【摘 要】
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在材料分析领域,工业及自然样本,其材质的物理、化学成份、特性的非均质性,给光谱化学领域的分析与研究带来挑战;这类样本常常是多组份复杂分子及元素组成的复杂体系,并可能以混杂的固体,多空隙松散固体或者溶液等形式存在;全面了解该类样本的特性,只有通过同时获取其分子结构信息及元素成份信息才可能实现;这种(分析手段)的"结合"意味着分析化学领域的"联用",意味着不同分析方法的"整合",及相互"补充,,……"
【机 构】
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BAM Federal Institute for Materials Research and Testing,Richard-Willstaetter Str.11,D-12489 Berlin,
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在材料分析领域,工业及自然样本,其材质的物理、化学成份、特性的非均质性,给光谱化学领域的分析与研究带来挑战;这类样本常常是多组份复杂分子及元素组成的复杂体系,并可能以混杂的固体,多空隙松散固体或者溶液等形式存在;全面了解该类样本的特性,只有通过同时获取其分子结构信息及元素成份信息才可能实现;这种(分析手段)的"结合"意味着分析化学领域的"联用",意味着不同分析方法的"整合",及相互"补充,,……"从数学角度上,这意味着(不同分析方法)分析信息的正交维度;这种"联用"在某些领域已经应用广泛,比如,色谱,质谱联用;而在光谱领域,这种联用技术的实际应用却非常少,主要是受制于不同分析光谱分析仪器之间无法协调兼容.
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