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近期,兩起關(guān)于食用油安全的嚴重事件,涉兩家國內(nèi)知*企業(yè)在未經(jīng)清洗的情況下,直接由裝載煤制油轉(zhuǎn)為裝載食用大豆油。這一亂象迅速引發(fā)了社會各界的廣泛關(guān)注和強烈反響,食品安全問題再次被推到了風口浪尖。在此背景下,拉曼光譜檢測技術(shù)作為食品安全檢測的新興檢測手段,其重要性和應用價值得到了進一步的凸顯。面對食用油安全亂象,拉曼光譜通過激發(fā)光和物質(zhì)化學鍵的相互作用,形成具有*特性的光譜指紋,能夠精確區(qū)分不同物質(zhì)及其混合物的成分,拉曼光譜作為分子指紋光譜以其*特優(yōu)勢,成為了保障食用油安全的重要...
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近日,罐車化工油食用油混裝現(xiàn)象被報道,一些油罐車既承接糖漿、大豆油等可食用液體,也運送煤制油等礦物油,兩家涉事企業(yè)均為國內(nèi)知*企業(yè)。此次曝光再次將食品安全這一重大民生問題推向了公眾視野的前沿。世界衛(wèi)生組織將礦物油定義為“未處理或低級處理的工業(yè)品形態(tài)”,作為1號致癌物的一類,其可能有潛在致癌危險?;诎踩院凸に嚤匾缘淖钚略u估結(jié)果,并結(jié)合行業(yè)實際使用情況,2024年3月份發(fā)布的GB2760-2024《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》,對部分食品工業(yè)用加工助劑(下稱“加工助...
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主被動隔振方案針對ParkAFM的應用簡述背景隨著國內(nèi)外儀器發(fā)展對于精密化要求越來越高,特別是光學行業(yè)的蓬勃發(fā)展,無論是工業(yè)生產(chǎn)還是科學實驗對于隔振的要求越來越高,基于此我們卓立特別聯(lián)合韓國Park公司向大家重點推出主動隔振平臺系列,對于Park大家應該比較熟悉,在AFM領(lǐng)域中屬于領(lǐng)*羊的存在,那么關(guān)于Park的AFM的隔振方案中到底是如何實現(xiàn)的呢?接下來將為大家一一解密和剖析。簡單介紹一下AFM的應用:原子力顯微鏡(AtomicForceMicroscope,AFM)以下用...
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光學斬波器相位抖動特性分析摘要:光學斬波器用于向光源引入穩(wěn)定的調(diào)制。該調(diào)制的穩(wěn)定性可以通過抖動來表征,既斬波波形的邊沿時序相對于理想時鐘的變化。抖動可以以時間(秒)或相位(度)為單位表示,因此有時稱為“周期抖動”或“相位抖動”。在本技術(shù)說明中,我們定義了光學斬波實驗背景下的抖動,并提供了使用該定義的測量協(xié)議和結(jié)果。引言:顧名思義,光學斬波器用于將連續(xù)波光源轉(zhuǎn)換為用戶定義頻率的斬波波形。斬波周期的變化稱為抖動。通常,斬波周期的高度可重復性至關(guān)重要,因此抖動是光學斬波器的關(guān)鍵品質(zhì)...
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超寬帶極紫外相干光源--高次諧波在首篇《名家專欄》中,我們深入探討了阿秒超快光學的奇妙世界,揭示了其在追蹤電子動態(tài)、探索凝聚態(tài)物質(zhì)深層物理以及電子信號處理等領(lǐng)域的無限潛力。而今,我們踏入第二期,將焦點對準超寬帶極紫外相干光源的核心技術(shù)——高次諧波(High-OrderHarmonicGeneration,HHG)現(xiàn)象,這一技術(shù)不僅極大地豐富了超快光學的工具箱,更為科學研究開辟了新的視野。自1987年*次發(fā)現(xiàn)高次諧波(HHG)以來,極紫外高次諧波由于其高相干性、短脈沖及光子能量...
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光色測量原理在討論這個問題之前,我們需要弄明白幾個問題:1、什么是光色?2、為什么要測量光色?3、如何測量光色?1.什么是光色?什么是光?人們想盡各種辦法去解釋這個問題。早期有各種淳樸的解釋,有人解釋為“神的眼睛”,有人解釋為“人類眼睛里的火焰與太陽的火焰交織的產(chǎn)物”,更有人解釋為“眼睛發(fā)出視覺光線,就像觸角一樣,接觸到物體,從而在大腦中產(chǎn)生視覺感覺”??傊@種奇奇怪怪的解釋都是古人對光的本質(zhì)的探索。近現(xiàn)代,科學家曾經(jīng)提出過關(guān)于光的性質(zhì)的不同理論,*具影響力的有:牛頓的微粒...
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電催化氮還原反應(ENRR)作為一種在環(huán)境條件下合成綠色氨(NH3)的前途方法,近年來受到了廣泛關(guān)注。特別地,鎢(W)基材料已被證實為中**效的催化劑之一。在ENRR過程中,中間體的質(zhì)子化決定了整個反應的速率(RDS,Rate-DeterminingStep)。因此,如何增強中間體的吸附從而促進其質(zhì)子化,成為提升催化劑整體性能的關(guān)鍵。北京化工大學嚴乙銘教授、楊志宇副教授成功地在WS2-WO3異質(zhì)結(jié)構(gòu)中構(gòu)建了一個強界面電場,通過提高W的d帶中心來增強中間體的吸附,從而加速了EN...
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超級電容器(SCs)作為一種具有高功率密度和長循環(huán)壽命的儲能器件,越來越受到研究人員的關(guān)注。陰極材料包括過渡金屬基化合物、聚陰離子和普魯士藍類似物,是SCs能量輸出的關(guān)鍵決定因素之一。其中,錳基氧化物因其高天然豐度、高理論容量與環(huán)境相容性而備受關(guān)注。然而,由于在連續(xù)循環(huán)過程中Mn4+的還原,[MnO6]八面體發(fā)生Jahn-Teller(J-T)畸變導致容量衰減,限制了它們在SCs中的應用。北京化工大學嚴乙銘教授,楊志宇副教授通過Mg2+離子在過渡金屬(TM)層之間的限域來壓縮...
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