科学家研究出新型化合物,可将红外光线转变为可见光线,有什么作用?

2025-04-05ASPCMS社区 - fjmyhfvclm

科技盲盒的回答:


我们都知道,太阳光谱是由一系列不同波长的光谱所组成。分为可见光与不可见光两部分。可见光的波长为400~760nm,散射后分为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫7色,集中起来则为白光。

不可见光,又分为2种:位于红光之外区的叫红外线,波长大于760nm,最长达5 300nm;位于紫光之外区的叫紫外线,波长290~400nm。

目前大多数技术捕获的都是可见光,比如太阳能电池,那太阳光谱中的其他部分就浪费了,如果可以将捕捉红外光,并将其转换为可见光,就可以被太阳能电池吸收,大大提公升光伏效率。

可见光很容易被表面正举反射,而红外光因具有更长的波长,所以可以穿透緻密的材料,通过这种转换技术,可将红外光调整到所需的波长,使其卜清纤无创的穿过各种材料,如模具、血液和组织等。比如现在用于**某些癌症的光动力**(pdt),使用的是一种特殊的药物,也就是光敏剂,由光触发产生高反应性的氧气,能够杀死或抑制癌细胞的生长。目前的pdt**还只侷限于区域性或表面的**。

如果採用这种光转换技术,就可以将pdt带入身体以前无法进入的区域,扩大**範围。

红外光**可以有助于**许多疾病和病症,包括创伤性脑损伤,受损的神经和脊髓,听力丧失以及癌症。

採用上转换技术进行组织构建和药物输送,为改变光与生物体相互作用的方式开闢了前所未有的新方式。

其他可能的应用包括远端管理化学品仓库、太阳能发电和数型仿据储存、药物开发、感测器、食品安全方法、可模塑骨模拟複合材料和处理微电子元件。

️一种分子装置可将红外线变成可见光

机器的回答:


乙个国际研究团队开发出一种检测红外光的新方法,通过将红外光的频率变为可见咐旁告光的频率,可将常见的高灵敏度可见光探测启孝器的「视野」扩充套件到远红外线。这一突破性研究发表在最近的《科学》杂誌上。

人类眼睛可看到400—750太赫兹之间的频率,这些频率定义了可见光谱。手机摄像头中的光感测器可检测低至300太赫兹的频率,而通过光纤连线网际网络的检测器可检测到大约200太赫兹的频率。

在较低频率下,光传输的能量不足以触发人类眼睛和许多其他感测器中的光感受器,而100太赫兹以下的频率(中红外和远红外光谱)有着丰富的可用资讯。例如,表面温度为20 的物体会发出高达10太赫兹的红外光,这可以通过热成像「看到」。此外,化学和生物物质在中红外区域具有不同的吸收带,这意味着可通过红外光谱远端无损地识别它们。

但变频并不是一件容易的事。由于能量守恆定律,光的频率无法通过反射或透射等方法轻易改变。

在新研究中,来自瑞士洛桑联邦理工学院(epfl)、中国武汉理工大学、西班牙瓦伦西亚理工大学和荷兰原子和分子物理学研究所的科学家们通过使用介质(微小振动分子)向红外光新增能量来解决这个问题。红外光被引导到分子,在那里被转换成振动能量。同时,更高频率的雷射束撞击相同的分子以提供额外的能量,并将振动转化为可见光。

为了促进转换过程,分子夹在金属奈米结构之间,通过将红外光和雷射能量集中在分子上,充当光学天线。

领导这项研究的epfl基础科学学院克里斯多夫·加兰德教授说:「新装置具有许多吸引人的功能。首先,转换过程是连贯的,这意味着原始红外光中存在的所有资讯都忠实地对映到新产生的可见光上。

它允许使用标準探测器(如手机摄像头中的探测器)进行高解像度红外光谱分析。其次,每个装置的长度和宽度约为几衡明微公尺,这意味着它可以合併到大型画素阵列中。最后,该方法具有高度通用性,只需选择具有不同振动模式的分子,即可适应不同的频率。

範辉。

️红外线具有______效应,______可以使萤光物质发光.

会哭的礼物的回答:


1)在红举枣誉光之外有看不见的红外线,红外线的热效应很强,太阳光向地球辐射热,主要依靠红外线.太阳的热主要以红外线的形式传送到地球上红外线具有很强的热效应,能够使被照物体正段发热;

2)在紫光之外有看不见的紫外线,紫外线可以使萤光物质发光,所以可以用来做验钞机.

故答案为:巖笑热;紫外线.

️紫外线能使萤光物质发光是哪个科学家发现的

love就是不明白的回答:


紫外线能使萤光物质发光是德国科学家里特发现的。

1801年在研究光谱的不同部分对氯化银的作用时发现:随着向紫光方向移动,化学活性增加,在紫外部分,仍存在着一种不可见射线,使氯化银变黑,从而发现了紫外线。同年他观察到温差电现象。

️紫外线可以使萤光物质发光,人们

孝翰轩辕平的回答:


a、紫外线萤光效应强,可以用来识别钞票的防伪标记.符合题意;

b、红外线可以用来进行遥控,遥控器的前端有乙个发光二极体,按下不同的键时,可以发出不同的红外线,来实现遥控.符合题意.

c、红外线可以用来进行遥感,符合题意;

d、紫外线和红外线是不可见光,人们肉眼都不能看见.不合题意.故选abc.

️植物的光合作用把______能转化为______能;红外线具有______效应,紫外线最显着的性质是______.对于验钞

战昊乾的回答:


植物的光合作用中,消耗光能,产生化学能,即是将光能转化为化学能的过程;

红外线具有热效应,响尾蛇就是通过这一特点来跟蹤食物,进行捕食.紫外线可以使萤光物质发光,所以可以用来做验钞机.q超是利用超声波来工作的,和红外线、紫外线无关.故答案为:光;化学;热;使萤光物质发;验钞机.

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