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太赫兹波谱分析和成像技术上的现有应用

 

领域

具体应用

研究对象

研究问题

意义

药学

药剂学

制药工业

固体制剂

片剂、胶囊剂、颗粒剂

制备的药核

薄膜包衣

1.  薄膜包衣的厚度、密度、均匀和完整性

2.  药核的密度分布、均匀和完整性

3.  药剂的晶体/非晶体状态

4.  代替传统的药品溶解性实验推测理论药品溶出度或溶出度曲线

5.  导致药效失败的裂纹扩展,比如脱落,分层

6.  研究包衣制备过程中,包衣对药核的影响

7.  研究制药过程中多层包衣内的相互影响

1.  药品制造工艺评估

2.  在线检测与控制制药过程

3.  使理性的产品设计和生产控制成为可能

4.  建立符合ICH的生产标准

5.  降低了产品失败的风险

6.  优化制药成本

医学成像

肿瘤学

皮肤癌

乳腺癌

1.  上皮细胞瘤的早期发现

2.  手术期间确认乳腺癌癌变组织清除情况

1.  降低了乳腺癌再次发病率,再就医费用

牙科

龋齿

1.  龋齿

2.  牙齿表面釉质流失

1.  牙釉质侵蚀的早期发现

2.  有机会扭转腐朽的过程

半导体工艺

微电子学

集成电路封装

微电子封装

1.  封装后的故障隔离和故障定位

2.  识别弱连接,排除故障

1. 可用于生产中快速故障隔离(几分钟)

2. 成像分辨率(10 μm

工业无损检测

汽车工业

汽车涂漆

1.  多层涂漆的每层厚度

1.  非接触,无需超声耦合剂

2.  可操作于汽车平面或曲面

3.  高准确率的涂漆厚度检测

航空制造

复合材料

陶瓷材料

1.  复合材料的应力开裂,瑕疵,空洞

2.  高温陶瓷的表面涂漆成像

3.  研究陶瓷材料的焊接

4.  研究车辆陶瓷催化剂对表面瑕疵与碳沉淀的作用

1.  陶瓷材料在可见光与红外光下都是不透明的

2.     检测过程不需要液体媒介,可在室温下进行

遗产

文化遗产保护

图画,手稿,艺术品,胶片,壁画,油画,陶器

1.  非接触无损物理成像,光谱分析

2.  检测遗产所用材料的化学性质(比如颜料)

1.  研究遗产脱层性及发生原因

2.  制定遗产保护策略

材料学

固态物理学

(solid-state physics)

半导体,高温超导,

超材料,碳纳米管,

食品,粮食,农商品

1.  研究宽带半导体和有机半导体聚合物的电荷传输性能

2.  复导电性和介电函数

3.  磁力,磁性

1.  材料特性分析

2.  提高产品性能、兼容性

能源

太阳能

光伏工业

硅材料

超薄材料

1.  检测硅材料、超薄材料的内部裂缝残缺

2.  检测半导体的物理结构

3.  介电性质和复折射率

1.  反映载流子寿命和电子迁移率

2.  检查、监控坩埚的SiN包衣质量管理

国土安全与防御


爆炸物

有毒气体

1.  穿过衣物检测爆炸物

2.  穿过衣物检测不同种类的塑胶炸弹。

3.  检测有害气体的存在

 

 

1.  爆炸性的材料对太赫兹辐射具有更高的吸收(terahertz   fingerprint),能够与衣物及其他惰性材料区分开来。

2.  用于侦查隐藏、遮盖的爆炸物体


人员审查

1.  检测随身携带武器

2.  检测鞋内非金属武器

1.  安全人体扫描

2.  非金属武器的审查


邮件审查

1.  审查邮件内重要文件内容

2.  审查邮件内存在的有害物质

1.  审查未打开的邮件内容