制備了隨溫度升高螺旋扭曲力急劇減小的手性化合物,通過傅立葉變換紅外光譜(FT-IR)、基質(zhì)輔助激光解析電離-飛行時間質(zhì)譜(MALDI-TOF-MS)以及元素分析(EA)等表征手段對所制備的手性化合物的化學(xué)結(jié)構(gòu)進行了表征,證實了制備的手性化合物為預(yù)期的化學(xué)結(jié)構(gòu)。 基于制備的隨溫度升高螺旋扭曲力急劇減小的手性化合物【該手性化合物與向列相(N相)液晶混配得到的手征性向列相(N*相)液晶復(fù)合體系的螺距隨溫度升高急劇增大】,調(diào)制了手性化合物/N相液晶/紫外自由基聚合單體/紫外陽離子聚合單體/引發(fā)劑復(fù)合體系。采用線性升溫紫外自由基和紫外陽離子協(xié)同聚合制備了寬波段光屏蔽薄膜材料,研究了紫外光輻照度及升溫速率對光屏蔽薄膜材料的螺距非均勻分布、反射波長和反射波寬的影響;采用變溫紫外自由基和紫外陽離子協(xié)同聚合制備了寬波段光屏蔽薄膜材料,研究了紫外光輻照度、紫外陽離子聚合單體含量、紫外自由基聚合單體含量及聚合時間對光屏蔽薄膜材料的螺距非均勻分布、反射波長和反射波寬的影響。 基于制備的隨溫度升高螺旋扭曲力急劇減小的手性化合物,調(diào)制了手性化合物/N相液晶/紫外自由基聚合單體/紫外陽離子聚合單體/自由基引發(fā)劑/陽離子引發(fā)劑復(fù)合體系。采用紫外自由基和紫外陽離子分步聚合制備了寬波段光屏蔽薄膜材料,研究了紫外光(365 nm)輻照度、紫外光(254 nm)輻照度、紫外光(365 nm)輻照時間、紫外光(254 nm)輻照時間、紫外自由基聚合單體含量、紫外陽離子聚合單體含量、紫外陽離子聚合單體聚合度及紫外陽離子聚合單體剛?cè)嵝詫馄帘伪∧げ牧系穆菥喾蔷鶆蚍植?、反射波長和反射波寬的影響。為液晶光屏蔽薄膜材料的制備及光學(xué)性能的研究開辟一條新的途徑。
合成隨溫度變化螺旋扭曲力急劇變化的手性化合物。調(diào)制手性化合物/向列相液晶/自由基聚合單體/陽離子聚合單體/引發(fā)劑復(fù)合體系,采用紫外自由基聚合和陽離子聚合協(xié)同聚合的方式制備手征性向列相(N*相)液晶/高分子網(wǎng)絡(luò)復(fù)合材料,以及調(diào)制手性化合物/向列相液晶/自由基聚合單體/陽離子聚合單體/自由基引發(fā)劑/陽離子引發(fā)劑復(fù)合體系,采用紫外自由基聚合和陽離子聚合分步聚合的方式制備N*相液晶/高分子網(wǎng)絡(luò)復(fù)合材料。研究紫外光照射強度、時間以及溫度對高分子網(wǎng)絡(luò)的微觀結(jié)構(gòu)、N*相液晶的螺距大小及螺距微區(qū)分布的影響,探索N*相液晶螺距非均勻分布的調(diào)控方法及機理,進一步研究復(fù)合材料的組成、高分子網(wǎng)絡(luò)的微觀結(jié)構(gòu)、N*相液晶的螺距大小及螺距微區(qū)分布對光屏蔽薄膜材料反射波長和反射波寬范圍的影響,探索通過熱、光外場精確調(diào)控制備可應(yīng)用于不同波段要求的寬波段光屏蔽薄膜材料的方法。
當(dāng)固體或液體的一維線性尺度遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于其他二維時,我們將這樣的固體或液體稱為膜。通常,膜可分為兩類,一類是厚度大于1微米的膜,稱為厚膜;另一類則是厚度小于1微米的膜,稱為薄膜。 半導(dǎo)體功能器件和光學(xué)鍍膜是...
塑料包裝及塑料包裝產(chǎn)品在市場上所占的份額越來越大,特別是復(fù)合塑料軟包裝,已經(jīng)廣泛地應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、化工等領(lǐng)域,其中又以食品包裝所占比例最大,比如飲料包裝、速凍食品包裝、蒸煮食品包裝、快餐食品包裝等,...
石墨烯,六方氮化硼,一系列過渡金屬硫化物(比如二硫化鉬,硒化鉬,二硫化鎢,二硒化鎢等等),正在寫二維范德瓦爾斯材料的論文,隨手加上幾個,望采納
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以廢棄稻草為原料,采用堿性過氧化氫法提取了稻草中的半纖維素。以木糖醇為增塑劑,羧甲基纖維素鈉(CMC)為共混組分,制備了一系列半纖維素共混薄膜(BF),對其結(jié)構(gòu)進行了紅外光譜(FTIR)及X-射線衍射(XRD)分析,并研究了增塑劑及共混組分質(zhì)量分?jǐn)?shù)對半纖維素共混薄膜拉伸性能的影響。結(jié)果表明:適量添加木糖醇和增加CMC質(zhì)量分?jǐn)?shù)均有助于改善半纖維素薄膜的柔韌性。
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最常見的塑料薄膜包裝材料 飲料包裝、 速凍食品包裝、 蒸煮食品包裝、 快餐食品包裝??這都是我們常見到的塑料 薄膜包裝材料, 給我們的生活帶來了極大的便利, 除了在食品包裝上的應(yīng)用, 還廣泛應(yīng)用于 食品、醫(yī)藥、化工等領(lǐng)域。下面就為大家簡單介紹幾種最為常見的塑料薄膜包裝材料。 雙向拉伸聚丙烯薄膜 (BOPP) 雙向拉伸聚丙烯薄膜是由聚丙烯顆粒經(jīng)共擠形成片材后, 再經(jīng)縱橫兩個方向的拉伸而獲 得的。由于拉伸分子定向,所以此薄膜的物理穩(wěn)定性、機械強度、氣密性較好,透明度和光 澤度較高,堅韌耐磨,是目前應(yīng)用最廣泛的印刷薄膜。一般使用厚度為 20~40μm,應(yīng)用最 廣泛的為 20μm。其主要缺點是熱封性差,所以一般用做復(fù)合薄膜的外層薄膜,如與聚乙烯 薄膜復(fù)合后防潮性、透明性、強度、挺度和印刷性均較理想,適用于盛裝干燥食品。由于雙 向拉伸聚丙烯薄膜的表面為非極性,結(jié)晶度高,表面自由能低,因此,其印刷性能
多波段光源光源分類
過去的鹵素多波段光源,現(xiàn)在主要是氙燈光源,根據(jù)設(shè)計方式分為手持式和臺式多波段光源:
手持式主要是手持式十三波段光源,例如JTX-T911手持式十三波段光源。手持式又稱為便攜式多波段光源。
手持式十三波段光源采用55瓦氙燈為發(fā)光源,氙燈輸出光譜的范圍在250nm-800nm區(qū)間,均衡地分布在紫外、可見和近紅外區(qū)。經(jīng)濾光片濾光后,在350nm-700nm范圍內(nèi)的各個波段都能濾出能量較強的單色光,而且各波段的能量比較均衡。隨著發(fā)展,十三波段光源已由55W瓦氙燈到75W氙燈為發(fā)光源!
臺式多波段光源功率大、輸出光強,均勻、燈泡壽命長,為滿足用戶不同的需求,在光路設(shè)計上有獨特的設(shè)計,輸出光斑焦距可調(diào),輸出光可自行調(diào)節(jié)強弱,配置高容量的鋰電池,連續(xù)供電時間達(dá)90分鐘 ;人性化外觀設(shè)計。在許多刑事案件現(xiàn)場工作中取得了極大的成績;同類產(chǎn)品中受到用戶和專家的一致好評。
目前市場還有德國十波段光源,多波段光源七個波段以上,主要擁有紫外光,藍(lán)光,白光,CSS等已經(jīng)足夠用了,不需要更多的波段。
十三波段:
輸出波段(13個):
白光-365nm-415nm-450nm-css-490nm-510nm-530nm-555nm-570nm-590nm-610nm-弱白光
關(guān)于多波段光源使用是一個日積月累的過程,只有在使用中才能得到技能的提高。
紫外材料的折射率不高,許多材料(特別是氟化物)很難加工,并具有吸濕性,所以在加工和裝配時,需要防止?jié)駳鈱鈱W(xué)材料的損害。很多類型的材料暴露在短波紫外波段(小于320nm左右)會受到損害,玻璃將變暗,塑料將變黃和出現(xiàn)裂紋。
1、 激發(fā)痕跡或背景的熒光可增強痕跡的反差
當(dāng)一種物質(zhì)吸收某一個特殊波段的光波時,一部分的能量被轉(zhuǎn)換成熱量,另一部分能量被轉(zhuǎn)換成新的光波被發(fā)射出去。這個新的光波稱為熒光,被物質(zhì)吸收的光波稱為激發(fā)光。熒光的光子能量低于激發(fā)光,光強度低于激發(fā)光,波長大于激發(fā)光。物質(zhì)吸收某一特殊波段光波產(chǎn)生熒光的特性可以用來提高痕跡物證的反差。
對一些反差很弱無法直接拍照的指紋,經(jīng)熒光粉末或化學(xué)試劑處理后在特定波段光的照射下可以發(fā)出較強的熒光,拍照指紋的熒光圖象可以獲得高反差的指紋圖象??蓪χ讣y進行處理并使其發(fā)出熒光的化學(xué)試劑有:DFO、氯化鋅、硝酸鎘、BBD、羅丹明6G、Ardrox、基礎(chǔ)黃、基礎(chǔ)紅、二氯熒光素、堿性品紅等。
例如,用紅色熒光指紋粉末刷顯無色汗液指紋,用HXGY-12BD的450nm蘭色光照射指紋,佩帶橙色眼鏡就可以觀察到指紋發(fā)出明亮的熒光。
再如,用502膠熏顯塑料上的指紋,再用Ardrox對指紋進行染色,用HXGY-12BD 的365nm光照射,佩帶黃色眼鏡觀察就可以看到指紋發(fā)出明亮的熒光。
有很多物質(zhì)如精液、尿液、唾液、其他體液、纖維、油脂、紙張、射擊殘留物、油墨、炸藥、某些化學(xué)品等物質(zhì)不經(jīng)過任何化學(xué)處理就可以在吸收特定波段光波時發(fā)出自然熒光。利用這些物質(zhì)的自然熒光特性可以拍照它們的熒光圖象。
例如,用十三波段光源的450nm藍(lán)色光照射精斑,佩帶橙色眼鏡,就可以觀察到精斑發(fā)出明亮的熒光。
2、 利用痕跡與背景對各種色光吸收率的差別增強痕跡反差
當(dāng)光照射在物質(zhì)表面上時,物質(zhì)可以吸收光,也可以反射光。某個特定物質(zhì)可能較強地吸收某個特定波段的光,而強烈地反射其他波段的光。不同物質(zhì)對光的吸收波段和反射波段是不同的。
用一束特定波段的光照射承載痕跡的客體表面時,由于痕跡和背景客體對入射光的吸收率有較大差別,痕跡與客體之間的反差會顯著加強。依據(jù)此原理,我們就可以利用多波段光源輸出的各種波段的光增強痕跡的反差。
例如,有一枚在藍(lán)色背景上的指紋,經(jīng)茚三酮處理后,用藍(lán)色光(450nm或470nm)照射。紅色的指紋紋線強烈吸收藍(lán)色光,而藍(lán)色的背景卻強烈地反射藍(lán)色光,人眼觀察的結(jié)果就是在明亮的背景下,指紋紋線非常暗淡。
又如,血液較強吸收紫色光(415nm),用415nm紫光照射淺血指紋,指紋紋線的顏色會被加深。
3、 利用光導(dǎo)管輸出的均勻光束進行靈活的配光
十三波段光源輸出光的均勻度明顯好于普通光源,配光效果更優(yōu)良。
例如,用十三波段光源的白光低角度斜射玻璃表面上的指紋,人眼尋找合適的觀察方向,就可以觀察到背景與指紋之間的明顯反差。如果觀察方向與背景的鏡反射方向重合,就會看到背景明亮,指紋暗淡;如果觀察方向錯開背景的鏡反射方向,就會看到,背景暗淡,指紋明亮。
又如,在光滑的地板上有一枚灰塵足跡,用十三波段光源的白光以最大的強度貼近地面對足跡進行掠入射照明。從正上方觀察,會看到在暗淡的背景下足跡非常明亮。掠入射照明使地面的鏡向反射光以貼近地面的方向射出,不能進入正上方的人眼,掠入射又最大限度地抑制了地面對入射光的內(nèi)反射,因此地面看起來很暗淡?;覊m顆粒對入射光進行漫反射,高強度的入射光使灰塵顆粒在正上方的反射光有足夠的強度。普通光源因無法象多波段光源那樣貼近地面進行掠入射,不能有效地抑制地面對入射光的內(nèi)反射,因此配光效果不如多波段光源。