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量子点光谱仪检测代谢废物 未来医疗带来革命性技术

导读: 量子点光谱仪的出现为医疗事业开启了革命性的时代,该技术被应用于食品的安全检测和药品的安全检测,为人类的健康提供了保障。量子点光谱技术可以将大型光谱设备转化为微型传感器,扩大了光谱仪的应用范围。

  2011年5月10日,亚美尼亚的天文学家盖瑞特和他的研究小组在全球最顶尖的学术期刊《自然》杂志上发表了其最新的研究发现,团队发现一个名为HD82943的恒星吞下了它的一颗行星,过程相当于太阳吞下地球。这颗恒星的体积约和太阳体积一致,而它吞下的这个行星约相当于太阳系里面最大的行星木星质量的两倍。而HD82943恒星大概在距离地球78光年。

  观测这一过程的工具是坐落在智利“阿他加马“沙漠的欧洲南部天文台的超大型望远镜镜组,针对这一现象,科学家们真正记录的数据是一些孤立的数据点。那么科学家如何通过孤立的数据点推断出发生了星球吞噬的现象呢?

  从元素与光谱的角度出发,解决天文学谜团

  QDChip公司CEO鲍捷讲解通过光谱分析得知行星吞噬的原理

  理解这一现象需要从元素的角度考虑问题。锂元素有一种同位素,该同位素比正常的锂元素少一个中子,称为锂6。锂6非常脆弱,当恒星产生上千万度的高温时,它存在的时间非常短暂,通常在恒星形成的数百万光年之内就完全消失了。但是当科学家们观测HB82943恒星所发射的光谱时,发现锂6与锂元素(锂7)的比高达3:25,比例高于正常水平较多。

  行星本身不发光、发热,也不会产生大量的温度。经过大量的论证、推演,科学家们推测,在HB82943表面存在大量锂6的原因是恒星把行星吞了下去,根据比例0.12可以推测行星的数量大概相当于木星数量的两倍。

  在关于HB82943吞噬行星的案例中提到了“光谱”的概念,光谱是复色光经过色散系统(如棱镜、光栅)分光后,被色散开的单色光按波长(或频率)大小而依次排列的图案,全称为光学频谱。光谱是描述一个光颜色组成最精确、最本真的方式。

  三种光谱仪的工作原理示意图

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