Վերջերս Տյանցզինի համալսարանի Չժե Վենի թիմը Angewandte Chemie International Edition ամսագրում հրապարակեց մի հոդված՝ «Ստերիկ-դոմինանտ միջանկյալ կայունացումը օրգանական կատիոններով հնարավորություն է տալիս CO₂-ի բարձր ընտրողական էլեկտրովերականգնմանը»։
Այս ուսումնասիրությունը կիրառել է տեղում ինֆրակարմիր տեխնոլոգիա (Տյանցզինի համալսարանի քիմիական ճարտարագիտության և տեխնոլոգիայի դպրոցի խոշորամասշտաբ գործիքային փորձարկման հարթակի և Rayleigh WQF-530A Ֆուրիեի ձևափոխության ինֆրակարմիր սպեկտրոմետրի միջոցով)՝ CO-ն որպես մոլեկուլային զոնդ օգտագործելով միջմակերեսային էլեկտրական դաշտի ինտենսիվության փոփոխությունները հետազոտելու համար։
Մինչ այդ, Տյանցզինի համալսարանի քիմիական ճարտարագիտության և տեխնոլոգիայի դպրոցի Հուա Վանի գլխավորած հետազոտական խումբը զգալի առաջընթաց էր գրանցել տարբեր կատալիտիկ ուսումնասիրություններում՝ օգտագործելով հարթակի վրա տեղադրված Rayleigh WQF-530A Ֆուրիեի ձևափոխության ինֆրակարմիր սպեկտրոմետրի տեղում ինֆրակարմիր տեխնոլոգիան, և հրապարակել էր այն համապատասխան ամսագրերում։
BFRL Rayleigh WQF-530A Ֆուրիեի ձևափոխության ինֆրակարմիր սպեկտրոմետրը նոր սերնդի արտադրանք է՝ լիովին անկախ մտավոր սեփականության իրավունքներով, որը մշակվել և արտադրվել է ընկերության կողմից՝ հիմնվելով ինֆրակարմիր սպեկտրոսկոպիայի գործիքների հետազոտության և մշակման գրեթե 50 տարվա փորձի վրա: Այս սարքն ունի հետևյալ նշանակալի առավելությունները. այն աջակցում է Ethernet/WIFI երկռեժիմային կապին՝ բարելավելով շահագործման հարմարավետությունը և տվյալների փոխանցման արդյունավետությունը: Սարքի աշխատանքի, ծրագրային ապահովման ֆունկցիոնալության և մասշտաբայնության համապարփակ բարելավումները իդեալական ընտրություն են տեղում ինֆրակարմիր վերլուծություն անցկացնելու համար: WQF-530A-ն կարող է նաև հագեցած լինել կրկնակի դետեկտորներով, այսինքն՝ պիրոէլեկտրական դետեկտորներով և հեղուկ ազոտով սառեցված MCT դետեկտորով, ինչը ոչ միայն խուսափում է բարձր զգայունության ինֆրակարմիր սպեկտրի թեստի խնդրից, երբ սարքն ունի միայն պիրոէլեկտրական դետեկտորներ, այլև կանխում է MCT դետեկտորի հագեցման հակումը սովորական նմուշներ հայտնաբերելիս:
Հրապարակման ժամանակը. Հուլիս-31-2025



