دانلود کتاب رنگ های جذب کننده مادون قرمز بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
نام کتاب : Infrared Absorbing Dyes
ویرایش : 1
عنوان ترجمه شده به فارسی : رنگ های جذب کننده مادون قرمز
سری : Topics in Applied Chemistry
نویسندگان : Masaru Matsuoka (auth.), Masaru Matsuoka (eds.)
ناشر : Springer US
سال نشر : 1990
تعداد صفحات : 230
ISBN (شابک) : 9781489920485 , 9781489920461
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 6 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
فناوری جدید لیزر شیمی رنگ جدیدی را ایجاد کرده است! توسعه لیزر نیمه هادی گالیوم-آرسنیک (لیزر دیود) که نور لیزری را در 780-830 نانومتر ساطع می کند، توسعه سیستم های نوری الکترونیکی جدید از جمله سیستم های ضبط نوری لیزری، سیستم های نمایشگر حرارتی، سیستم های چاپ لیزری و غیره را ممکن ساخته است. کاربردهای پزشکی لیزر در درمان فتودینامیک برای درمان سرطان نیز توسعه یافته است. در چنین سیستمهایی، رنگهای جذب کننده مادون قرمز یا رنگها) در حال حاضر به عنوان گیرندههای نور موثر برای لیزرهای دیودی استفاده میشوند و به مواد کلیدی در فناوری پیشرفته تبدیل خواهند شد. در حال حاضر شیمی رنگهای IR مهمترین و جالبترین رشته در شیمی رنگ است. نور لیزر میتواند بسیار تک رنگ، هماهنگی بسیار خوب، منسجم و در برخی موارد بسیار قدرتمند باشد. این ویژگی ها لیزرهای دایود را به منبع نوری بسیار ارزان، راحت و مفید برای کاربردهای مختلف در علم و فناوری تبدیل می کند. با این حال، برای این اهداف، رنگ های IR با ویژگی های خاص مورد نیاز است. برای توسعه رنگهای IR جدید، ایجاد ارتباط بین ساختارهای شیمیایی رنگها و سایر ویژگیهای رنگها، مانند طیف جذبی آنها بسیار مهم است. طراحی مولکولی رنگهای IR که مقادیر Amax و Emax را با محاسبات اوربیتال مولکولی (MO) پیشبینی میکنند، اکنون حتی با استفاده از رایانه شخصی امکانپذیر است و بسیاری از انواع رنگهای IR جدید نشان داده شدهاند. همچنین اخیراً سیستمهای نوری الکترونیکی جدیدی با استفاده از رنگهای IR به عنوان گیرندههای نوری گزارش شدهاند.
New laser technology has developed a new dye chemistry! Development of the gallium-arsenic semiconductor laser (diode laser) that emits laser light at 780-830 nm has made possible development of new opto-electronic systems including laser optical recording systems, thermal writing display systems, laser printing systems, and so on. Medical applications of lasers in photodynamic therapy for the treatment of cancer were also developed. In such systems, the infrared absorbing dyes OR dyes) are currently used as effective photoreceivers for diode lasers, and will become the key materials in high technology. At the present time the chemistry of IR dyes is the most important and interesting field in dye chemistry. Laser light can be highly monochromatic, very well collimated, coher ent, and, in some cases, extremely powerful. These characteristics make diode lasers a very cheap, convenient, and useful light source for a variety of applications in science and technology. For these purposes, however, IR dyes with special characteristics are required. To develop new IR dyes, it is most important to establish the correlation between the chemical structures of dyes and other characteristics of dyes, such as their absorption spectra. Molecular design of IR dyes predicting the Amax and Emax values by molecular orbital (MO) calculations is now possible even by using a personal computer, and many types of new IR dyes have been demonstrated. Also, new opto-electronic systems using IR dyes as photoreceivers have been reported recently.