентного пика стеклянного волокна и деформацией/напряжением 281
7.3 Термическая остаточная деформация и напряжение сдвига интерфейса на основе стеклянных композитных материалов 282
7.4 Поведение интерфейса композитных материалов на основе стекла под внешней нагрузкой 286
7.4.1 Повреждение интерфейса, вызванное растягивающим напряжением 286
7.4.2 Коррекция модели передачи напряжений интерфейса 288
7.5 Тестирование на основе металлических композитных материалов 289
7.6 Тест на перелон одно волокна на полимерных композитных материалах 291
7.7 Радиальное напряжение волокон: Тест Брутмана 291
7.8 Взаимодействие между волокнами внутри композитных материалов 295
7.9 остаточный штамм слоистого композитного материала Zro2-Al2O3 296
Ссылки 297
Глава 8 Применение комбинационной спектроскопии в биомедицине и аптеке 300
8.1 Обзор биомедицинского применения рамановской спектроскопии 300
8.2 Рамановские спектральные характеристики основных биологических композиций 301
8.2.1 Нуклеиновая кислота 302
8.2.2 Полипептиды и белки 303
8.2.3 Липид и биопленки 304
8.3 Биомедицинское применение комбинационного спектра 305
8.3.1 Сосудистая наука 305
8.3.2 камни 307
8.3.3 Ортопедическая хирургия 309
8.3.4 Стоматология 312
8.3.5 Офтальмология 314
8.3.6 Патология 316
8.4 Биомедицинские перспективы спектроскопии комбинационного рассеяния 319
8.5 Обзор фармакологического применения рамановской спектроскопии 320
8.6 Примеры исследований лекарств и применения рамановской спектроскопии 322
8.6.1 Идентификация лекарственного сырья 322
8.6.2 Идентификация готовых лекарств 324
8.6.3 Идентификация радиоактивно меченных лекарств 326
8.6.4 Молекулярная структура и агрегатная структура лекарственных веществ 326
8.6.5 Кинетический мониторинг реакции на лекарство 327
8.6.6 Рамановская визуализация компонентов и структур 328
8.7 Применение поверхностной спектроскопии комбинационного рассеяния 329
8.7.1 Применение SERS в диагностике заболеваний 330
8.7.2 Применение SERS в клинической медицине 333
8.7.3 Применение SERS в аптеке 334
Ссылки 335
