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從上世紀90年代初開始,世界范圍內掀起了研究高亮度LED的熱潮,以它為基礎的固體照明正在迅猛發展。因為高亮度LED采用雙異質結構,要求材料具有良好的晶格匹配,這個要求對用于異質結LED的材料體系提出了嚴格的限制。 Ⅲ-Ⅴ族氮化物半導體材料,擁有優良的光電性質,化學性質非常穩定,可在?高溫、酸堿、輻射環境下使?用,并且禁帶寬度大,因此在大功率的電子器件方面頗具吸引力,已引起了國內外眾多研究者的興趣。人們感興趣的Ⅲ-Ⅴ族氮化物是AIN、GaN、InN及其合金,通過控制它們各自的組份,其禁帶寬度可從InN的0.7eV到GaN的3.4eV直到AlN的6.2eV連續變化,覆蓋了整個可見光區,并擴展到紫外范圍,適合制備高亮度LED。
氧化亞銅為一價銅的氧化物,是鮮紅色粉末狀固體,幾乎不溶于水,在酸性溶液中化為二價銅。它是一種重要的P型半導體材料,禁帶寬度僅為2.1eV,光電轉換效率可達到18%。1998年氧化亞銅被發現可作為催化劑在陽光下將水分解成氫氣和氧氣,證明是一種極具前景的光催化氧化材料。現今,隨著納米材料的發展,不僅已經制備各種尺寸及形貌的氧化亞銅微納米結構,還提出了多種形貌控制理論,如量子點、納米線、納米片、納米球、多面體、空心結構等。納米級的Cu2O還具有獨特的光學和磁學性質,在光電轉換、工業催化和氣體傳感器等方面也得到了廣泛的應用。
隨著吸煙人口的不斷增長,與香煙有關的各類物證出現在刑事案件現場的比例逐步提高,進行香煙品牌和來源的分析,對鎖定偵查范圍、有效打擊犯罪變得尤為重要,現階段已經對香煙煙蒂、煙灰、煙絲、香煙盒外包裝薄膜、煙用內襯紙等進行了多項研究并取得了一定的成果。香煙盒外包裝薄膜即卷煙小盒及條盒外包裹的一層薄膜,全世界有85%以上的煙盒采用透明包裝材料進行包裝。因其具有阻隔性、透明性、熱封性、機械加工性、透氧透濕率小等特性,能有效防止香煙吸潮霉變,阻止煙草香氣外逸,具有良好的阻隔性和保香性。[1]
隨著社會與經濟的發展,環境污染越來越成為困繞著人類健康和制約社會繼續發展的嚴峻問題,多環芳烴類污染物,在環境中具有長期穩定性、可遷徙性以及生物富集性,能干擾生物內分泌系統,損壞生物的神經系統,潛在的致癌作用[1-3]。表面增強拉曼光譜(Surface enhanced Raman spectroscopy, SERS)作為一種強有力的原位分析技術,不僅可以像拉曼光譜一樣能夠提供分子結構的特征光譜,而且還可以極大地增強被測分子的拉曼信號,通常可以增強6個數量級以上,有時甚至可以達到14個數量級,從而達到單分子檢測。文獻研究表明表面增強拉曼光譜完全可以實現對特定環境污染物的高靈敏度定性和定量檢測。過去受限于拉曼光譜儀的發展,表面增強拉曼光譜基本上只能作為一種實驗室技術。隨著激光器技術、光纖技術以及CCD檢測技術的發展,拉曼光譜儀可以集成為一個小型、快速、簡便的檢測設備,進而使拉曼光譜儀應用于多環芳烴快速分析領域成為可能[4-11]。
盡管歐盟和美國的新法規要求航行在歐洲和美國沿海的船舶使用低硫航油,但由于執法難度大,違規風險小,在經濟利益的驅動下,便宜的、高硫的燃料仍被許多輪船違法使用。然而,新技術的發展將改變這一現象。基于一對Andor紫外光譜儀構建的實時空中污染檢測系統能夠以每小時20艘的速度實時監控船舶污染。
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