近红外关键词检索结果

通过颅骨治愈:红外光疗法为脑损伤恢复带来新希望

Healing Through the Skull: Infrared Light Therapy Offers New Hope for Brain Injury Recovery

伯明翰的科学家已经证明,近红外光疗法可以通过减少炎症和细胞死亡来加速轻度创伤性脑损伤的恢复。这种有前途的方法可能会带来一种新的 mTBI 治疗方法,研究人员的目标是将其开发成一种医疗设备。伯明翰的科学家已经证明,通过 [...] 进行的颅内光疗法

革命性的 OLED 可以用轻便的眼镜取代笨重的夜视镜

Revolutionary OLEDs Could Replace Bulky Night Vision Goggles With Lightweight Glasses

该设备比人的头发还细,可以增强近红外光并将其转换为可见光,既能降低功耗,又能延长电池寿命。密歇根大学的研究人员开发了一种新型 OLED(有机发光二极管),可以用轻便、价格实惠的眼镜取代笨重的夜视镜,使它们 [...]

癌症的治疗方法找到了吗?这是科学家们发现的

Has cure for cancer been found? Here's what scientists have discovered

研究人员发现了一种全新的消除癌细胞的技术,该技术涉及振动分子。研究人员可能已经发现了癌症治疗的新可能性,即利用近红外光激活这些分子,这在实验室实验中产生了令人鼓舞的结果。

fNIRS 设备显示出有希望的认知增强效果

fNIRS Devices Show Promising Cognitive Enhancement Effects

最近的一项研究强调了功能性近红外光谱 (fNIRS) 设备的潜力,该设备传统上用于大脑成像,可通过称为光生物调节 (PBM) 的过程增强认知功能。这项开创性的研究由教授领导。东伦敦大学的 Matteo Martini 和内布里哈大学的 Natalia Arias 教授的合作标志着 […]

使用 AI 检测云

Detecting Clouds with AI

从随机森林到 YOLO:比较卫星图像中云分割的不同算法。作者:Carmen Martínez-Barbosa 和 José Arturo Celis-Gil 云朵在一片开满鲜花的绿色田野上,画的是梵高的风格。图片由作者使用 DALL 创建。卫星图像彻底改变了我们的世界。借助它,人类可以实时跟踪水、空气、土地、植被的变化以及我们在全球范围内产生的足迹效应。提供此类信息的应用程序无穷无尽。例如,它们已用于评估土地使用对河流水质的影响。卫星图像还用于监测野生动物和观察城市人口的增长等。根据忧思科学家联盟 (UCS) 的数据,大约有一千颗地球观测卫星正在绕地球运行。然而,其中最著名的是 Sentine

永恒的白天和黑夜:韦伯了解遥远世界奇异大气的旅程

Eternal Day and Night: Webb’s Journey To Understand a Distant World’s Bizarre Atmosphere

近红外光谱分析证实了晨间和夜间大气的差异。自 1992 年发现第一颗系外行星以来,围绕恒星运行的数千颗行星...

金纳米颗粒帮助水螅重新长出头部

Gold nanoparticles help hydras regrow their heads

金纳米粒子和近红外光加速水螅的再生和繁殖,为再生医学提供了见解。文章《金纳米粒子帮助水螅重新长出头部》首次出现在《先进科学新闻》上。

经过一些挫折,NIST 科学家设计出一种新方法来扩展微梳的波长范围

With Some Bumps, NIST Scientists Devise a Novel Way to Extend the Wavelength Range of Microcombs

微梳——能够以极高的精度生成和测量光频率的芯片级设备——已经改变了计时方式并增强了光通信。然而,它们的操作通常仅限于近红外的狭窄范围

发布通知:在广谱照明下使用氧化铁基胶体溶液对模型污染物进行高性能光催化降解

PUBLICATION NOTICE: High-Performance Photocatalytic Degradation of Model Contaminants with Iron Oxide–Based Colloidal Solutions under Broad-Spectrum Illumination

摘要:小分子污染物,例如来自药品、个人护理产品和杀虫剂的化合物,在传统的废水处理过程中持续存在。过渡金属氧化物(TMO)的多相光催化是一种去除废水中这些顽固污染物的新兴技术。为了利用这项技术,我们选择性地将三种不同的 TMO 与太阳光谱不同区域的带隙能量结合起来,作为收集多个波长的入射辐射的手段,以提高模型和实际污染物的降解率。具体来说,我们结合了红锌矿(ZnO,紫外线活性)、赤铁矿(α-Fe2O3,可见光活性)和镁铁矿(CuO,近红外活性)。长铁矿和赤铁矿的组合(质量比为 2:1)是最有效的降解甲基橙的方法,速率常数为 40±1E-03 min−1。当使用实验室照明应用于多污染物解决方案时,