就算靠仪器测试,难道仪器显示的数据就一定是真的吗?
进一步,我们直接观察到的东西就一定是真的吗?
这种事情不能深想,因为想到最后,难免就会陷入无限循环的怀疑之中。
确实很多东西都无法被证明,也无法被证伪。
这或许也是外国科学家大多皈依宗教,而且还有人提出“科学的尽头就是神学”的原因。
探索的越多,越接近认知的边界,可能越觉得需要一个绝对的“造物主”来支撑这一切的存在。
周日,许秋开始着手另外一项激子扩散距离的测试。
这个测试的方法比较多,前几天,他通过检索文献,一共找到四种方法,最终选择了采用高定向热解石墨(hopg)衬底,来测试荧光信号的方法。
原因也很简单,这个实验操作,魏兴思之前在漂亮国的时候就进行过,许秋直接复制了魏老师的技能,熟练度中规中矩吧,四阶0%,可能的原因是当时魏老师实操的次数不多,或者由于长时间不在一线进行实验,熟练度不升反降。
但不管怎么说,哪怕只有二阶三阶的熟练度,相比于其他方法,都是强很多的,毕竟许秋有系统嘛,系统影像总比参考文献上的文字说明要形象的多。
消耗若干积分后,许秋查看了五阶100%“hopg法测试激子扩散距离”的实验操作。
操作方法看起来并不难,只需要将样品旋涂在hopg上,然后测试不同厚度样品的荧光信号,最后进行拟合即可。
实验原理也比较简单,光电材料在收到光照后产生的激子,一旦扩散到hopg表面上,将有99%以上的概率被淬灭,其中蕴含的能量以热量的形式被释放,而如果激子在扩散到hopg表面之前就已经复合,那么将发出荧光信号。
换句话说,假如材料的激子扩散距离比较远,比如在100纳米以上,那么对10纳米
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