Recent Advances in Spectroscopy

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出版者:Springer
作者:Raveendran, A. V. 编
出品人:
页数:244
译者:
出版时间:2010-5-12
价格:USD 259.00
装帧:Hardcover
isbn号码:9783642103216
丛书系列:
图书标签:
  • 光谱学
  • 分析化学
  • 物理化学
  • 材料科学
  • 化学分析
  • 光学
  • 仪器分析
  • 光谱技术
  • 化学
  • 科学研究
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具体描述

In recent years there have been great advances in the fields of laboratory and astronomical spectroscopy. These have been equally matched by large-scale computations using state-of-the-art theoretical methods. The accurate atomic opacities that are available today play a great role in the field of biomedical research using nanotechnology. The proceedings of the "International Conference on Recent Advances in Spectroscopy: Theoretical, Experimental and Astrophysical Perspectives" contain both invited and contributory papers, which give the most recent results by the peers in the areas of theoretical and experimental atomic physics as well as observational astrophysics.

《光谱学的最新进展》 内容概述: 《光谱学的最新进展》是一本汇集了当今光谱学领域前沿研究成果的学术专著。本书聚焦于光谱学理论、方法与技术的最新突破,深入探讨了这些进展在各个科学分支及工业应用中的广泛影响。 本书的结构精心设计,从基础理论的更新到仪器设备的革新,再到具体应用案例的展示,层层递进,为读者呈现一幅完整而生动的光谱学发展图景。 第一部分:理论与方法学的革新 本部分将重点阐述光谱学基础理论的最新发展。例如,在量子化学计算能力飞跃式提升的背景下,如何更精确地模拟复杂分子的光谱性质,预测新材料的光学响应,以及从理论层面理解光谱信号的深层机制。内容将涵盖从微观相互作用到宏观现象的理论建模,包括但不限于: 高精度量子化学计算在光谱预测中的应用: 探讨了密度泛函理论(DFT)、耦合簇(CC)理论等先进计算方法如何更准确地预测分子和材料的光谱参数(如吸收、发射、拉曼位移、荧光量子产率等),以及这些预测如何指导实验设计和物质结构解析。 非线性光谱学理论的最新进展: 深入分析多光子吸收、激发-激发湮灭、受激拉曼散射等非线性光学现象背后的物理机制,以及如何通过理论模型来理解和调控这些过程,从而实现更高灵敏度和选择性的探测。 机器学习与人工智能在光谱解析中的赋能: 介绍如何利用深度学习、神经网络等AI技术,从海量光谱数据中提取有意义的信息,实现光谱信号的自动识别、分类、定量分析以及复杂混合物的解卷积,从而加速数据处理和科学发现。 时域光谱学的新理论框架: 阐述超快激光技术推动下的时域光谱学(如瞬态吸收光谱、时间分辨荧光光谱)在研究分子动力学、光化学反应过程中的理论基础,以及如何通过精细的时间分辨来揭示瞬息万变的化学过程。 第二部分:仪器与技术的新突破 本部分将详细介绍在光谱仪设计、探测器技术以及信号处理方面的最新进展,这些技术的进步是实现更高效、更灵敏、更精确光谱测量的基石。 新型光源技术: 介绍从可调谐激光器(如量子级联激光器、光纤激光器)到同步辐射光源、自由电子激光器等,它们如何提供更宽的波长范围、更高的功率密度和更短的脉冲宽度,从而拓展光谱技术的应用边界。 高灵敏度探测器: 探讨超导纳米线单光子探测器(SNSPD)、低噪声CCD/CMOS传感器、高效光电倍增管等新型探测技术,它们如何显著降低检测极限,实现对微弱信号的精确测量。 微型化与便携式光谱仪: 介绍将光谱仪小型化、集成化的趋势,以及MEMS技术、光子芯片等在开发便携式、现场可用光谱分析仪中的应用,这对于现场监测、远程诊断具有重要意义。 多维光谱技术: 详细介绍二维核磁共振(2D NMR)、二维电子光谱(2DES)等能够同时提供多种信息维度的光谱技术,它们如何提供比传统一维光谱更丰富、更深入的分子结构和动力学信息。 新型光谱技术: 介绍诸如太赫兹(THz)光谱、高光谱成像、拉曼成像、表面增强拉曼光谱(SERS)、显微红外光谱等,这些技术在特定领域展现出的独特优势和应用前景。 第三部分:跨学科的应用与展望 本部分将聚焦于光谱学最新进展在各个前沿科学领域和工业部门的实际应用,展示光谱学作为一种通用型分析工具的强大生命力。 材料科学与工程: 新材料的表征与设计: 如何利用光谱技术(如X射线光电子能谱XPS、能量色散X射线光谱EDS、紫外-可见吸收光谱UV-Vis、荧光光谱)精确表征纳米材料、半导体、金属有机框架(MOFs)等的组成、结构、电子性质和光学特性,并指导新型功能材料的设计与合成。 催化剂的实时监测: 通过原位(in situ)或非原位(operando)光谱技术,实时监测催化反应过程中催化剂表面的变化、活性物种的生成与转化,为理解催化机理和优化催化剂性能提供关键信息。 生命科学与生物技术: 蛋白质结构与功能研究: 利用圆二色谱(CD)、荧光光谱、红外光谱等技术研究蛋白质的二级、三级结构,以及蛋白质与配体相互作用、构象变化等。 疾病诊断与生物标志物检测: 介绍基于光谱技术的无损、快速的疾病诊断方法,如利用拉曼光谱、红外光谱检测组织或体液中的生物标志物,以及开发高灵敏度的生物传感器。 细胞成像与分析: 利用荧光显微光谱、多光子显微镜等技术,实现对细胞器、分子分布、生理过程的实时成像和定量分析。 环境监测与食品安全: 污染物检测与溯源: 应用高光谱成像、气相色谱-质谱联用(GC-MS)、液相色谱-质谱联用(LC-MS)等技术,实现对水体、土壤、空气中微量污染物的高效检测和来源追踪。 食品质量与安全评估: 利用近红外光谱(NIR)、拉曼光谱等技术,快速无损地检测食品的成分、新鲜度、掺假情况,以及病原菌等有害物质。 能源与可持续发展: 太阳能电池与光伏材料: 利用光谱技术研究光伏材料的载流子动力学、激子行为、界面特性,以提高太阳能电池的效率和稳定性。 电池技术: 通过原位光谱技术监测锂离子电池、固态电池等充放电过程中的电极材料和电解质变化,深入理解电池衰减机制。 考古学与文物保护: 文物成分分析与年代测定: 利用X射线荧光光谱(XRF)、拉曼光谱等无损检测技术,分析文物的材料成分,辅助鉴定文物的真伪和年代。 文物保护与修复: 通过光谱分析了解文物材料的劣化机理,为制定科学的保护和修复方案提供依据。 本书最后将对光谱学的未来发展方向进行展望,预测新的理论突破、技术革新以及其在解决人类面临的重大挑战中的潜力,为该领域的进一步研究提供启示。 《光谱学的最新进展》不仅是光谱学研究人员的宝贵参考资料,也对化学、物理、材料、生物、医学、环境科学等多个领域的学者具有重要的参考价值。本书旨在促进学术交流,激发创新思维,推动光谱学在科学研究和技术应用中不断向前发展。

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