不同氣體混合發射的激光顏色會改變嗎?
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能知道幾個答案就幾個吧,答案滿意者,追加十分!感謝各位的回答!! 1、比如二氧化碳激光是不可見光,如果在其中混入氦氖氬氪氙氡一類的有色發體,那么發射出的激光會不會就變成可見光了,或者說顯示的是該可見光的顏色? 2、不同顏色的氣體混合的激光... 能知道幾個答案就幾個吧,答案滿意者,追加十分!感謝各位的回答!! 1、比如二氧化碳激光是不可見光,如果在其中混入氦氖氬氪氙氡一類的有色發體,那么發射出的激光會不會就變成可見光了,或者說顯示的是該可見光的顏色? 2、不同顏色的氣體混合的激光,是不是顏色也會不同呢? 3、另外:比如二氧化碳激光與氖氣激光分開同角度發射,其光線軌跡會因為溫度的影響而發生巨大偏差,如果混合發射,會不會兩束光線就分開行走各自的軌跡了呢? 非常感謝!! 展開
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- 殺死一條街 2012-07-17 00:00:00
- 1.二氧化碳中混入惰性氣體發射的激光一般還是紅外光。因為激光是受激輻射,一般的惰性氣體發光是電離自發輻射光,氦氖激光器受激輻射條件和二氧化碳激光器受激輻射條件不同,所以混合氣體中可能二氧化碳已經達到受激輻射條件但是其他氣體沒有達到便不會輻射出可見激光。 總之不同材料受激輻射的條件不一樣,激光是激光材料受泵浦光激勵發生粒子數反轉,在光學諧振器中諧振加強,Z后輻射出激光。不同于以往的發光方式。混合材料若能受激勵就有可能輻射某種激光,若只是某種成分受激勵便只能輻射該材料對應的激光(如二氧化碳激光器,工作介質是二氧化碳和其他輔助氣體)。
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- 廖大俠house 2012-07-07 00:00:00
- 會
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- jpf2000117的家 2012-07-07 00:00:00
- 不會
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- fstepcq 2012-07-07 00:00:00
- 1.二氧化碳中混入惰性氣體發射的激光一般還是紅外光。因為激光是受激輻射,一般的惰性氣體發光是電離自發輻射光,氦氖激光器受激輻射條件和二氧化碳激光器受激輻射條件不同,所以混合氣體中可能二氧化碳已經達到受激輻射條件但是其他氣體沒有達到便不會輻射出可見激光。 總之不同材料受激輻射的條件不一樣,激光是激光材料受泵浦光激勵發生粒子數反轉,在光學諧振器中諧振加強,Z后輻射出激光。不同于以往的發光方式。混合材料若能受激勵就有可能輻射某種激光,若只是某種成分受激勵便只能輻射該材料對應的激光(如二氧化碳激光器,工作介質是二氧化碳和其他輔助氣體)。
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實驗室中的旋渦混合器,在混合少量樣品時起到了非常大的作用。它混合速度快且徹底,液體呈旋渦狀,能將附在管壁上的試液全部混勻,而且由于其無需在樣品中加入攪動部件,避免了交叉污染。廣泛用于樣品前處理、生化及微生物檢測等各類需快速混勻的實驗任務。
渦旋混合器是利用偏心旋轉原理使試管等容器中的液體產生渦流,從而使溶液充分混合。要達到WM的混勻效果,充分的渦旋很重要。但是,如果試管中樣品裝量過多的話,即使渦旋速度調到ZD,在液體中也只能形成紊流,而非真正的渦旋,這樣一來,整個混勻效果將大打折扣。通常,會建議將試管中的裝量控制在管子容量(或者高度)的2/3及以下。
下面,我們通過實驗來比較一下不同裝樣量時的渦旋混勻效果。
01 實驗方法
在15 mL離心管中加入不同量的純水,再加入少量高濃度堿性藍溶液,純水:堿性藍溶液=14:1。然后進行渦旋混合,渦旋轉速:2500 rpm,渦旋時間:10秒。
02 實驗結果比較
2.1 樣品量為離心管容量的1/3、2/3和3/3時的比較
樣品量為離心管容量的1/3、2/3和3/3時,即溶液加入量為5 mL、10 mL和14 mL。從圖1可以看到,在未進行渦旋時,堿性藍溶液是處于上層,所以,我們可以通過觀察堿性藍溶液的分散情況來判定渦旋混合是否徹底。
圖1 未渦旋的情況
渦旋之后,從圖2中可以看到溶液量為5 mL和10 mL時,其渦旋情況穩定,堿性藍溶液能夠在10秒內很好的與純水混合。而溶液量為14 mL的離心管中,并沒有形成穩定的渦旋,只有局部的紊流發生,在10秒之后,堿性藍溶液并未能與純水混合好,與未渦旋之前的狀態差不多。
圖2 渦旋時和渦旋后的情況
2.2 樣品量為離心管容量的2/3至3/3之間的比較
為進一步比較樣品量為離心管容量的2/3至3/3之間時渦旋情況,直接將2.1中渦旋后的14 mL樣品用塑料滴管慢慢吸取掉一部分溶液,至離心管中溶液量分別為12 mL和11 mL。從圖3和圖4可以看到,在渦旋時并沒有形成穩定的渦流,且伴隨有局部的紊流發生。在渦旋10秒后,在離心管的底部位置能看到無色的部分,即堿性藍溶液依舊沒有與純水完全混勻。
圖3 12mL裝樣量渦旋時和渦旋后的情況
圖4 11mL裝樣量渦旋時和渦旋后的情況
03 實驗總結
從上述2.1和2.2的實驗比較來看,樣品量應控制在離心管總容量的2/3及以下時,才能在渦旋時形成穩定、WM的渦流,從而能夠更好的混合樣品。
這就是渦旋的正確打開方式,你記住了嗎?
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