动态光散射纳米粒度测试系统的研制

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传统抛光利用沥青作为抛光盘,上面不断添加氧化铈或氧化铁抛光粉,依靠抛光盘和抛光工件的相对运动进行抛光。抛光粉作用于抛光玻璃表面,其粒度大小及分布特性是影响磨削能力和抛光后玻璃表面粗糙度的重要因素之一。粒度分布要小而均匀,才能保证抛光质量。本文针对纳米量级抛光粉粒度检测问题,研制出一套实用性强、小型化的实验系统用来检测纳米量级颗粒粒径分布。本文的主要工作有以下几点:1,介绍了几种具有代表性的纳米粒子检测方法,就其应用领域和测量范围比较了各自的优缺点,重点介绍了动态光散射技术。动态光
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膜片钳技术是现代细胞电生理研究的常规方法,为细胞生物学研究提供了重要手段。嵌入式系统及其相关技术近年来取得了快速的发展,它具有集成度高、体积小、专用性强、可靠性高等特点,是未来仪器的发展方向。采用基于嵌入式技术的膜片钳系统将更方便于膜片钳实验平台的构建,可以避免由计算机软硬件更新给开发者和用户带来的不便。本文设计了一种嵌入式膜片钳系统。系统使用ARM9处理器和Linux操作系统构建嵌入式平台,代替
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连续波HF化学激光的光谱是其重要参数之一,它的显著特点是各支谱线的强度随时间不断变化,从而需要实时监测。受阵列探测器技术的制约,合适波段的光谱仪很难获得,因此本文设计了一套方案,它通过对光路的改进,利用常见的PbS光导探测器达到了高速测量要求。PbS探测器的缺点在于其外壳尺寸无法缩减,在传统的多通道光谱仪方案中为了保证色散率,仪器体积过于庞大。论文提出了分层接收、交错采集的方法,实验证明它能够有效
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